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Minéralogie, porosité et diffusion des solutés dans l'argilite du ...

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186 CHAPITRE 5<br />

inférieure à 20µm ; cf. chapitre 4). Une ligne de mélange matrice argileuse-Al, liée à la<br />

présence de Cu, est également présente pour c<strong>et</strong> échantillon.<br />

Sur les cartes minérales, prés de l’interface solution-solide, on constate une quasi absence de<br />

grains de carbonates <strong>et</strong> de quartz. A partir de la carte <strong>du</strong> Cu, on note également une forte<br />

déstructuration <strong>des</strong> échantillons à l’interface. La structure <strong>des</strong> échantillons modifiant les<br />

conditions de formation <strong>du</strong> plasma, c<strong>et</strong>te déstructuration pourrait également expliquer la forte<br />

concentration relative locale en Al <strong>et</strong> la faible concentration relative en Ca.<br />

Les cartes de minéraux présentent également <strong>des</strong> variations latérales de teneurs en carbonates<br />

sans significations minéralogiques (observées sur les 3 cartes, annexe 4). Celles-ci sont<br />

associées à <strong>des</strong> variations latérales <strong>des</strong> teneurs en Ca <strong>et</strong> Al. Une <strong>des</strong> hypothèses les plus<br />

probables perm<strong>et</strong>tant d’expliquer ces variations, est une fluctuation de l’énergie <strong>du</strong> laser au<br />

cours de l’acquisition. La variation de planéité de la surface d’étude peut également in<strong>du</strong>ire ce<br />

type d’artefact.<br />

Ca<br />

calcite<br />

quartz<br />

Fig. 5.18 : Diagramme ternaire Al-Ca-Si <strong>des</strong> points d’analyse microLIBS pour l’échantillon<br />

EST 26059 avec la position <strong>des</strong> 3 lignes de mélanges identifiables (matrice argileuse – calcite,<br />

quartz – matrice argileuse, Al-matrice argileuse).<br />

Si<br />

matrice argileuse<br />

Al

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