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Article de référence | Réf : RE191 v1

Perspectives et évolutions
Mesures des isotopologues des espèces en phase gazeuse via MAT253 Ultra

Auteur(s) : Dan LÉVY, Pierre CARTIGNY, Jabrane LABIDI, Isabelle MARTINEZ

Date de publication : 10 sept. 2024

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Auteur(s)

  • Dan LÉVY : Institut de Physique du Globe de Paris, Université de Paris Cité, Paris, France

  • Pierre CARTIGNY : Institut de Physique du Globe de Paris, Université de Paris Cité, Paris, France

  • Jabrane LABIDI : Institut de Physique du Globe de Paris, Université de Paris Cité, Paris, France

  • Isabelle MARTINEZ : Institut de Physique du Globe de Paris, Université de Paris Cité, Paris, France

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INTRODUCTION

Les spectromètres de masse ont été conçus à la fin des années 1940. Leur fonctionnement est basé sur leur capacité à séparer les différentes espèces d’un gaz ionisé à l’aide d’un secteur magnétique en fonction de leur rapport masse/charge, rendant possible la mesure de l’abondance relative de certains isotopes (e.g. H et D).

Des découvertes majeures ont ainsi pu être faites. On peut mentionner, entre autres, les études des climats anciens qui reposent sur l’analyse des variations du rapport 18O/16O dans les roches calcaires qui dépend essentiellement de la température des océans anciens . Par ailleurs, les spectromètres de masse ont permis le développement et une application des méthodes isotopiques à des domaines très larges dont les détections de fraude : « est-ce que ce vin est bien de Bordeaux ? », « est-ce que ce jus d’orange est bien sans sucre ajouté ? » . Les méthodes isotopiques ont aussi permis de mettre en évidence le dopage à la testostérone chez les sportifs de haut niveau via la différence du rapport d’abondance 13C/12C entre la testostérone exogène et la testostérone endogène .

Alors que les thématiques aussi bien fondamentales qu’appliquées ont été traitées par l’analyse isotopique, les performances analytiques des spectromètres de masse n’ont cessé de s’améliorer et ont permis d’analyser des isotopes de moins en moins abondants et de plus en plus difficiles à mesurer. C’est ainsi que le MAT253 Ultra a été conçu au début des années 2010. La géométrie à double focalisation de cet instrument a permis de considérablement améliorer la résolution en masse, ce qui apporte une révolution dans le domaine par sa capacité à mesurer des espèces jusqu’alors non analysables car en trop faible abondance pour être détectées ou être séparées d’interférences.

Après avoir développé le contexte dans lequel le MAT253 Ultra est apparu, les différents composants de cet instrument seront définis pour comprendre son fonctionnement global. Les limites analytiques seront ensuite présentées pour finir sur diverses applications en cours ou prévues dans les prochaines années.

Points clés

Domaine : mesure des isotopologues en phase gazeuse

Degré de diffusion de la technologie : émergence

Technologies impliquées : MAT253 Ultra

Domaines d’application : géochimie des isotopes stables

Principaux acteurs français :

  • Pôles de compétitivité : IPGP

  • Centres de compétence : IPGP

Autres acteurs dans le monde : différents laboratoires et universités aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Écosse, en Allemagne, en Chine et au Japon.

Contact : [email protected]

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-re191


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4. Perspectives et évolutions

Les mesures faites avec le MAT253 Ultra n’en sont qu’à leurs débuts et de nombreuses découvertes seront faites d’ici les prochaines années au travers des différents projets scientifiques en cours via l’analyse des isotopologues du H2, CH4, CO2, N2O et tant d’autres. Malgré le fait que d’autres instruments comme le Panorama (Nu Instrument) permettent une mesure plus précise de certaines espèces chimiques comme le CH4 ou le N2 , le MAT253 Ultra se démarque par la possibilité de mesurer les masses cardinales très faibles, comme le H2, jusqu’à des masses cardinales très élevées à 300 uma.

Une multitude d’autres isotopologues seront étudiés dans les prochaines années, comme ceux du N2O pour contraindre le cycle de l’azote  ou encore ceux de certains hydrocarbures dont les fragments issus de la source ionique peuvent être par la suite analysés .

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - ADNEW (G.A.), HOFMANN (M.E.G.), PAUL (D.), LASKAR (A.), SURMA (J.), ALBRECHT (N.), PACK (A.), SCHWIETERS (J.), KOREN (G.), PETERS (W.), RÖCKMANN (T.) -   Determination of the triple oxygen and carbon isotopic composition of CO2 from atomic ion fragments formed in the ion source of the 253 Ultra high-resolution isotope ratio mass spectrometer.  -  Rapid Communications in Mass Spectrometry, 33, p. 1363-1380. https://doi.org/10.1002/rcm.8478 (2019).

  • (2) - ANTOLOVICH (M.), LI (X.), ROBARDS (K.) -   Detection of Adulteration in Australian Orange Juices by Stable Carbon Isotope Ratio Analysis (SCIRA).  -  J. Agric. Food Chem., 49, p. 2623-2626. https://doi.org/10.1021/jf001384f (2001).

  • (3) - BERGER (W.H.) -   Cesare Emiliani (1922-1995), pioneer of Ice Age studies and oxygen isotope stratigraphy.  -  Comptes Rendus Palevol, 1, p. 479-487. https://doi.org/10.1016/S1631-0683(02)00073-8 (2002).

  • (4) - BROOKER (L.), CAWLEY (A.), DRURY (J.), EDEY (C.), HASICK (N.), GOEBEL (C.) -   Stable carbon isotope ratio profiling of illicit testosterone preparations – domestic and international seizures.  -  Drug Test Anal., 6, p. 996-1001. https://doi.org/10.1002/dta.1533 (2014).

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