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RÉSUMÉ
La détermination de la composition isotopique des éléments, stables ou radioactifs, est utilisée de façon croissante dans de nombreux domaines comme les géosciences, le nucléaire, la biologie, l'agroalimentaire, les sciences du climat et de l'environnement, etc. Après une introduction sur l'origine des abondances isotopiques des éléments et leurs variations, naturelles ou anthropiques, l'article décrit les principales techniques de spectrométrie de masse pour l'analyse isotopique dans les échantillons solides, liquides ou gazeux. Une comparaison des performances analytiques de ces techniques, des exemples concrets d'applications ainsi que les perspectives d'évolution par rapport aux besoins, sont ensuite présentés.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Frédéric CHARTIER : Chef de projets sciences analytiques au CEA Saclay, France
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Hélène ISNARD : Ingénieur chercheur au CEA Saclay, France
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Anthony NONELL : Ingénieur chercheur au CEA Saclay, France
INTRODUCTION
La mesure des variations, naturelles ou anthropiques, des compositions isotopiques des éléments est à l'origine d'un nombre croissant d'applications dans de nombreux domaines comme les géosciences, le nucléaire ou les sciences du climat et de l'environnement. Parmi l'ensemble des techniques analytiques, les techniques de spectrométrie de masse sont celles qui fournissent les résultats les plus justes et les plus reproductibles pour effectuer ces analyses isotopiques mais également élémentaires, par la méthode de la dilution isotopique, quelle que soit la nature de l'échantillon. Différentes sources d'ionisation ont ainsi été développées en fonction de la nature de l'échantillon. Elles sont généralement associées à un analyseur à secteur magnétique et à une détection par multicollection, qui sont les systèmes fournissant les meilleures performances analytiques.
Une séparation chimique de l'élément d'intérêt est souvent nécessaire en amont de l'analyse isotopique afin de supprimer les interférences spectrales et non spectrales, que ce soit pour les échantillons sous forme gazeuse avec la spectrométrie de masse de rapports isotopiques SMRI, ou sous forme liquide avec les spectrométries de masse à source plasma à couplage inductif ICPMS et à thermo-ionisation TIMS. Le couplage des techniques séparatives avec la SMRI et l'ICPMS a connu des progrès extrêmement rapides et a également permis, dans le cas de l'ICPMS, d'étendre l'utilisation de la dilution isotopique au domaine de la spéciation, en particulier pour les applications concernant le vivant.
Les techniques d'analyse isotopique dans les échantillons solides (spectrométrie de masse à décharge luminescente GDMS, des ions secondaires SIMS et ablation laser couplée à l'ICPMS) ont également ouvert de nouvelles perspectives d'applications, ont réduit le nombre d'étapes de traitement de l'échantillon et permettent désormais des analyses isotopiques in situ avec d'excellentes résolutions spatiales.
Il est difficile de citer l'ensemble des disciplines scientifiques concernées par la mesure des abondances isotopiques tant elles sont nombreuses. En effet, les applications portent autant sur la datation précise de roches, que sur la qualification des radionucléides dans les combustibles nucléaires, la détection de fraudes alimentaires, le contrôle antidopage, les études de mécanismes de réactions ou de complexation dans les sciences du vivant, ou encore la détermination des poids atomiques et des constantes nucléaires.
Cet article présente les performances actuelles et les évolutions futures des techniques de spectrométrie de masse ainsi que leurs principales applications dans le cadre de l'analyse isotopique des éléments.
VERSIONS
- Version archivée 1 de avr. 1993 par Éric ELIOT, René LÉTOLLE, Étienne ROTH
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3. Grands domaines d'applications
De nombreux domaines nécessitent la détermination précise de la composition isotopique des éléments. L'analyse isotopique est ainsi prépondérante en géosciences (géochimie, géochronologie, climatologie...) pour la datation, la détermination de l'origine des éléments ou le traçage de processus. Elle est également indispensable dans le nucléaire sur l'ensemble du cycle du combustible (enrichissement de l'uranium, caractérisation des combustibles irradiés, retraitement, stockage des déchets, etc.). De façon non exhaustive, l'analyse isotopique est également utilisée pour étudier les mécanismes de réaction ou pour le suivi d'espèces enrichies en chimie, en biologie et en biochimie ou encore pour vérifier l'origine naturelle ou synthétique d'une molécule en agronomie.
3.1 Géosciences et Environnement
Les géosciences demeurent l'un des principaux domaines d'application des mesures isotopiques. Dans ce cadre, la mesure et l'interprétation des compositions isotopiques des éléments présents dans le milieu naturel constituent un axe de recherche à part entière, la géochimie isotopique. Un très grand nombre d'éléments de la classification périodique depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium ont des applications dans le domaine des géosciences. Les isotopes stables sont utilisés pour la compréhension des processus de surface ainsi que pour les problématiques liées à la dynamique externe de la terre. On peut citer à titre d'exemple des applications dans le domaine de la paléocéanographie, de l'hydrologie [P 4 215], de l'hydrothermalisme ou encore de la recherche pétrolière. Les isotopes radioactifs ou radiogéniques vont avoir une place de choix dans l'étude des processus internes de la Terre. Même si dans un premier temps ils ont été essentiellement un outil pour la datation de roches et de minéraux ...
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BIBLIOGRAPHIE
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(6) - WIESER (M.E.),...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
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COMAR, International Database for Certified Reference Materials, BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlin, Germany http://www.comar.bam.de/en/
HAUT DE PAGE
Handbook of Chemistry and Physics http://www.hbcpnetbase.com/
International Atomic Energy Agency – Nuclear Data Section http://www-nds.iaea.org/
IUPAC. Compendium of Chemical Terminology http://www.goldbook.iupac.org
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