index - Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques

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.

Nos derniers dépôts

Chargement de la page

 

 

 

 

Nos dépôts

202

Nos notices

221

Taux d'Open access

53 %

Nos thématiques

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

 

 

Nos collaborations internationales