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Le Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) est une structure dédiée à l’utilisation des nucléides cosmogéniques en Sciences de la Terre et de l’Univers, via notamment la préparation d’échantillons et la mesure des isotopes cosmogéniques. Il a pour mission d’assurer pour la communauté scientifique française un accès performant à ces méthodes dans le cadre de projets de recherches portant, entre autres, sur les domaines suivants :

Le LN2C est constitué d'un ensemble de laboratoires permettant la purification et préparation de différents types d'échantillon (roches, sols, eau ...) ainsi que la mesure de différents rapports isotopiques (10Be/9Be, 26Al/27Al, 36Cl/35Cl, ...) par l'instrument national ASTER (Spectrométre de Masse par Accélérateur).

Il regroupe des universitaires, chercheurs, ingénieurs et techniciens spécialistes de ces outils et rattachés à AMU, au CNRS et à l’IRD.

Le LN2C a été fondé par Didier Bourlès (Professeur AMU), et est hébergé par le CEREGE sur le domaine du Technopôle de l'Arbois à Aix-en-Provence depuis 2006. L'installation de l'instrument ASTER a été permise par un investissement initial du Conseil Général des Bouches du Rhône, du Fond Européen de Développement Régional (FEDER), du CNRS, de l'IRD et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le LN2C est une Plateforme Technologique d'Aix-Marseille Université et fait partie du réseau REGEF. Son fonctionnement est permis par une dotation récurente du CNRS et de l'IRD. Le LN2C a bénéficié du Programme Investissements d'Avenir via l'EQUIPEX ASTER-CEREGE ayant permis notamment l'installation d'une nouvelle source pour l'accélérateur ASTER.

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Panoply Erosion Cosmogenic nuclides Climate Datations cosmogéniques 10Be cosmogenic nuclide Little Ice Age Pyrenees Geomorphology 26Al Deglaciation Late Glacial Denudation rates Active fault Cosmic ray exposure dating Brazil Neogene Luminescence dating Lake sediment Quaternary Rock glacier Weathering Central Western Andes 10 Be cosmic-ray exposure dating Beryllium-10 Chlorine-36 Cosmonuclide Cosmogenic nuclide dating Landscape Production rate Beryllium 10 Coral reef terrace Moraine Lava flows Fluvial incision Terrestrial cosmogenic nuclides TCN Glaciation Kerguelen Late Pleistocene glaciation Paleomagnetism Bhutan Cosmogenic Helium-3 Cosmogenic isotopes Lateglacial Monsoon Calibration Incision rates Gabon 10Be Glacial geomorphology GSSP stratotype Fault scarps Cosmogenic burial dating Erosion rates Cave deposits French Alps Paleoclimate Burial dating Alluvial deposits Cosmogenic 10Be 3He Organic matter Late Pleistocene Palaeoclimates Glacier fluctuations Active tectonics Denudation Out-of-sequence thrust Holocene Hillslopes 21Ne CRE 36Cl dating Pleistocene Mongolia Cosmogenic nuclide Cosmogenic exposure dating Cosmic-ray exposure dating Cosmic-Ray Exposure dating Mediterranea Chiba composite section Radiocarbon Nucléides cosmogéniques Fluorescence Aubrac Cosmogenic radionuclides Accelerator mass spectrometry Denudation rate Landscape evolution Laschamp excursion Antarctic Cold Reversal Central Pyrenees Cosmogenic dating Dating Paleoseismology Beryllium Moraines Authigenic 10Be/9Be ratio Massif Central Himalaya

 

 

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