AMS dating groundwater

물 용해유기탄소 (Dissolved Organic Carbon (DOC))의 방사성탄소 분석

recommended sample size 적정 시료 량
  • 1.0 L의 물 시료를 보내실 것을 권장합니다. 권장 용량 이하의 경우, 시료 발송 전 문의주시기 바랍니다.
  • 실험실에서는 최소 DOC 농도가 5.0mg C/L(5.0ppm)인 여과된 시료(0.7µm 이하)만 분석할 수 있습니다. SGS Beta는 DOC 추출 비용을 별도로 부과합니다.
recommended sample size 물 DOC를 위한 탄소 연대측정 서비스
  • 한번에 1-20개의 시료 – 30 영업일 이내 결과 보고
  • 한번에 20개 이상의 시료 – 시료 발송 전, 견적 문의 주시기 바랍니다.
recommended container 필요한 용기들
  • 헤드 여분이 최대한 없는 일회용 앰버 유리 또는 갈색 Nalgene (HDPE) 병, 뚜껑으로 밀봉할 수 있는 병이 필요합니다.
  • 반드시 한번도 사용한적 없는 새 유리병이어야 합니다.
  • 병은 10% 염산(aq)으로 사전 산 세척한 후 DI 물로 pH가 중성이 될 때까지반드시 헹굽니다.
lab recommendation
  • 참고사항: 민물 및 해수 (0-35 ppt, parts-per-thousand/psu, salinity)의 탄소-14 및 탄소-13 DOC 분석을 제공합니다. 
  • 시료에 다른 화학 물질로 전처리 하지 마시기 바랍니다. 노트: 당사는 염화수은(II) 또는 아지드산나트륨 (NaN3)으로 처리된 시료는 이런 독성 물질을 폐기처리할 수 있는 설비가 없는 이유로 취급하지 않습니다.
  • 물의 동위원소 (δ2H, δ18O, and δ17O) 분석은 별도의 비용으로 추가할 수 있습니다.

참고 사항 – 가격에는 δ13C 측정, 품질 확인 보고서, 모든 보고서의 24/7 웹 접근권이 포함되어 있습니다. DOC 추출 비용은 별도로 부과됩니다.

결과 – 보고서는 영어로만 제공됩니다.

시료 제한 사항들

printed sample저희는 자연 상태 수준의 탄소-14 분석 실험실로서 원자력 발전소, 상업용 또는 의료용 원자로, 산업/의료 폐기물 처리장 인근 지역 또는 배수 구역 내에서 채취한 물 시료는 취급하지 않습니다. 보트/선박에서 나오는 인공 14C에 노출된 시료는 취급하지 않습니다. 물 시료는 인공 탄소-14가 표지된 생의학 시설에서 사용하거나 사용한 적이 있는 실험실이나그 지역에 보관하거나 취급해서는 안 됩니다.

Bomb Carbon 피크 수준 (~200 pMC / 2.0 F14C) 이상으로 방사성탄소가 활성되거나, 의심 된다면, 절대 시료를 보내서는 안됩니다. 200 pMC 이상 활성화가 진행되는 물 시료는 실험실 전체 세척, 기기 교체, 다른 시료의 재분석 관련한 많은 비용이 발생합니다. 이 비용은 수만 달러에 달할수 있으며, 이는 전적으로 시료 제출자의 책임입니다.

시료 채취

  1. 연구하고자 하는 수심에서 물 시료를 채취합니다.

  2. 시료 채집 용으로 Nalgene-타입 병을 사용할 수 있지만, 장기 보관용으로 유리 병을 권장합니다. 병의 재료 유형에 관계없이, 시료가 빛에 노출되는 것을 방지하기 위해 불투명해야 합니다. 빛이 있는 상태에서 산소와 일어나는 화학 반응으로 시료의 DOC 흔적들이 변할 수 있습니다. Nalgene 및 유리병은 10% 염산(HCl) 용액으로 사전 세척한 후, 탈이온수(DI)로 중성 pH로 헹구어 오염 물질을 제거해야 합니다. 오염 물질이 없는 것을 확실하게 하기위해 유리병을 450˚C에서 6시간 동안 가열할 수도 있습니다.

  3. 정수 필터를 사용하여 최종 시료 채취 전, 시료 물로 병을 3번 이상 완전히 헹굽니다. 기공 크기가 0.7μm 이하인 필터를 사용합니다. 시료를 필터링하지 않으면 시료 발송 중 14C-DOC 흔적이 변경될 위험이 있습니다.

  4. 헤드 여분이 거의 또는 전혀 없도록 병을 채웁니다.

  5. 시료를 장기간 보관할 경우 3~5°C(37-41˚F) 사이에서 냉장 보관해야 합니다. 물 시료가 담긴 유리병이 얼면 깨질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

  6. 배송 중 이산화탄소 (CO2) 가 대기와 교환되는 것을 방지하기 위해 병과 뚜껑 사이의 공간을 파라필름이나 전기/덕트 테이프로 밀봉합니다.

다른 권장 사항들

  • 병 외부와 외부 비닐 봉투에 지워지지 않는 잉크 또는 변조 방지 라벨로 시료에 기재된 것과 동일한 시료 ID를 명확하게 표시합니다.
  • 배송 전에 시료의 pH, 염도, λ254nm에서의 자외선 흡광도, DOC 농도를 측정하는 것이 도움이 되지만, 반드시 필요한 것은 아닙니다.
  • 채취 시 산이나 염화수은(II)(HgCl2) 또는 아지드산나트륨(NaN3)과 같은 일반적인 시료 보존 화합물을 포함한 어떠한 화학 물질도 첨가하지 않습니다. 시료가 사전 산성화된 경우, 제출 전에 실험실에 문의합니다.

시료는 냉장 또는 차가운 상태로 보냅니다. (냉동하지 않음). 오래 지속되는 아이스팩(예: 쿨러 아이스팩, 쿨러 쇼크 또는 아이스 블록)은 이러한 목적에 적합하며, 운송되는 동안 저온 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.

쿨러나 판지 상자에 넣기 전에 병을 비닐봉지 안에 넣고 밀봉해야 합니다. 파손 방지를 위해 충분한 포장재가 포함된 배송 용기를 사용해 주시기 바랍니다.
노트: SGS Beta 연구소는 물 시료, 물 병 또는 쿨러를 반환하지 않습니다.

시료 발송 시, 반드시 상업용 택배 또는 등기 1급 우편을 이용해야 합니다. 배송업체 이름과 추적 번호를 이메일로 보내주시면, 저희가 발송 단계를 모니터링할 수 있습니다.

용존 유기 탄소(DOC)는 해양에서 가장 큰 유기물 및 환원 탄소 풀로, 대기 중CO2 거의 같은 크기입니다(Beaupré 2007). DOC는 육상 생태계에서도 발견되며, 부분적으로는 생태계의 여러 풀 사이에서 탄소를 운반하는 능력으로 인해 지구 탄소 순환에서 중요한 역할을 합니다(Kolka 2008). DOC는 생태계 외부(대기 중 탄소, 장거리 운송) 또는 내부(식물/미생물 또는 토양/퇴적물)에서 공급될 수 있으며, 늪과 같이 산소 수준이 낮은 환경에서는 높은 수준의 유기 물질이 드물지 않게 발생합니다(Bruckner 2016).

DOC의 방사성탄소 측정은 담수 및 해양 수계 모두에서 시간이 지남에 따라 모니터링할 때 자연 수자원의 공급원과 순환 과정의 변화를 파악하는 데 유용한 도구입니다(Xue 2015, Xu 2021).

DOC는 인산염이나 질산염과 같은 영양소의 δ13C 측정 또는 기타 안정 동위원소 측정과 같은 추가 정보와 결합할 때 매우 유용합니다. 이는 영양소 순환에서 DOC의 역할과 생태계에서의 가용성 때문입니다.

생태계에 존재하는 다른 영양소와 함께 방사성탄소 및 안정 동위원소 측정은 생태계의 건강 상태를 보다 완벽하게 파악할 수 있게 해줍니다. 유역, 농경지 등의 일정 지역에 따라 시료 수집하면 이 데이터를 사용하여 과거 및 현대 탄소 공급원 모두에서 DOC 풀에 대한 기여도를 정량화하고 수질을 결정하며 궁극적으로 특정 생태계에 미치는 영향을 결정할 수 있습니다(Stern 2007).

참조:

  1. Beaupré, S. R., Druffel, E. R., & Griffin, S. A low‐blank photochemical extraction system for concentration and isotopic analyses of marine dissolved organic carbon. Limnology and Oceanography: Methods, 2007, 5(6), 174-184.
  2. Kolka, Randall, Peter Weishampel, and Mats Fröberg. Measurement and importance of dissolved organic carbon. Field measurements for forest carbon monitoring. Springer, Dordrecht, 2008. 171-176.
  3. Stern, J., et al. Distribution and turnover of carbon in natural and constructed wetlands in the Florida Everglades. Applied Geochemistry, 2007, 22,1936-1948.
  4. Xue, Y., Ge, T., & Wang, X. An effective method of UV-oxidation of dissolved organic carbon in natural waters for radiocarbon analysis by accelerator mass spectrometry. Journal of Ocean University of China, 2015, 14(6), 989-993.
  5. Xu, L., et al. Radiocarbon in Dissolved Organic Carbon by UV Oxidation: Procedures and Blanks Characterization at NOSAMS. Radiocarbon, 2021, 63, 357-374
  6. Monica Z. Bruckner (2016). Measuring Dissolved and Particulate Organic Carbon (DOC and POC) (accessed September 2019)

추천 문헌:

SGS Beta 연구소는 대중 자원으로서 이러한 문헌 권장 사항을 제공할 뿐입니다. 당사와 당사가 제공하는 서비스는 아래 권장 문헌에 언급된 연구 또는 방법과 어떠한 관계나 보증도 하지 않습니다.

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

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