AMS dating groundwater

Medición de isótopos de oxígeno (δ18O) y deuterio (δ2H or δD) para muestras de agua

recommended sample size Volumen de muestra recomendado
  • 5 mL – Utilice un frasco pequeño de plástico sin uso previo y llénelo hasta la parte superior, sin dejar espacio libre. Por favor, no añada ningún ácido o producto químico a la muestra.
carbon dating services Entrega de resultados
  • 14 días laborables
recommended container Sugerencias de embalaje
  • Por favor, utilice una caja con suficiente relleno como para evitar la rotura de las botellas durante el transporte.
lab recommendation
  • Infórmenos de si sus muestras de agua contienen sal o han estado en las proximidades de alguna ubicación donde haya sido utilizado 14C artificial.
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vial water analysisIMPORTANTE – El laboratorio no acepta muestras de agua que necesiten pretratamiento. Para las muestras de agua turbia, debe filtrar cualquier desecho antes de enviar la muestra utilizando papel de fibra de vidrio de 0,7 micras.

La medición de las relaciones δ18O and δD se realiza en las muestras de agua utilizando un espectrómetro de masas de relaciones isotópicas (IRMS) o un espectrómetro de cavidad en anillo desplegable (CRDS). 

La interpretación de los valores de δ18O y δD, como lo requieren los estudios hidrológicos, recae en el remitente.

Envío – Por favor utilice este formulario en línea.

Para más detalles respecto a la toma de muestras de agua y formas de envío, por favor consulte nuestra página Recolección de muestras de agua subterránea para dataciones por radiocarbono.

Puede contactarnos si tiene preguntas sobre sus muestras.

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Análisis de isótopos estábles δ18O y δD en aguas salinas e hipersalinas

Beta Analytic emplea el método de equilibrio isotópico para determinar los valores δ18O y δD de muestras de agua líquidas. Este método es ideal para muestras de agua dulce. Las muestras marinas (con salinidad (S) de 35 g L-1) pueden analizarse exitosamente en un tiempo de equilibrio extendido.Existen algunas limitantes para aguas naturales altamente salinas (por ejemplo, S > 100G l-1) como las que se ubican en ciertos pantanos salados, lagos y lagunas hipersalinos, o salmueras hidrotermales. Estas limitantes se deben sobre todo a factores de fraccionamiento entre CO2 y H20 que dependen de la salinidad, y usualmente resultarán en una pérdida de precisión de alrededor de 0.5+ o/oo para δ18O y de aproximadamente 5.0+ o/oo para δD.

Para una mejor precisión en los resultados, posiblemente sea necesaria la aplicación de factores de corrección posteriores al análisis en función del coeficiente de actividad de la especie del isótopo y de la salinidad de la muestra original.

Referencias:

Kendall C., Caldwell, E., Isotope Tracers in Catchment Hydrology (1998) Elsevier Science B.V., Amsterdam. Pp 51-86.

Christophe Lécuyer, Véronique Gardien, Thomas Rigaudier, François Fourel, François Martineau, Alexandre Cros, “Oxygen isotope fractionation and equilibration kinetics between CO2 and H2O as a function of salinity of aqueous solutions”, Chemical Geology, Volume 264, Issues 1–4, 30 June 2009, Pages 122-126.

François Martineau, François Fourel, Anne-Marie Bodergat, Christophe Lécuyer, “D/H equilibrium fractionation between H2O and H2 as a function of the salinity of aqueous solutions”, Chemical Geology, Volume 291, 6 January 2012, Pages 236-240.

Webinarios de Beta Analytic:
Isótopos: Una introducción al análisis de isótopos estables
Webinario #2: Isótopos en hidrología

Última actualización de la página: Junio de 2023

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