A szénizotópok a Földön



Hasonló dokumentumok
Radiokarbon: a kőbaltától az atomfegyver kísérletekig

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Fiam, a természet csodálatos. Meglátja, bármelyik darabkáját nézi, hihetetlenül izgalmas. Csak jól nyissa ki a szemét!

AZ AMS C-14 MÓDSZER LEHETŐSÉGEI AZ ÜZEMANYAGOK ÉS HULLADÉKOK BIOGÉN TARTALMÁNAK DIREKT MÉRÉSÉBEN

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Szakmai zárójelentés Vezető kutató: Dr. Molnár Mihály Pályázat azonosító: F69029

Gelencsér András egyetemi tanár Pannon Egyetem MTA Levegıkémiai Kutatócsoport

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

MEMBRÁNKONTAKTOR SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL A MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT PRIMERKÖRI RENDSZERÉNEK VIZEIBEN OLDOTT GÁZOK VIZSGÁLATÁRA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet MTA Atomki Debrecen

A PAKSI ATOMERŐMŰ C-14 KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A KÖZELI FÁK ÉVGYŰRŰIBEN

Bihari Árpád Molnár Mihály Pintér Tamás Mogyorósi Magdolna Szűcs Zoltán Veres Mihály

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

MÓDSZERFEJLESZTÉSEK A RADIOAKTÍV HULLADÉKOK ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZEGEK 14 C TARTALMÁNAK MINŐSÍTÉSÉHEZ

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

A LÉGKÖRI ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK MÉRÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIOKARBON. kormeghatározás és egyebek... Svingor Éva. Szénizotópok a Földön ~1 % ~ 99 % stabilak. bomlékony. proton neutron

SZEZONÁLIS LÉGKÖRI AEROSZOL SZÉNIZOTÓP ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSOK DEBRECENBEN

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Cseppkövek és korallok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok vizsgálata

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, Szeptember 04.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Készitette: Szabó Gyula Barlangi kutatásvezetı Csorsza László barlangkutató

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

A LÉGKÖRI SZÉN-MONOXID MÉRLEGE ÉS TRENDJE EURÓPÁBAN

Egy hiperdeformált magállapot

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet

Levegőbe történő diffúz kibocsátások mérési (becslési) lehetőségei

gyszerkutatásra sra itthon?

4026 Debrecen, Bem tér 18/c, 4026 Debrecen, Bem tér 18/c

Globális változások lokális veszélyek

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Aszályindexek és térképezési lehetıségeik. Lakatos Mónika, Szentimrey Tamás, Bihari Zita OMSZ

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének jelentése évi kutatási tevékenységéről

Radon, mint nyomjelzı elem a környezetfizikában

A MAGYARORSZÁGI CSAPADÉK STABILIZOTÓP-

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben

A légköri nyomgázok szerepe az üvegházhatás erősödésében Antropogén hatások és a sikertelen nemzetközi együttműködések

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A évi program rövid ismertetése

KARSZTFEJLŐDÉS XII. Szombathely, pp IZOTÓPANALITIKAI VIZSGÁLATOK A BARADLA-BARLANG CSEPPKÖVEIRŐL CSEPEGŐ VIZEKEN

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

15. elıadás SZERVES ÜLEDÉKES KİZETEK

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

Levegőminőségi helyzetkép Magyarországon

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A talaj természetes radioaktivitás vizsgálata és annak hatása lakóépületen belül. Kullai-Papp Andrea

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2016-BAN. Dr. Bujtás Tibor

Radon a felszín alatti vizekben

A PAKSI ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETELLENŐRZŐ LABORATÓRIUMA MINTAVÉTELI ADATBÁZISÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

KARSZTFEJLŐDÉS XI. Szombathely, pp FIATAL KARSZTOS KŐZETEK 14 C TARTALMÁNAK MÉRÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE

Ivóvíz savasságának meghatározása sav-bázis titrálással (SGM)

SUGÁRVÉDELMI EREDMÉNYEK 2014-BEN

Kircsi Andrea, Hoffmann Lilla, Izsák Beatrix, Lakatos Mónika és Bihari Zita

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

A PAKSI ATOMERŐMŰ 3 H, 60 Co, 90 Sr ÉS 137 Cs KIBOCSÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MELEGVÍZ CSATORNA KIFOLYÓ KÖRNYEZETÉBEN

Radon a környezetünkben. Somlai János Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet H-8201 Veszprém, Pf. 158.

Bevezetés a földtörténetbe

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Abstract of PhD Thesis

MTA KFKI AEKI KÖRNYEZETELLENİRZÉS ÉVI JELENTÉS

Az ATOMKI ESS programja

Az éghajlatváltozás és az aszály

Biomassza alapú hıszolgáltatási mintaprojektek MÉGSZ - Megújuló energia szakmai nap november 21.

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis

MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Az Alföld rétegvíz áramlási rendszerének izotóphidrológiai vizsgálata. Deák József GWIS Kft Albert Kornél Micro Map BT

G L O B A L W A R M I N

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

2. Fotometriás mérések II.

Kormeghatározás gyorsítóval

Általános klimatológia Bevezetés a klimatológiába előadás

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő Kód

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

Magyarország levegőminőségének állapota

Átírás:

Mirıl l mesél l a szén, ha nem aktív? Molnár Mihály 1, Rinyu László 1, Futó István 1, Svingor Éva 1 Major István 1,2, Nagy Tamás 1,2, Veres Mihály 1, Dezsı Zoltán 2, Haszpra László 3 1 Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium, MTA ATOMKI-ISOTOPTECH ZRt 2 Debreceni Egyetem, Debrecen 3 Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest Múlt jelen jövı MTA ATOMKI, Debrecen, 2009. szeptember 4.

A szénizotópok a Földön 12 C 13 C stabilak ~ 99 % 14 C ~ 1 % bomlékony proton neutron egy az ezer milliárdból 1:1 000 000 000 000

Radiokarbon Radioaktív szén 14 C Béta-bomló T 1/2 = 5730 év Hogy kerül ide?

A természetes 14 C (radiokarbon) Radioaktív szén! Kozmikus sugárzás neutronok 14 14 N (n,p) C - 14 β 14 C N 156 kev T ½ = 5730 év 14 C TERMELİDÉS Egyensúly! 51 tonna 14 C 14 C FOGYÁS 14 C 14 CO 2 A keletkezett 14 CO 2 bekerül a földi szénforgalomba! A légköri szén 14 C tartalma állandó! (13,6 dpm / g szén)

Hol van ez az 51 tonna radioaktív szén? Levegıben ~2% Élılényekben ~ 4% Egyensúly! (állandóság). Óceánokban ~ 94% A 14 C a légköri szén nyomjelzıje! Nem is olyan egyszerő nem radioaktív szenet találni

Ha alaposan körülnézünk akkor ráakadhatunk mérhetetlenül kevés 14 C-et tartalmazó mintákra Ilyen például az idıs-szén : ami több mint 60 000 éve kilépett a földi szén-ciklusból. kıolaj

Ha alaposan körülnézünk akkor ráakadhatunk mérhetetlenül kevés 14 C-et tartalmazó mintákra Ilyen például az idıs-szén : ami több mint 60 000 éve kilépett a földi szén-ciklusból. kıszén

Ha alaposan körülnézünk akkor ráakadhatunk mérhetetlenül kevés 14 C-et tartalmazó mintákra Ilyen például az idıs-szén : ami több mint 60 000 éve kilépett a földi szén-ciklusból. mészkı

Kell-e foglalkoznia HE KAL-nak a fosszilis szénnel? A Föld éghajlata globális léptékben is átalakulóban van. Ebben döntı szerepet játszik az üvegházhatású gázok (CO 2, CH 4, stb.) légköri felhalmozódása. Fosszilis tüzelıanyagok? 30% IPCC Report, 2001

A légköri szén izotópmérésével ( 12 C, 13 C és 14 C) a légköri fosszilis CO 2 hozzájárulás kérdése eldönthetı! kıolaj földgáz kıszén 12 C, 13 C, 14 C Légköri 14 C eloszlás térkép Suess effektus: a légköri 14 C hígulás oka, a levegıbe bocsátott fosszilis eredető ( 14 C mentes ) CO 2 többlet.

Háttérszint: Legyen Hegyhátsál, az Európai Üvegházgáz megfigyelı hálózat része (Haszpra László, OMSz) regular aircraft GHG measurements, continuous tall tower GHG measurement, continuous biosphere-atmosphere CO 2 exchange measurements continuous tall tower GHG measurement, continuous biosphere-atmosphere CO 2 exchange measurements continuous ground level CO 2 measurements Hegyhátsál weekly air samples for GHG analyses Hegyhátsál: Nem túl távoli Tiszta levegıjő Folyamatos CO 2 mérés Hozzáférhetı (hely/adat)

Légköri 14 CO 2 mintavétel a magyarországi háttér méréshez Háttér: A hegyhátsáli magastornyos mintavevı állomás (OMSz). CO 2 Nagypontosságú CO 2 koncentráció mérés (OMSz) (± 0,1 ppm)

Légköri 14 CO 2 mintavétel a magyarországi háttér méréshez 14 CO 2 115 m CO 2 Légköri 14 CO 2 mintavevı és 14 C mérés (± 0,3 %) (HE KAL) 14 CO 2 10 m Nagypontosságú CO 2 koncentráció mérés (OMSz) (± 0,1 ppm)

Légköri fosszilis CO2 hányad mérés indítása Debrecenben Automatizált gázelıkészítı és kalibráló rendszer (HE KAL) 14CO 2 ULTRAMAT 6F IRGA 3m hiba 14C < ± 5 CO2 < ±1 ppm Mobil, terepi fosszilis CO2 mérıállomás, ATOMKI udvar OTKA F-69029

Az átlagos napi légköri CO 2 keverési arány változásai egyheti simítás mellett valamint a napi átlag hımérséklet alakulása a vizsgált idıszakban 470 40 450 430 410 390 30 20 10 0 370-10 2008-09-01 2008-09-09 2008-09-17 2008-09-25 2008-10-03 2008-10-11 2008-10-19 2008-10-27 2008-11-04 2008-11-12 2008-11-20 2008-11-28 2008-12-06 2008-12-14 2008-12-22 2008-12-30 2009-01-07 2009-01-15 2009-01-23 2009-01-31 2009-02-08 2009-02-16 2009-02-24 2009-03-04 2009-03-12 2009-03-20 2009-03-28 2009-04-05 2009-04-13 2009-04-21 2009-04-29 2009-05-07 CO2 keverési arány (ppm), 1-hetes mozgóátlag Celsius fok HHS_115m HHS_10m DEB_3m Hımérséklet főtési szezon

Mennyire tiszta a hegyhátsáli (HHS) háttérállomás levegıje fosszilis szénre? 75 Svájci Alpok (>3000m, JFJ) HHS_115m HHS_10m 60 45 14C ( ) 30 15 0 Reprodukálhatósági teszt 2008-Sep 2008-Oct 2008-Nov 2008-Dec 2009-Jan 2009-Feb 2009-Mar 2009-Apr date Közel annyira tiszta, mint a svájci hegyilevegı

Mennyire tiszta Debrecen levegıje fosszilis szénre regionális és európai szinten? európai háttér felett magyar háttér felett 25 20 fosszilis CO 2 (ppm) 15 10 5 0 08-Sep 08-Oct 08-Nov 08-Dec 09-Jan 09-Feb 09-Mar 09-Apr hónap

A két új magyar állomással együtt összesen hét folyamatos fosszilis CO 2 megfigyelési pont van Európában F Légköri fosszilis CO 2 mérıállomás ~ 20 ppm (20m) ~ 2 ppm (80m) F ~ 20 ppm (30m) ~ 10 ppm (85m) F F F 2F F ~ 3 ppm (1200m) ~ 20 ppm (3m) ~ 5 ppm (10m & 115m) regular aircraft and tall tower GHG measurement, continuous biosphereatmosphere CO2 exchange measurements continuous tall tower GHG measurement and continuous biosphere-atmosphere CO2 exchange measurements continuous ground level CO2 measurements weekly air samples for GHG analyses European GHG monitoring network, 2008

Ha alaposan körülnézünk akkor ráakadhatunk mérhetetlenül kevés 14 C-et tartalmazó mintákra Ilyen például az idıs-szén : ami több mint 60 000 éve kilépett a földi ciklusból. kıolaj kıszén mészkı

Milyen szerepe van a 14 C-nek a karsztrendszerekben? A Föld éghajlata globális léptékben is átalakulóban van. A cseppkövek karbonátjának szene a régmúltból fontos klímainformációt hordozhat. friss öreg

A cseppkıben az öregszén arány (dcp) területi specifikussága erdıs felszín Klíma függı füves felszín GENTY and MASSAULT Bomb 14 C recorded in laminated speleothems: calculation of dead carbon proportion Radiocarbon, vol. 39, No. 1,1997, P. 33-481

Hogyan mérhetnénk a dcp-t a Baradlában? cseppkı légköri CO 2, a képzıdéskor A légkör fajlagos 14 C aktivitása (a 14 C atm ) az elmúlt 22.000 évre ismert (Stuvier et al.) (Persze a közelmúltban a legpontosabban ) A cseppkıminta 14 C aktivitása mérhetı (a 14 C m ) (ld. VII. Karsztfejlıdés konferencia, 2004) Minél pontosabban ismert korú (lehetıleg fiatal) cseppkıminta kellene. Járda építés a 90-es évek elején (1991) a Baradlában! Az elmúlt évek alatt cseppkövek fejlıdtek a járdán

Baradla-tetı 1. & 2. 3. & 4. a Baradla vizsgált fiatal cseppköveiben az öregszén arány csak dcp = ~ 5-7 % fıbejárat

Mérjünk még, hogy megérthessük. (δ 2 H, δ 18 O, δ 13 C, 3 H, 14 C és CO 2 konc.) δd, δ 18 O, 3 H méréshez: ~20 ml víz 14 C és δ 13 C méréshez: ~ 4-6 liter víz 14 C és δ 13 C méréshez: ~ 1-2 m 3 lev. 500 ml 4M NaOH lúg oldatba Csepegı víz Barlangi levegı aljára ~ 50 ml 3M NaOH lúg oldat CO 2 konc. méréshez: ~ 0,5 l lev. (tüdıvel) átszívással

A csepegı vízben oldott CO 3 és a légtéri CO 2 kapcsolata a cseppkövekkel 125 felszíni levegı 380 ppm CO2 100 Baradla levegı cseppkövek 14C tartalom (pmc) 75 2000 ppm CO2 50 csepegı víz 570 ppm CO2 25 mészkı pmc=0 d13c=0 0-25,0-20,0-15,0-10,0-5,0 0,0 5,0 d13c (PDB) Nem adjuk fel!...

Ha alaposan körülnézünk akkor ráakadhatunk mérhetetlenül kevés 14 C-et tartalmazó mintákra Ilyen például az idıs-szén : ami több mint 60 000 éve kilépett a földi ciklusból. Akkor sem tudtunk 14 C aktivitást mérni, ha maga a minta nagyon kevés (< 0,5 g C). túl értékes nincs több nagy felbontás nehéz a megfelelı mennyiség kinyerése

Van kiút: nem aktivitást kell mérni (LSC, GPC), hanem izotópokat számolni (AMS) Minta típus faszén, tızeg, mag szövet, vászon fa, tızeg (nedves) A szükséges mintamennyiségek. széntartalom (%) 50-90 10-50 2-10 β- számlálás (LSC, GPC) 3-6 g 6-50 g 1000 : 1 30-150 g Tömegspektrometria (AMS) 1-50 mg 2-25 mg 10-125 mg üledék, talaj 0,2-5 50-1500 g 20 mg -1 g csont, fog 1-5 60-300 g 20-300 mg karbonát, korall, cseppkı 10 10-30 g 25 mg talajvíz, rétegvíz 0,01 50-500 liter 50-200 ml Régészeti kormeghatározáshoz (hiba <0,3%) szükséges mérésidı 1 hét 1 óra

Minta elıkészítés és 14 C mérés a HE KAL-ban G P C 1980-as évektıl 1-2 g C 2-3 dm 3 CO 2 200-300 db/év kémiai elıkészítés CO 2 gáz elıállítás mérés 1-2 mg C 2-3 cm 3 CO 2 2000-3000 db/év A M S ha már lesz AMS grafit elıállítás 2005 - tıl hamarosan

A grafit elıállítása 14 C AMS méréshez hidrogénes szén-dioxid gáz grafit (+ víz) redukció (Fe-katalizátor, ~600 C) Problémák: A CO 2 és H 2 gáz pontos és tiszta keverése, egy reakciótérben a katalizátorral A redukcióhoz szükséges optimális hımérséklet és egyéb körülmények kialakítása

Megoldás: 1) Egyedi gázkezelı rendszer 1. Reakció tér a., Kvarc ampulla + vaspor b., Üveg ampulla 2. Nyomásmérı 3. Vákuummérı 4. Olajrotációs vákuumszivattyú

Megoldás: 2) Grafitizáló egység (kemence + hőtı pár) 5 db reakciócella ~ 600 C kemence vezérlı egység ~ 0 C hőtı két független kemence-hőtı páros vezérlése egyszerre

A memóriaeffektus ( keresztszennyezés ) tesztelése HE KAL-ban gyártott minták 1. minta (CO 2 földgáz) 2. minta (VIRI-A) 3. minta (CO 2 földgáz) 14 C tartalom Nincs Magas Nincs AMS 14 C eredmény (pmc) 0,31 ± 0,05 109,79 ± 0,66 0,34 ± 0,03 AMS mérések: CEDAD AMS Laboratórium, Lecce, Olaszország (2005-2006) VIRI-A standard: 109,1 ± 0,04 pmc, nemzetközileg összemért minta

A háttér és a reprodukálhatóság tesztelése-1: NSF AMS 14 C Labor, Tucson, AZ, USA (2008. március) Lab Code Graphite ID Description 14 C age (yr BP) AA80306 DeA-75 Graphite from fossile CO2 gas >49900 AA80307 DeA-76 Graphite from fossile CO2 gas >49819 AA80308 DeA-77 Graphite from fossile CO2 gas >49846 AA80309 DeA-78 Graphite from fossile CO2 gas >49865 AA80310 DeA-79 Graphite from fossile CO2 gas >49861 AA80314 DeA-98 Graphite from fossile CO2 gas >49606 AA80315 DeA-99 Graphite from fossile CO2 gas >47403 AA80316 DeA-100 Graphite from fossile CO2 gas >47394 A háttér-mintáink kitőnıek! AA80317 DeA-102 Graphite from fossile CO2 gas >46452 AA80318 DeA-103 Graphite from fossile CO2 gas >49764 AA80319 DeA-104 Graphite from fossile CO2 gas >49859 AA80320 DeA-105 Graphite from fossile CO2 gas >46894 AA80321 DeA-106 Graphite from fossile CO2 gas >46925 AA80322 DeA-107 Graphite from fossile CO2 gas >45825 AA80323 DeA-108 Graphite from fossile CO2 gas >47209 AA80311 DeA-80 Graphite from VIRI B sample CO2 gas 2893 ± 36 Szinte a névleges értéket kaptuk a standardokra (2810±30) AA80312 DeA-81 Graphite from VIRI B sample CO2 gas 2857 ± 36 AA80313 DeA-82 Graphite from VIRI B sample CO2 gas 2878 ± 36

A háttér és a reprodukálhatóság tesztelése-2: SUERC SSAMS 14 C Labor, Glasgow, GB (2008. december) Lab code sample ion current pmc (%) AMS pmc (%) C14 Age (yr BP) pmc difference description microa HE KAL GPC SUERC AMS SUERC AMS SUERC-HEKAL DeA-110 Blank from fossil CO2 19 50196 DeA-111 Blank from fossil CO2 30 51578 DeA-112 Blank from fossil CO2 64 52097 DeA-114 Blank from fossil CO2 35 52819 DeA-115 Blank from fossil CO2 21 51671 DeA-116 Blank from fossil CO2 17 45694 DeA-117 Blank from fossil CO2 96 51171 SUERC AMS background 0.08 57032 DeA-120 II/565/12 42 92.7 A háttér-mintáink kitőnıek! 94.7 2.0 DeA-121 II/565/13 85 100.3 102.3 2.0 DeA-122 II/547/5 86 44.7 48.6 3.9 DeA-123 II/547/4 80 20.4 21.4 1.0 DeA-125 DeA-126 II/547/2 II/536/6 72 27 26.6 105.3 = 26.7 105.8 0.1 0.5 DeA-127 DeA-128 DeA-129 II/565/8 93 83.4 II/565/14 82 68.4 68.5 Jó grafitminıség, és kitőnı reprodukálhatóság! II/565/14 83 68.4 68.8 82.8-0.6 0.1 0.4 DeA-130 II/565/11 52 19.7 20.5 0.8

Merre tovább?... EnvironMICADAS-t Svájcból?!

Milyen hosszú lesz még az út az elsı HE KAL 14 C AMS mérésig?... Ionforrás 1.mágnes: 3 m 1. 2.mágnes: 4 m (200 kev) Talán már nem vagyunk messze (~ 10 m) attól, hogy az eddig számunkra túl kicsi mintákat is szóra bírhassuk. 2.mágnes 14 C detektor: 3 m

Köszönöm a figyelmet!