Méthodes d’extraction sous UHV des gaz rares piégés dans les inclusions fluides

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Méthodes d’extraction sous UHV des gaz rares piégés dans les inclusions fluides

Auteur(s) : Laurent ZIMMERMANN, Bernard MARTY

Date de publication : 10 avril 2026 | Read in english

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RÉSUMÉ

L'ensemble des techniques présentées dans cet article ont été conçues et développées dans des laboratoires de recherche pour extraire les gaz, en particulier les gaz rares, piégés dans des inclusions fluides. Les méthodes d'extraction décrites ici sont systématiquement réalisées sous ultravide (P ~10-9 mbar) afin d’éviter toute contamination atmosphérique. Ces méthodes reposent sur le broyage ou l'ablation laser des roches ou minéraux et sont mises en œuvre en fonction des objectifs de recherche et des propriétés spécifiques des échantillons. Cet article se concentrera sur la description technique des systèmes d'extraction, leur application respectives et leurs limitations.

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AUTEUR(S)

  • Laurent ZIMMERMANN : Ingénieur de recherche - CNRS, Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG), Nancy, France

  • Bernard MARTY : Professeur des universités - CNRS, Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (CRPG), Nancy, France - et École nationale supérieure de géologie (ENSG), Nancy

 INTRODUCTION

Les gaz rares, encore appelés « gaz nobles », sont des éléments chimiques appartenant au groupe « 0 » du tableau périodique. Ce sont, dans les conditions normales de température et de pression (273 K, 1 atm), des gaz monoatomiques de symboles respectifs He (hélium), Ne (néon), Ar (argon), Kr (krypton) et Xe (xénon). Leurs couches électroniques externes saturées, à deux électrons pour He et à huit pour Ne, Ar, Kr et Xe leur confèrent une caractéristique physique particulière, à savoir une inertie chimique vis-à-vis des autres éléments et sont, de ce fait, considérés en géosciences comme d’excellents traceurs géochimiques. Chaque gaz rare possède plusieurs isotopes : 2 pour l’hélium ( 3–4 He), 3 pour le néon ( 20–21–22 Ne) et l’argon ( 36–38–40 Ar), 6 pour le krypton ( 78–80–82–83–84–86 Kr) et enfin 9 pour le xénon ( 124–126–128–129–130–131–132–134–136 Xe). Leurs compositions isotopiques, notamment sur Terre, n’ont cessé d’évoluer depuis l’accrétion de celle-ci, il y a 4,56 milliards d’années, par des réactions nucléaires, qu’elles soient de nature i) radiogénique ( e.g. , production 4 He par désintégration radioactive de type α des isotopes parents 238 U, 235 U et 232 Th ; décroissance du radioisotope 40 K en 40 Ar par capture électronique  , ii) nucléogénique ( e.g. , production de 21 Ne dans la croûte liée à des réactions nucléaires de type α,n et n,α...

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MOTS-CLÉS

extraction   |   Broyage   |   Ablation laser   |   Gaz rares   |   UHV

VERSIONS

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DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

https://doi.org/10.51257/a-v2-j6632

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