index - Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques Accéder directement au contenu

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

188

Nos notices

220

Taux d'Open access

50 %

Nos thématiques

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

 

 

Nos collaborations internationales