Treffen Sie uns auf der European Geosciences Union (EGU) 2026 (Stand Nr. 10)
Mai 3-8, 2026 - Vienna, Austria
Hinweis – Die Gebühren beinhalten δ13C-Messungen, Qualitätssicherungsberichte und einen 24/7-Web-Zugang zu früheren Ergebnissen und noch ausstehenden Analysen. Die DOC-Extraktionsgebühr wird zusätzlich zum Standardpreis erhoben.
Ergebnisse – Die Berichte sind nur auf Englisch verfügbar.
Wir sind ein NATURAL-Level Kohlenstoff-14 Testlabor und können keine Wasserproben annehmen, die in der Nähe von Kernkraftwerken, kommerziellen oder medizinischen Reaktoren oder industriellen/medizinischen Abfalldeponien oder in deren Einzugsgebieten entnommen wurden. Wir können keine Proben annehmen, wenn eine künstliche ¹⁴C-Exposition durch Boote oder Schiffe vorliegt. Die Wasserproben dürfen zu keinem Zeitpunkt in einem Labor oder einem Bereich gelagert oder gehandhabt werden, der in einer biomedizinischen Einrichtung mit künstlich markiertem Kohlenstoff-14 verwendet wird ODER verwendet wurde.
Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihre Proben in irgendeiner Weise erhöhte Kohlenstoff-14-Aktivitäten über dem Spitzenwert aufweisen Bombenkohlenstoff Werte (~200 pMC / 2,0 F14C) aufweisen, senden Sie die Proben bitte NICHT zur Untersuchung ein. Bei Wasserproben, die Aktivitäten von mehr als 200 pMC verursachen, fallen umfangreiche Kosten für die notwendigen Reinigungsarbeiten, den Austausch von Geräten und die Durchführung von Doppelanalysen für andere Proben an. Diese Kosten können leicht in die Zehntausende Dollar gehen, für die Sie als Einreicher verantwortlich sind.
Achten Sie darauf, dass Sie Wasserproben in der Tiefe nehmen, die Sie untersuchen möchten.
Für die Probenentnahme können Flaschen aus Nalgen verwendet werden, für die Langzeitlagerung ist jedoch Glas vorzuziehen und sehr zu empfehlen. Unabhängig von der Art des Materials sollte die Flasche lichtundurchlässig sein, um eine Lichteinwirkung auf die Probe zu verhindern. Chemische Reaktionen, die mit Sauerstoff in Gegenwart von Licht stattfinden, können die DOC-Signatur der Probe verändern. Nalgen- und Glasflaschen müssen in einem 10%igen Salzsäurebad (HCl) vorgereinigt und mit deionisiertem Wasser (DI) auf einen neutralen pH-Wert gespült werden, um mögliche Verunreinigungen zu entfernen. Glasflaschen können auch 6 Stunden lang bei 450 °C erhitzt werden, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen vorhanden sind.
Spülen Sie die Flasche mindestens dreimal gründlich mit dem Probenwasser, bevor Sie die letzte Probe mit Hilfe eines Wasserfilters entnehmen. Verwenden Sie einen Filter mit einer Porengröße von 0,7 μm oder weniger. Wenn die Proben nicht gefiltert werden, besteht die Gefahr, dass sich die 14C-DOC-Signatur während des Transports der Proben verändert.
Füllen Sie die Flasche mit wenig oder gar keinem Luftraum.
Wenn die Proben über einen längeren Zeitraum gelagert werden sollen, müssen sie bei einer Temperatur von 3 bis 5 °C gekühlt werden (37 bis 41 °F). Achten Sie darauf, dass Glasflaschen, die die Wasserprobe enthalten, brechen können, wenn sie gefroren sind.
Versiegeln Sie den Raum zwischen der Flasche und dem Deckel mit Parafilm oder Isolierband, um den Austausch von Kohlendioxid (CO2) mit der Atmosphäre während des Transports zu verhindern.
Die Proben sollten gekühlt oder kalt (NICHT gefroren) versandt werden. Langlebige Kühlakkus (z. B. Kühlakkus, Kälteschocks oder Eisblöcke) eignen sich gut für diesen Zweck; sie tragen dazu bei, dass die Wasserproben während des Transports zu unserem Testlabor eine niedrige Temperatur beibehalten.
Bevor sie in eine Kühlbox oder einen Karton gestellt werden, sollten die Flaschen in eine Plastiktüte verbracht und verschlossen werden. Bitte verwenden Sie Versandbehälter mit ausreichend Verpackungsmaterial, um Bruch zu vermeiden.
HINWEIS: SGS Beta sendet KEINE Wasserproben, Flaschen oder Kühler zurück.
Die Kunden müssen die Proben per Kurier oder Einschreiben an das Labor schicken. Bitte senden Sie eine E-Mail mit dem Namen des Kuriers und der Tracking-Nummer, damit wir Ihr Paket überwachen können.
Der gelöste organische Kohlenstoff (DOC) ist der größte Pool an organischen Stoffen und reduziertem Kohlenstoff in den Ozeanen und entspricht in etwa der Größe desCO2 in der Atmosphäre (Beaupré 2007). DOC kommt auch in terrestrischen Ökosystemen vor und spielt eine wichtige Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf, teilweise aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff zwischen verschiedenen Pools im Ökosystem zu transportieren (Kolka 2008). DOC kann von außerhalb des Ökosystems (atmosphärischer Kohlenstoff, Ferntransport) oder innerhalb des Ökosystems (von Pflanzen/Mikroben oder Böden/Sedimenten) stammen, und höhere Gehalte an organischem Material sind in Umgebungen mit niedrigerem Sauerstoffgehalt wie Sümpfen nicht ungewöhnlich (Bruckner 2016).
Die Messung von Radiokohlenstoff in DOC ist ein nützliches Instrument zur Ermittlung von Veränderungen in den Quellen und Kreislaufprozessen natürlicher Gewässer, sowohl in Süßwasser- als auch in Meerwassersystemen, wenn diese über einen längeren Zeitraum überwacht werden (Xue 2015, Xu 2021).
DOC ist am nützlichsten, wenn er mit zusätzlichen Informationen kombiniert wird, z. B. mit δ13C-Messungen oder anderen Messungen stabiler Isotope von Nährstoffen wie Phosphat oder Nitrat. Dies ist auf die Rolle von DOC im Nährstoffkreislauf und seine Verfügbarkeit in Ökosystemen zurückzuführen.
Zusammen mit anderen Nährstoffen, die im Ökosystem vorhanden sind, ermöglichen Messungen von Radiokohlenstoff und stabilen Isotopen des DOC ein vollständigeres Bild vom Zustand eines Ökosystems. Wenn Proben entlang eines Transekts in einem Wassereinzugsgebiet, einem landwirtschaftlichen Gebiet usw. entnommen werden, können die Daten dazu verwendet werden, die Beiträge zum DOC-Pool aus alten und modernen Kohlenstoffquellen zu quantifizieren, die Wasserqualität zu bestimmen und schließlich die Auswirkungen auf ein bestimmtes Ökosystem zu ermitteln (Stern 2007).
Referenzen:
Empfohlene Literatur:
SGS Beta stellt diese Literaturempfehlungen lediglich als Hilfsmittel für die Gemeinschaft zur Verfügung. Das Unternehmen und die von uns angebotenen Dienstleistungen stehen in keiner Beziehung zu den Forschungen oder Methoden, auf die in der unten empfohlenen Literatur verwiesen wird.
Darling, W. G., et al. Using environmental tracers to evaluate the preservation of palaeoclimate signals in aquifers of the London Basin, UK. Journal of Hydrology, 2023, 617, 128972
Heine, F. & Einsiedl, F. Groundwater dating with dissolved organic radiocarbon: A promising approach in carbonate aquifers. Applied Geochemistry, 2021, 125, 104827
Godfrey, L., et al. δ13C and 14C activity of groundwater DOC and DIC in the volcanically active and arid Loa Basin of northern Chile. Journal of Hydrology, 2021, 595, 125987
Bitte füllen Sie das Formular aus, um unsere Versandrichtlinien für die Radiokohlenstoffanalyse von Water DOC herunterzuladen.
Seite zuletzt aktualisiert: Februar 2026