Tag Archives: métaux

Terrain M2 – AGES, 2010

Comme chaque année, les M2 AGE réalisent un stage de terrain d’une semaine. En octobre 2010, c’était le Centre de Recherches Archéologiques du Mont Beuvray qui les accueillait.

La vidéo. En cas de problème, voici le lien YouTube: http://youtu.be/x7niEhq2gtc

 

 

L’article “Wild brown trout affected by historical mining in the Cévennes National Park, France” publié dans ES&T

Pêche électrique dans les Cévennes

L’article “Wild brown trout affected by historical mining in the Cévennes National Park, France” par F. MONNA, E. CAMIZULI, P. REVELLI, C. BIVILLE, C. THOMAS, R. LOSNO, R. SCHEIFLER, O. BRUGUIER, S. BARON, C. CHATEAU, A. PLOQUIN, P. ALIBERT, vient d’être publié dans Environmental Science & Technology. [le pdf] [Supplementary Material]

ProjetIdentification et impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels”.

Les premiers résultats issus des captures réalisées dans le Parc national des Cévennes sont surprenants. Les teneurs en éléments traces retrouvées dans les foies et les chairs de 120 truites prélevées sur six sites démontrent l’impact des mines en déshérence (Pb, Cd), notamment pour les sites les plus récents (c’est-à-dire post-XVIIIe siècle). Read more »

Collecte de sols dans les Cévennes

Projet “Identification et impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels”

Les photos de la dernière campagne de collecte de sols dans les Cévennes sont en ligne.

Cévennes 2011

La vidéo. En cas de problème, voici le lien YouTube: http://youtu.be/xTa_pEOzL6U

Le diaporama

Pêche électrique dans le Morvan

Campagne de pêche électrique dans le Morvan

Projet “Identification et impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels”

Les photos et la vidéo de la dernière campagne de pêche dans le Morvan sont en ligne.

Pêche électrique dans le Morvan 2011

La vidéo. En cas de problème, voici le lien vers YouTube: http://youtu.be/8gf_FSJyfwg

Le diaporama

Mines / écosystèmes

 

  Identification et impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels.

Introduction
Il est bien connu que l’extraction minière, les procédés de concentration et de transformation du minerai en métal contribuent à la libération des métaux naturellement présents dans les roches en les rendant plus facilement biodisponibles (Alloway, 1995). Le territoire du Parc Naturel Régional du Morvan recèle de nombreux sites miniers qui, bien qu’inexploités aujourd’hui, demeurent des sources potentielles d’éléments traces métalliques pour les environnements de surface (Tamas, 2004 ; Monna et al. 2004 ; Jouffroy et al. 2007).

Mine abandonnée – Site de la Ruchette

Plus de 70 sites miniers anciens ont été récemment mis en évidence sur le territoire de 10 communes périphériques de Bibracte – Haut Morvan (Gourault, 2009). Ils se positionnent dans l’emprise de zones très enrichies en métaux non-ferreux, dont les teneurs peuvent localement atteindre 20 fois la moyenne régionale. Par ailleurs, deux études récentes réalisées dans le Parc National des Cévennes ont montré que d’anciennes zones minières – même abandonnées – étaient fortement impliquées dans la dissémination et la rémanence des micropolluants métalliques. Il s’est avéré que les truites (Salmo trutta fario Linnaeus), bons bioindicateurs des écosystèmes aquatiques, ont subi un impact écologique lié à ces activités ; certaines remontant à plusieurs milliers d’années (Monna et al., sous presse). Compte tenu de ces acquis, nous développons aujourd’hui un projet de recherche qui vise à identifier les mines abandonnées et à évaluer leur impact sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels dans le Morvan et les Cévennes. Signalons que ces zones protégées de moyenne montagne sont supposées a prioripeu polluées et, de ce fait, souffrent face aux zones urbaines ou industrielles, d’un important déficit d’études environnementales traitant spécifiquement de la contamination métallique. Déficit qu’il convient de combler aujourd’hui.

Caractérisation et cartographie des risques environnementaux

Le Morvan est un maillon de la chaîne hercynienne de l’Europe occidentale qui se situe à l’intersection de ceintures d’ampleur continentale enrichies en métaux (Routhier, 1980). Les gîtes minéraux y sont nombreux et à contenu varié, mais il s’agit principalement de gisements de faible ou de moyenne importance. Ces gîtes sont localisés aussi bien dans le vieux socle que sur les marges du massif où ont été reconnues des concentrations à fluorine-plomb-argent de typologie originale. D’un point de vue géochimique, le Morvan se singularise par d’importantes anomalies en plomb, zinc, argent, arsenic, cuivre, cadmium, tungstène et baryum au sein desquelles de nombreuses occurrences inédites restent à mettre en évidence ; ces éléments localement très concentrés ont pu être lessivés au cours du temps et entraînés dans les sols et les eaux (eaux de mine chargées en métaux, aires de traitement contaminées, diffusion des polluants par lessivage, ravinement, etc). Une première étude statistique, basée sur les résultats obtenus dans le territoire-pilote des 10 communes périphériques de Bibracte, suggère que le Morvan possède un potentiel en sites miniers anciens qui peut être estimé à un millier d’unités. L’identification de ces sites miniers et métallurgiques est donc indispensable, tout comme l’est celle des métaux qui y ont été exploités, si l’on veut circonscrire les aires de diffusion des polluants métalliques dans l’environnement. Le travail de caractérisation est entrepris dans les secteurs du Morvan qui présentent de fortes potentialités métallogéniques. Il s’agit de recherches sur le terrain qui nécessitent l’établissement préalable de cartes d’anomalies (gîtes minéraux, géochimie, prospection alluvionnaire). Ces recherches intègrent les sites métallurgiques liés aux mines avec une attention toute particulière portée au traitement des métaux non-ferreux, principaux générateurs de pollutions. Des levés et des études métallogéniques sont réalisés pour chaque site majeur. Un échantillonnage, systématiquement réalisé sur les zones découvertes, fait l’objet d’études minéralogiques dont l’objectif principal est d’identifier les métaux jadis exploités.

Il existe également une contribution naturelle qui provient de la percolation des eaux de ruissellement à travers les parties superficielles des gîtes minéraux ; elle est également à prendre en considération. Pour chaque substance polluante, des cartes de concentration des territoires les plus exposés sont établies. De là, une carte synthétique sera proposée aux acteurs et aux organismes concernés par la santé et l’environnement, en tant qu’outil d’aide à la décision. Les matériels et les méthodes sont résumés dans la Figure 1.

Figure 1 : Matériels et les méthodes utilisés pour caractériser et cartographier les risques environnementaux

Impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels.

Le deuxième volet du projet a pour objectif de préciser la part des éléments traces métalliques issus des sites miniers abandonnés et assimilables par les organismes vivants.Il s’articule suivant trois axes principaux:

  • Quantifier la biodisponibilité des métaux transférés (Pb, Cd, As, Tl, + oligo-éléments Cu, Zn…) depuis les sites miniers abandonnés vers les compartiments aquatiques et terrestres et leur influence sur le développement des individus.
  • Déterminer l’influence de l’âge des exploitations, de leur nature, et du substrat géologique sur les capacités de mobilisation des polluants à moyen et long terme.
  • Modéliser l’impact des sites miniers sur les écosystèmes aquatiques et terrestres, notamment dans le temps et dans l’espace.
Truite pêchée dans le Ramponenche

La biodisponibilité dans l’écosystème aquatique est évaluée comme dans l’étude préliminaire via Salmo trutta fario Linnaeus ; un poisson ubiquiste, abondant, relativement sédentaire, et qui est fréquemment utilisé comme biomoniteur (e.g. Olsvik et al., 2001). Il nous renseigne essentiellement sur les transferts liés au lessivage des sites miniers et des sols contaminés environnants.

Concernant l’écosystème terrestre, le mulot (Apodemus sp.) possède les mêmes qualités. Le transfert métallique s’effectue par contact et ingestion. Sa position à la base de la chaine trophique permet de s’affranchir des biais induits par les processus d’accumulation / élimination à chaque étage de prédation. Il nous renseigne sur la biodisponibilité de la contamination accumulée dans les sols par dépôt atmosphérique ou par stockage direct de déchets métallurgiques. La bonne connaissance de son domaine vital permet l’obtention de cartes de biodisponibilité autour des édifices miniers.

Les recherches préliminaires réalisées au printemps 2010 ont permis de sélectionner 3 zones contrastées dans le Morvan : (i) Chitry-les-Mines, mine de plomb argentifère médiévale exploitée jusqu’à la Renaissance; (ii) la Ruchette, près du Mont Beuvray, mine de fer antique réexploitée à la période Moderne, qui présente des ateliers métallurgiques en cours de datation radiocarbone, et un secteur aux alentours de (iii) Gien-sur-Cure, qui ne présente aucun site minier connu, et qui par conséquent pourra être utilisé comme site de référence. A titre indicatif notons que les concentrations en Pb dans ces sols atteignent ponctuellement 10 000 mg kg-1 à Chitry, 1000 mg kg-1 à La Ruchette et 10 mg kg-1 à Gien-sur-Cure ; la valeur 100 mg kg-1 correspondant au seuil à partir duquel un sol est considéré comme contaminé. Ces sites constituent les principales zones d’étude dans le Morvan.  La cartographie de ces sols et de leurs teneurs en métaux sur une surface couvrant 1 km2 est actuellement en cours dans le Morvan (100 points par site). Ces informations permettront de mettre en regard la contamination de la faune et les paramètres abiotiques caractérisant les sols et les sédiments. En outre des prélèvements spécifiques de sols ont déjà été effectués afin de réaliser des extractions cinétiques. Il s’agit d’une technique susceptible de caractériser plus finement la biodisponibilté que l’analyse totale (Labanowski et al. 2008). Les matériels et méthodes sont résumés dans la Figure 2.

Figure 2 : Matériels et méthodes utilisés pour évaluer l’impact des sites miniers abandonnés sur les écosystèmes aquatiques et terrestres actuels.

 

Les premiers éléments recueillis lors de l’étude menée dans le Parc national des Cévennes sont surprenants. Les teneurs en éléments traces retrouvées dans les foies et les chairs de 120 truites prélevées sur six sites démontrent l’impact des mines en déshérence (Pb, Cd), notamment pour les sites les plus récents (c’est-à-dire post-XVIIIe siècle). Les concentrations atteignent 100 mg kg-1 pour le Pb et 40 mg kg-1 pour le Cd dans les foies secs ; de tels niveaux sont rarement reportés dans la littérature. Sur l’un des sites, la concentration en Pb et/ou en Cd des chairs dépasse, pour la moitié des truites, les seuils de consommabilité fixés par l’UE. Dans ce contexte, l’instabilité de développement morphologique des truites a été déterminée par le biais des niveaux d’asymétrie fluctuante (Alibert et al., 2002). Des relations nettes sont apparues entre concentrations en métaux lourds dans les foies et les niveaux d’asymétrie fluctuante. Le stress environnemental est tel qu’il semble affecter ici la qualité du développement des individus. Les résultats dans le Morvan, aujourd’hui en cours d’acquisition, pourraient bien nous réserver quelques surprises.

Ce programme de recherche est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le Conseil Régional de Bourgogne, l’Université de Bourgogne, le Parc national des Cévennes, l’Unité Mixte de Recherche 5594 ARTéHIS, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray. Il est soutenu activement par le Parc naturel régional du Morvan.

Bibliographie

  • Alibert, P., Bollache, D. Corberant, V. Guesdon, F. Cézilly (2002). J. Parasit. 88(1): 47-54.
  • Alloway, B. J., 1995, in B. J Alloway (ed.). Heavy Metals in Soils, Blackie Acad. & Professional, London, pp. 38-57.
  • Gourault, C. (2009). Les anciennes mines du Haut Morvan. Méthode d’inventaire, essai de caractérisation. Mémoire de master 2, Université de Bourgogne, 117 p. + annexes.
  • Jouffroy-Bapicot, I., Pulido, M., Galop, D., Monna, F., Ploquin, A., Baron, S., Petit, C., Lavoie, M., Beaulieu, J.-L., de, Richard, H. (2007) Environmental impact of early palaeometallurgy: pollen and geochemical analysis. Vegetation History and Archaeobotany. 251-258.
  • Labanowski, J., Monna, F., Bermond, A., Cambier, P., Fernandez, C., Lamy, I., van Oort, F. (2008) Kinetic extractions to assess mobilization of Zn, Pb, Cu, and Cd in a metal contaminated soil: EDTA vs citrate. Environmental Pollution, 152, 693-701.
  • Monna, F., Petit, C., Guillaumet, J.-P., Jouffroy-Bapicot, I., Blanchot, C., Dominik, J., Losno, R., Richard, H., Lévêque, J., Chateau, C. (2004). Env. Sci. Technol., 38, 3, 657-673.
  • Monna, F., Camizuli, E., Revelli, P., Biville, C., Thomas, C., Losno, R., Scheifler, R., Bruguier, O., Baron, S., Chateau, C., Ploquin, A., Alibert, P. Wild brown trout affected by historical mining in the Cévennes National Park, France. Environmental Science & Technology, sous presse.
  • Olsvik, P. A., Hindar, K., Zachariassen, K. E., Andersen, R. A., (2001). Biomark., 6, 274-288.
  • Routhier, P. (1980). Où sont les métaux pour l’avenir ? Mémoire BRGM, n° 105, Orléans, 410 p.
  • Tamas, C.-G., (2003-2004). C. R. Bourse postdoctorale, Région de Bourgogne, 2004, 86 p.

 

Composition de l’équipe

 

Alibert, P.1 ; Beis, P.2 ; Bermond, A.3 ; Bohard, B.2 ; Camizuli, E.; Delivet, G. 2 ; Gourault, C.2 ; Guillaumet, J.P.2; Hamm, G.2 ; Labanowki, J.4 ; Lachiche, C.2 ; Losno, R.5 ; Monna, F.2 ; Pereira, A.2 ; Petit, C.6 ; Revelli, P.7 ; Scheifler, R.8 ; van Oort, F.9

1 : UMR 5561, Biogeosciences, Université de Bourgogne – CNRS, Boulevard Gabriel, Bat. Gabriel, F-21000 Dijon, France

2: UMR 5594, ARTéHIS, Université de Bourgogne – CNRS-culture, Boulevard Gabriel, Bat. Gabriel, F-21000 Dijon, France

3 : AgroParis Tech., Laboratoire de Chimie Analytique, 16 rue C. Bernard, 75231 Paris Cedex 05, France

4 : UMR 6008, Laboratoire de chimie et microbiologie de l’eau, CNRS, Université de Poitiers, ENSIP, 1 rue M. Doré, F-86022 Poitiers cedex, France

5 : UMR 7583, LISA, Universités Paris 7-Paris 12 – CNRS, 61 av. du Gal de Gaulle F-94010 Créteil Cedex, France

6 : UMR  7041 ARSCAN “Archéologie et sciences de l’Antiquité”, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 rue Michelet, F-75006 Paris, France

7 : Cabinet vétérinaire, rue de la paix, F-63630, St Germain l’Herm, France

8 : UMR 6249, Laboratoire Chrono-Environnement, Université de Franche-Comté –  CNRS, 16 route de Gray F-25030 Besançon Cedex, France.

9 : I.N.R.A. UR 251-PESSAC, Physico-chimie et Ecotoxicologie des SolS d’Agrosystèmes Contaminés, RD 10, 78026 Versailles Cedex, France

Le programme scientifique est conduit par Fabrice Monna.

 

Conférences

2024

  • Buoncristiani, J.-F.; Monna, F.; Neige, P.; Thomazo, C.; Vennin, E. (2024) Intégration de la réalité virtuelle dans l’enseignement géologique : Le « projet Virtual Geology ». Congrès AFS, Lille, 2024.
  • Monna, F.;  Navarro, N.; Rolland, T.; George, P.; Disdier-Cros, P.; Wilczek, J. (2024) Reconnaissance des essences utilisées comme bois de placage par Deep Learning. Journée d’étude:” Les données au service de la société: comprendre leur rôle, leur place et leur potentiel” MSH Dijon.

2022

  • Ben Messaoud, R.; Monna, F.; Navarro, N.; Baillieul, S.: Sanchez, L.; Loiodice, C.; Tamisier, R.; Joyeux Faure, M.; Pepin, J.-L. (2022) Machine learning and geometric morphometrics to predict obstructive sleep apnoea from 3D craniofacial scans Diagnosis, Apnoea / Hypopnea. ERS, Barcelone, 2022.
  • Losno, R.; Monna, F.; Boye, M.; Qu, Xu-Yang, Y.; Demasy, C .Compositional Data Analysis (CoDa), an advanced tool for atmospheric deposition investigations. Examples in Southern Ocean and Caribbean regions. 2002. Solas Conference. South Africa.

2021

  • Guicheteau, A.; Simon, F.-X.; Thivet, M.; Monna, F.  Mise en évidence par cartographie géophysique d’un habitat groupé sur le site de hauteur de « La Montage de Saint-Laurent » à Mesmont (21). GMPCA 2021.

2019

  • Xu, Y.; Dessert, C.; Losno, R.; Monna, F.; Robert, V.; Chane-Teng, J.; Boye, M. (2019) Saharan dusts inputs to north-western atlantic ocean with three years time series. Caribbean Science and Innovation Meeting 2019.
  • Fara E., Moreau J.-D., Szewczyk L., Gand G., Vennin E., Klee N., Verolet M., Jiquel S., Dubied M., Monna F. (2019) – Revisiting and exploring Middle-Late Triassic vertebrate tracksites in Ardèche (southern France) – 3rd InternatIonal Conference of Continental Ichnology, Abstract Volume & Field Guide, Hallesches Jahrbuch für Geowissenschaften, 46: 28.

  • Rolland, T.; Monna, F.; Magail, J. (2019) Les stèles ornées de Mongolie et Sibérie. in Méthodes de relevé d’art préhistorique. Périgueux. Centre National de Préhistoire.

2018

  • Losno, R.; Heimburger, A.; Cogez,A.; Monna, F.; Mahowald, N.; Hamilton, D.S. (2018) Patagonian and Southern African Origin of dust deposition over Southern Indian ocean. AGU, Washington, USA, décembre 2018.
  • Xu, Y.; Losno, R.; Dessert, C.; Monna, F.;  Robert, V.; Chane-Teng, J.; Boyer, M. (2018) Saharan dust inputs to western North Atlantic Ocean with three years time series. AGU, Washington, USA, décembre 2018.
  • Wilczek, J.; Monna, F.; Navarro, N.; Chateau Smith, C. (2018). Brooches in Motion – tracing shape evolution in La Tène brooches by geometric morphometrics 8ème Symposium de Morphométrie et Evolution des Formes, Jun 2018, Bordeaux, France.

2017

  • Xu, Y., Losno, R., Dessert, C., Monna, F., Robert, V., Chane-Teng, J. 2017. Compositional Analysis of Saharan Dust Input to Guadeloupe. Goldschmidt Conference. Paris.
  • Monna, F., Camizuli, E. 2017. Impact of former mines on the current environment. Table Ronde, Brno, République Tchèque.
  • Losno, R., Heimburger, A., Monna, F. (2017) REEs, Lead and Neodymium isotopes: source tracking of atmospheric deposition on Southern Indian Ocean. AGU, Portland, USA.
  • Monna, F. 2017. De l’usage de la morphométrie en archéologie. Table ronde: Pour une archéologie des images rupestres préhistoriques. Aix-en-provence. (invité).
  • Wilczek, J., Monna, F., Gabillot, M., Navarro, N. Couette, Le Carler, C., Delrieu, F., Jébrane, A., Labruère-Chazal, C., Chateau Smith, C., Tondu, M., 2017. 3D Geometric morphometrics of Middle Bronze Age axes and ingots. MORPH2017: A Conference on the Archaeological Application of Geometric Morphometrics, Aarhus, Denmark, 4-5.5.
  • Wilczek, J., Monna, F., Jébrane, A., Labruère-Chazal, C., Navarro, N. Couette, S., Chateau, C., 2017. DACORD – Computer-Assisted Drawing of Archaeological Pottery (the CADAPtable system). MORPH2017: A Conference on the Archaeological Application of Geometric Morphometrics, Aarhus, Denmark, 4-5.5.
  • Szewczyk, L., Fara, E., Vennin, E., Monna, F., Couette, S. 2017. Enjeux de conservation et étude d’empreintes dinosauroïdes du Trias ardéchois. Congrès de l’APF, Dijon.
  • Tamburo, E.; Varrica, D.; Dongarrà, G.; Alaimo, M.; Monna, F.; Losno, R.; Sanna, E.; De Giudici, G.; Valenza, M. (2017) Lead isotopes in biological matrices to identify potential sources of contamination: the case study of Sulcis-Iglesiente district (SW Sardinia, Italy). Geosciences: a tool in a changing world. Pisa, 3-6 September 2017.

2016

  • Monna, F. (2016) La réalité virtuelle appliquée à l’archéologie. Made in Corporate. Deauville, Septembre 2016.
  • Pasquet, C.; Gunkel-Grillon, P.; Laporte-Magoni, C.; Monna, F.; Losno, R.; van Oort, F. (2016) Kinetic extraction as an accurate tool to assess nickel bioavailability in ultramafic soils. SETAC Asia/Pacific Singapore.
  • Simporé, L.; Guillon, R.; Camerlynck, C.; Farma, H.; Kouassi, S.K.; Monna, F.; Mégret, Q. (2016) The pre-colonial enclosure of Loropéni (Southwestern Burkina Faso): Preliminary Results of the Lobi-Or-Fort Project’s Archaeological Excavation. SAFA 2016, Toulouse, France.

2015

  • Losno, R., Heimburger, A., Cogez, A., Qu, Z., Journet, E., Monna, F., Gaillardet, J., Meynadier, L., Balkanski, Y., Quel, E., Ristori, P., Salvador, J., Otero, L. (2015) Dust from Patagonia to Southern Indian Ocean. AGU Fall, San Francisco.
  • Pasquet, C.; Le Monier, P.; Monna, F.; Durlet, C.; Brigaud, B.; Losno, R.; Laporte-Magoni, C.; Gunkel-Grillon, P. (2015) Lichen used to assess nickel atmospheric dispersion, an example of New Caledonia. ICECB 19-21 November, 2015, Auckland, New Zealand.
  • Losno, R.; Heimburger, A.; Qu, Z.; Journet, E.; Monna, F.; Quel, E.; Ristori, P.; Salvador, J.; Otero, L.; Cogez, A.; Gaillardet, J.; Meynadier, L.; Viollier, E.; Balkanski, Y. (2015) Dust Patagonia to Kerguelen. Solas 7 – 11 September 2015 Kiel, Germany.
  • Turmel, A., Monna, F., Durlet C., Fronteau, G., Marin M., Levêque F., Losno R. (2015) Assessment of mechanisms and dynamics of pollution accumulation by magnetic and geochemical records of the Saint Jean church façade’s weathering (Dijon, France).  The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Prague, 7-11 Septembre 2015.
  • Wilczek, J.; Monna, F.; Barral, P.; Jébrane, A.; Navarro, N.; Couette, S.; Guichard, V.; Bolte, J. (2015). Etude morphométrique de la céramique celtique (EMC2). AFEAF, Nancy Mai 2015.
  • Qu, Z. et al. Temporal variability of mineral aerosol in the South Patagonia. EGU 2015, Vienna, Austria.
  • Monna, F.; Wilczek, J.; Jébrane, A.; Labruère-Chazal, C.; Barral, Ph.; Navarro, N.; Couette, S.; Bolte, J. (2015) Etude morphométrique de la céramique celtique. Colloque CNRS PEPS HuMaIn, Paris.
  • Camizuli, E.; Scheifler, R. ; Monna, F.; Losno, R. ; Garnier, S. ; Gourault, C.; Hamm, G. ; Lachiche, C. ; Delivet, G.; Chateau, C.; Alibert, P. (2015) Assessing impact of ancient mining sites on wood mice through body condition and somatic indices. Environmental impacts of mining and smelting, 8-9 January 2015, Orsay, France.
  • Qu , Z.; Losno, R.; Journet, E.; Salvado, J.;  Bulnes, D.; Monna, F.; Quisefit, J.-P.; Heimburger, A.; Ristori, P.; Quel, E.J.; Balkanski, Y. (2015) Temporal variability of mineral aerosol in the South Patagonia. EGU, Vienna.

2014

  • Losno, R.; Heimburger, A.; Cogez, A., Monna, F.; Gaillardet, J. (2014) Analyse des terres rares, des isotopes du plomb et du néodyme en toute petite quantité. Signal isotopique du plomb et du néodyme et profils des terres rares dans les retombées atmosphériques de Crozet et de Kerguelen (Océan Indien Sud). SFIsotraces Brest. 2014.
  • Gabillot, M., Monna, F., Dommergues, C.-H., Jebrane, A., Alibert, P., Gerber, S., Laffont, R., Camizuli, E., Forel, B., Petit, C., Specht, M., Chateau, C. (2014)  La production métallique au Bronze moyen entre la Manche et les Alpes : des relations complexes entre zones-ateliers interdépendantes. Colloque: Le bronze moyen en Europe occidentale. Strasbourg, France. 17-20 Juin.
  • Wilczek, J., Monna, F., Gabillot, M., Navarro, N., Rusch, L., Chateau, C. (2014) Unsupervised models for typological classification of archaeological artefacts. 3 juin 2014. Dijon.
  • Wilczek, J., Monna, F., Navarro, N., Barral, P., Burlet, L., Chateau, C. (2014) Morfometrie keramiky mladší doby železné – výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií. Arche Forum, Bratislave.
  • Qu, Z., Losno, R. Monna, F., Vaillant, M., Quisefit, J.-P., Journet, E., Quesne, A., Heimburger, A., Salvador, J., Bulnes, D., Ristori, P., Quel, E.J. (2014) Spatial and temporal variations of dust elemental composition in Patagonia. Goldschmidt 2014. Vienne.
  • Pellenard, P., Nomade, S., Martire, L., Monna, F., Guillou, H. (2014) A first Upper Jurassic 40Ar/39Ar date from Oxfordian ammonite-calibrated volcanic layers (bentonites) from the Rosso Ammonitico Veronese, Italy. 9th International Congress on The Jurassic System. Jaipour, India.

2013

  • Wilczek, J.; Monna, F.; Navarro, N.; Barral, P.; Burlet, L.; Chateau, C. (2013) Morfometrie keramiky mladší doby železné – výhody, nevýhody a porovnání s tradiční typologií. Počítačová podpora v archeológii 12, Kočovce (Slovaquie), 22.-24. Mai 2013,
  • Jouffroy-Bapicot, I., Monna, F., Forel, B., Gourault, C., Rambeau, C., Black, S. 2013. 3000 ans d’histoire de la métallurgie sur le plateau de Prémery (Nivernais). Histoire croisée des retombées de micro-polluants métalliques atmosphériques et de l’utilisation de la ressource forestière. Table-ronde internationale « Approches archéologiques et paléoenvironnementales des zones humides. » Frasne (Doubs), 15 et 16 octobre 2013.
  • Massa, C., Monna, F., Bichet, V., Gauthier, E., Richard, H. 2013. An Inverse Modeling Approach to Investigate Past Lead Atmospheric Deposition in Southern Greenland. AGU Fall meeting – San Fransisco, California, USA 9–13 December, 2013.
  • Roux, C., Rakovsky, J., Musset, O., Buoncristiani, J.F., Pellenard, P., Thomazo, C., Monna, F., Bichet, V., Veis, P. Analyse et tri de roches volcaniques in situ par LIBS. Journées LIBS 2013, Lyon.
  • Deconinck, J.F., Ghirardi, J., Moiroud, M., Martinez, M., Bruneau, L., Monna, F., Pellenard, P., Breziat C., Giraud, F., Reboulet, S., Riquier, L. (2013) Des argiles au temps géologique: contrôle astroclimatique de la sédimentation argileuse au Crétacé inférieur – Exemple du grand cycle de l’excentricité (405  ka). ASF 213, Paris.
  • Le Roux, G., Pinelli, E., Hedde, M., Guiresse, M., De Vleeschouwer, F., Silvestre, J., Enrico, M., Gandois, L., Monna, F., Gers, C., Probst, A.  BioGeochemistry of antimony, Sources, Transfers, Impacts and Assessment BioGeoSTIB: final report. 2013. EGU, Vienna.
  • Otero, L.A.; Losno, R.; Salvador, J.O.; Journet, E.; Qu Z.; Triquet, S.; Monna, F.; Balkanski, Y.; Bulnes, D.; Ristori, P.R.; Quel, E.J. Ground level and Lidar monitoring of volcanic dust and dust from Patagonia. AGU Washington, USA.

2012

  • Camizuli, E., Monna, F., Jouffroy-Bapicot, I., Cattin, F., Scheifler, R., Gourault, C., Guillaumet, J.-P., Petit, C., Hamm, G., Losno, R., Labanowski, J., van Oort, F., Alibert, P. (2012) Ancient mining near the Bibracte oppidum and its nowadays impact on ecosystems: A multidisciplinary approach. 2nd Mining in European History-Conference, November, 7th – 10th, 2012. Innsbruck
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  • Monna, F., Aiuppa A., Varrica D., Dongarrà G. (1999) Pb isotopic compositions in lichens and aerosols from Eastern Sicily: insights on the regional impact of volcanoes on the environment. Environmental Science and Technolology. 33, 2517 – 2523. [IF=4,04] pdf
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  • Monna, F., Loizeau, J.-L., Thomas, B.A., Guéguen, C., Favarger, P.-Y. (1998) Pb and Sr isotope measurements by inductively coupled plasma – mass spectrometer: efficient time management for precise improvement. Spectrochimica Acta, part B. 59/09, 1317-1333. [IF=3,09] pdf

1997

  • Monna, F., Lancelot, J., Bernat, M., Mercadier, H. (1997) Taux de sédimentation dans l’étang de Thau (Languedoc) à partir des données géochronologiques, géochimiques et morphostratigraphiques. Oceanologica Acta, 20, N4, 627-638. [IF=0,72] pdf
  • Monna, F., Lancelot, J., Croudace, I., Cundy, A.B., Lewis, T. (1997) Pb isotopic signature of urban air in France and in UK: Implications on Pb pollution sources. Environmental Science and Technology, 31, 2277-2286. [IF=4,04] pdf

1996

  • Fillon, N., Clauer, N., Samuel, J., Verdoux, P., Monna, F., Lancelot, J. (1996) Dosage isotopique du Sr dans les eaux et du Pb dans les sédiments et les cendres d’un incinérateur urbain à l’aide d’un ICP-MS. Comptes rendus de l’Académie des Sciences, 322, II a, 1029-1039. [IF=0,97] pdf
  • Monna, F., Mathieu, D., Marques Jr., A.N., Lancelot, J., Bernat, M. (1996) A comparison of P.E.R.A.L.S. with alpha and beta spectrometry to determine the sedimentation rate. Example of the Thau basin (Southern France). Analytica Chimica Acta, 330, 107-115. [IF=2,89] pdf
  • Monna, F. (1996) Utilisation des isotopes du Pb dans les études environnementales. Application à l’évolution temporelle et à l’origine des apports en Pb dans l’étang de Thau (Hérault-France). Thèse de doctorat de l’Université de Montpellier II.

1995

  • Monna, F., Ben Othman, D., Luck, J.-M. (1995) Pb isotopes and Pb, Zn and Cd concentrations in the rivers feeding a coastal pond (Thau, southern France): constraints on the origin(s) and flux(es) of metals. The Science of the Total Environment. 166, 19-34. [IF=2,36] pdf

Thème 2

Acquisition et traitement de la donnée archéologique.

1. Caractérisation chimique et isotopique du mobilier archéologique. Complémentaire à l’étude typologique, les analyses chimiques et isotopiques permettent d’entrer dans l’intimité des objets en caractérisant la matière qui les constitue. Les premières nous renseignent sur la nature du métal, allié ou non, puis, grâce à l’étude des impuretés ou éléments traces, sur la « recette» mise en œuvre (Rychner et Kläntschi, 1995). Les secondes peuvent également permettre une réflexion sur l’origine du métal (e.g. Niederschlag et al., 2003). L’idée de base est simple et semble séduisante à priori : il s’agit de comparer les signatures isotopiques en Pb des objets à celles des minéralisations d’où le métal est potentiellement issu. Bien qu’alléchante dans son principe, cette approche souffre de nombreux  problèmes au point que certains auteurs appellent à une remise à plat de toute la méthodologie (Pollard et Heron, 1996).

  • D’abord, la réponse fournie par la technique isotopique n’est pas univoque puisque plusieurs gisements sont susceptibles de présenter la même signature isotopique, d’autant plus que cette signature est souvent variable au sein d’une même minéralisation. De ce fait, il n’est pas possible d’attribuer positivement un objet à une source.
  • Toutes les minéralisations exploitées au cours de la protohistoire n’ont vraisemblablement pas été identifiées et, a fortiori, fait l’objet d’analyses isotopiques.
  • Finalement, les compositions isotopiques des artefacts produits à la suite de recyclage d’objets usagés ne trahissent en aucune façon l’origine du métal.

Prélèvements de copeaux métalliques par B. Forel

Ce bref inventaire souligne clairement les faiblesses de l’approche isotopique lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine géographique du métal. Mais il serait sans doute hâtif d’abandonner un paramètre qui est pourtant tout à fait caractéristique du métal, d’autant plus que, contrairement à la composition chimique, il n’est pas affecté par les mécanismes de fractionnement intervenant tout au long des multiples étapes composant la chaîne métallurgique. L’outil isotopique ne serait donc pas inadapté à l’archéologie. Seule la question de l’origine ne pourrait être résolue de façon claire par cette méthode, et cela malgré les milliers d’analyses isotopiques de gisements, spécialement entreprises dans le cadre d’une recherche de provenance.

Mesure des solutions par l’ICP-AES installée au laboratoire LISA, coll. R. Losno

L’idée développée est la suivante : l’objet n’y est plus considéré comme un individu à part entière pour lequel il faut déterminer l’origine du métal qui le compose, mais comme membre d’un lot (le dépôt par exemple), caractérisé par sa tendance centrale et par son homogénéité ou sa disparité. De ce fait, les problèmes sont maintenant abordés en termes de statistiques des populations et non plus en termes d’individus. Les comparaisons effectuées entre lots (i.e. les dépôts), choisis selon des critères géographiques ou chronologiques, devraient donc permettre la mise en évidence de différences dans les pratiques métallurgiques ou dans l’origine du métal (sans bien sûr en préciser l’origine géographique exacte). L’étude approfondie de la disparité au sein des lots, qu’elle soit d’ordre chimique ou isotopique, pourrait également permettre d’évaluer l’intensité du recyclage, sachant que plus le métal est recyclé par mélange, plus l’ensemble des individus converge vers la tendance centrale. Cette approche souffre néanmoins d’un handicap sévère: elle nécessite un grand nombre d’analyses pour être pleinement applicable. C’est pourquoi nous envisageons d’étendre cette approche à un grand nombre de dépôts, notamment ceux découverts dans le Centre-Est de la France.

Action finalisée sur le sujet

  • Analyse chimique des dépôts de Larnaud et Sermizelles: Gabillot, et al. (2009) Actes du colloque en hommage à C. Millote, Besançon.

Actions en cours de finalisation ou en projet

  • Métallurgie sur le Mt Liausson, Hérault: Feugère, et al. en prep.
  • Analyse chimique et isotopiques de dépôts (Age du Bronze) découverts dans le Centre – Est de la France.

2. Morphométrie du mobilier archéologique. Les traces matérielles d’exploitations minières précoces sont souvent ténues et difficiles à reconnaitre, de sorte que, pratiquement, seuls nous parviennent les objets métalliques, stades ultimes de la longue chaîne métallurgique à l’Age du Bronze. La période du Bronze Moyen (1650 – 1350 av. J.-C.) se caractérise par une augmentation très nette du nombre d’objets dans les dépôts.

Une hache à talon

Parmi tous les objets constituant ces ensembles métalliques, les haches à talons sont particulièrement bien représentées. En France, au sein de l’ensemble des haches à talon pouvant être identifiées, deux grands types ont été reconnus par Briard et Verron (1976) : les haches bretonnes et les haches normandes. Parmi les nombreux critères permettant de les différencier, l’allure du profil latéral semble être particulièrement discriminante. C’est précisément cette hypothèse que nous avons testé en utilisant un traitement du profil par DCT (Discrete Cosine Transform), une procédure déjà utilisée par Cyril et Jean-Louis Dommergues (Biogéosciences, Université de Bourgogne) pour opérer des regroupements au sein d’un lot d’ammonites sur la base de l’allure de leurs côtes (Dommergues et al., 2006, 2007). Cette procédure, particulièrement bien adaptée au traitement de courbes ouvertes décompose le signal, le profil en l’occurrence, en une somme de fonctions trigonométriques, dont chaque harmonique possède sa propre amplitude. Il s’avère que les haches provenant des deux dépôts de Sermizelles (Bourgogne), précédemment identifiées comme d’origines bretonnes ou normandes, présentent une disparité de forme bien trop grande pour être le résultat de ce simple mélange. Une ou plusieurs autres sources mineures doivent donc être invoquées. Il pourrait s’agir d’imitations, pourquoi pas locales, d’autant que l’utilisation des minéralisations du Morvan est suggérée par l’étude paléoenvironnementale. Le Bronze Moyen voit la montée en puissance des besoins et des diffusions à partir des zones de productions en série. Cette étude est la démonstration qu’au-delà de ce scénario général basé sur la diffusion ‘commerciale’ d’objets, on assiste également à une transmission des idées et des techniques permettant la fabrication de copies dans des zones éloignées des aires principales de production. L’approche morphométrique utilisée ici est rapide, reproductible et suffisamment généralisable pour être appliquée à une large variété d’objets de différentes périodes afin de clarifier leur typologie et éventuellement leur origine. Outre la définition d’une forme type, qui correspond au centroïde de l’espace morphométrique, elle permet de quantifier et de visualiser la disparité des formes, habituellement inaccessible à l’œil nu et pourtant aussi chargée de sens que la tendance centrale.

Ce type de travail se poursuit actuellement avec une spatialisation de l’information en collaboration avec les archéologues du laboratoire ARTéHIS (M. Gabillot, entre autres), les morphométriciens du laboratoire Biogéosciences (P. Alibert, R. Laffont) et l’Institut de Mathématiques de Bourgogne (A. Jébrane).

Action finalisée sur le sujet

  • Morphométrie des haches à talon. Types bretons et normands. Exemplaires de Sermizelles: Forel et al. (2009) J. Archaeol. Sc. 36, 721-729.
  • Morphométrie des haches à talon. Spatialisation de l’information morphométrique. Monna et al. (2013) J. Archaeol. Sc. 40, 507-516

Actions en cours de finalisation ou en projet

  • Morphométrie des céramiques de l’âge du Fer, Wilczek et al. en prep.

(la suite…)

Thème 1

Persistance des effets des activités passées dans les écosystèmes actuels.

1. Les tourbières comme archives de l’histoire de la métallurgie. Il est aujourd’hui assez bien établi que le travail du métal s’est propagé en Europe de l’Est vers l’Ouest, pour simplifier des Balkans vers l’Arc Nord Alpin, et finalement vers la façade atlantique (Gale et al., 1991). Cependant, au delà de ce schéma général, de nombreuses questions subsistent car les découvertes de terrain illustrant la chaîne opératoire métallurgique depuis l’acquisition du minerai jusqu’à sa circulation et son utilisation au cours de la protohistoire sont exceptionnelles. Dans un premier temps, il s’agirait d’identifier les centres de production, même mineurs, ce qui permettrait, par extension, d’établir des réseaux d’échanges, témoins oubliés d’une certaine organisation sociale ou politique.

La tourbière du Col du Bonhomme, Vosges

Si les témoignages matériels de travaux d’extraction ou de transformation du minerai ont le plus souvent disparu dans les reprises d’exploitation postérieures, les bouleversements environnementaux qui les ont accompagnés, tels que la contamination en métaux lourds (Rosman et al., 1997) et les modifications du couvert végétal (Richard et Eschenlhor, 1998), peuvent avoir laissé des traces persistantes dans les environnements superficiels. Il s’agit de sélectionner un objet naturel capable de préserver sur le long terme ces informations, puis de les restituer. Les tourbières possèdent de telles qualités car, contrairement aux sols qui accumulent indistinctement les dépôts atmosphériques dans leurs horizons de surface, les tourbières constituent un lent enregistrement dont la chronologie peut être facilement établie sur la base de datations au radiocarbone réalisées à différentes profondeurs (e.g. Martínez-Cortizas et al., 2002). Si des travaux miniers et métallurgiques conséquents ont bien eu lieu sur le site, parions qu’ils ont engendré des prélèvements massifs en bois. De telles pratiques sont susceptibles d’introduire des bouleversements dans la végétation aux alentours, et en conséquence, des modifications dans la composition de la pluie pollinique enregistrée dans les tourbières.

C’est par la combinaison de ces deux approches (géochimie et paléobotanique) que nous avons choisi d’aborder la question de l’activité minière sur de nombreux sites en France et à l’étranger possédant un fort potentiel minier. Un important travail a déjà été réalisé sur le site de Bibracte en relation étroite avec le Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray. Dès 1999, des prospections pédestres menées sur le Mont Beuvray (Morvan) avaient permis de repérer une dizaine de longues tranchées partiellement comblées qui étaient suspectées d’être des minières (Guillaumet et al., 2001). Dans le cadre de la recherche sur les paléométallurgies celtiques sur le Mont Beuvray (resp. C. Petit, financement Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray), une première carotte de tourbe a donc été prélevée au lieu-dit « le Port-des-Lamberts » situé à quelques kilomètres au nord de l’oppidum celtique de Bibracte. Son étude a été réalisée en étroite collaboration avec Isabelle Jouffroy et Hervé Richard, Laboratoire de Chrono-écologie, Université de Franche-Comté. Fort de ces résultats publiés dans une revue environnementale généraliste (Monna et al., 2004), et identifiés par le CNRS comme projet innovant, trois nouvelles séquences ont plus récemment été prélevées dans la Nièvre : près d’Arleuf, aux environs de Saint-Agnan, et à Prémery. Ce travail a été effectué par Benoît Forel dans le cadre de sa thèse de doctorat co-dirigée par Claude Mordant et moi-même, financée par l’ACR « Bronze » dir. Jean-François Piningre (conservateur du patrimoine, SRA Besançon) et par un projet de conservation des zones humides de Prémery (dir. Isabelle Jouffroy-Bapicot, Université de Franche-Comté).

Prélèvement d’une tourbière aux alentours de Rosia Montana, Roumanie

Il s’avère que les analyses géochimiques et polliniques confirment le caractère très local des activités minières et métallurgiques puisque les trois séquences fournissent des histoires différentes. S’il s’était agi d’une pollution plus globale, tous les sites auraient fourni approximativement le même profil. Les tableaux ci-dessous récapitulent les actions déjà réalisées sur le même thème et celles en voie d’achèvement.

 

Actions finalisées sur le sujet

  • France
    Morvan: Guillaumet et al. (2000) in Bibracte, Centre archéologique européen, 305-308; Monna et al. (2004) Environ. Sc. Technol., 38, 3, 657-673; Jouffroy-Bapicot, et al. (2008) In Le peuplement de l’arc alpin. Paris, Éd. du CTHS. p. 323-334; Camizuli, et al. (2014) Sci. Tot. Environ. 472, 425-436.
    Pays Basque: Galop et al. (2001) Sud Ouest Européen, 11, 3-15; Galop, et al. (2002) Archeologia Postmedievale, 6, 155-169; Beyrie, et al. (2003) Aquitania, 19, 49-66; Monna et al. (2004) Sc. Tot. Env. 327, 197-214; Carozza, et al. (2005) Doc. Arch. Méridionale. 28, 7-23.
    Pyrénées centrales: Monna et al. En prep.
    Vosges: Forel et al. (2010) J. Geochem. Explor. 107, 9-20
    Synthèse: Jouffroy-Bapicot et al. (2007) Veget. Hist. Archaeobot. 251-258, Jouffroy-Bapicot, et al. (2013) The Holocene, 23, 1888-1902.
  • Allemagne: Monna, et al. (2000) J. Geochem. Explor. (68)3, 201-210
  • Groenland: Massa et al. (2012) Quaternary Sci. Rev. (32) 119-130.

Actions en cours de finalisation ou en projet

  • Jordanie: Paléopollutions / Paléoclimats. Premières métallurgies. Université de Reading (S. Black, C. Rambeau), Université d’Amman, Jordanie.
  • Roumanie: Paléopollutions / Paléobotanique. Métallurgie protohistorique de l’or. Université de Toulouse (B. Cauuet, D. Galop, J.-P. Métaillé), Université de Cluje – Roumanie (C. Tamas, I. Tantau).
  • Egypte: Paléopollutions dans la baie d’Alexandrie. Université de Genève, Suisse (J. Dominik), Smithonian Institute, USA (J.L. Stanley).

 

Tourbière dans le désert jordanien

Dans les prochaines années, il s’agira de concentrer l’effort de recherche sur des sites ayant connus des métallurgies précoces afin d’appréhender la dynamique d’occupation des territoires. La Jordanie pourrait constituer un chantier d’étude particulièrement intéressant via des collaborations étroites avec les Universités de Reading (School of Human & Environmental Sciences, Claire Rambeau et Stuart Black) et de Amman (Département de Botanique, Dawud Al-Eisawi), suite aux deux missions de terrain effectuées en 2007 et 2008. Outre cette approche archéologique et paléoenvironnementale, il est également important de cibler des enregistrements situés à des hautes latitudes, comme par exemple au Groenland (coll. Université de Franche-Comté), afin de préciser les modes de dissipation des polluants à grande échelle.  L’identification d’un ou de plusieurs éléments susceptibles de tracer le type de métallurgie (plomb, cuivre ?) qui a pris place dans le passé constitue également un défi que nous devons relever afin d’étendre le potentiel de l’approche paléoenvironnementale. D’après les premiers résultats obtenus, notamment dans le cadre de recherches effectuées dans les Pyrénées Centrales, le bismuth pourrait être un bon traceur de la métallurgie du plomb/argent et posséder les qualités requises assurant l’intégrité du signal géochimique. Tout cela doit néanmoins être vérifié.

2. Persistance des micropolluants dans les sols. Au cours du temps, les sols accumulent indistinctement les polluants déposés par voie atmosphérique dans les horizons de surface. De là, on assiste à une lente migration en profondeur dont on peut, au mieux, observer l’état actuel par la mesure de la distribution des éléments traces métalliques au sein d’un profil de sol. Compte tenu de l’absence de connaissance sur l’évolution de ces distributions dans le passé et du manque de données concernant les flux atmosphériques historiques, il n’est généralement pas possible de modéliser les mécanismes de migration des micropolluants métalliques. Sur le territoire français, il existe pourtant d’importants sites miniers et métallurgiques anciens dont la chronologie est bien connue. Les contaminations générées par ces activités constituent autant d’analogues archéologiques ou historiques susceptibles d’illustrer le comportement des métaux dans les sols à une échelle temporelle (milliers d’années) qui est importante dans l’analyse du risque environnemental sur le long terme.

Le dispositif des 42 parcelles, INRA Versailles

L’objectif est donc d’établir à moyen terme un modèle fidèle et prédictif du transfert des métaux dans les sols naturels. Pour cela il sera nécessaire de confronter les expériences acquises à la fois sur les tourbières et sur les sols. Dans un premier temps, il s’agira d’identifier des tourbières situées à proximité de ces sites miniers, puis de déterminer précisément l’histoire, la magnitude des flux anthropiques des éléments qui n’ont pas subit de migration post-dépôt, et l’évolution temporelle de la signature isotopique en plomb du contaminant. Une fois cette étape réalisée, il s’agira d’identifier, de sélectionner et de caractériser des sols voisins qui n’ont pas été soumis à des phénomènes d’érosion ou de sédimentation, puis d’établir la distribution en éléments traces et majeurs à des échelles pertinentes : celles des horizons, des constituants et des micro-organisations (van Oort et al., 2002). L’application de telles études, en collaboration avec Folkert van Oort de l’INRA de Versailles permettra d’appréhender la séquestration mutuelle carbone-métaux sur le long terme, d’établir la chronologie dans le cas du plomb, et de démontrer le caractère récalcitrant du carbone dans les complexes organométalliques.

Actions finalisées sur le sujet

  • Persistance et mobilité des métaux dans les sols: Lévêque et al. (2002) In « Les éléments traces métalliques dans les sols. Approches fonctionnelles et spatiales » INRA Ed. D. Baize & M. Tercé, coord. 375-391.
  • Mobilité du plomb dans les sols: Semlali, et al. (2004) Environ. Sc. Technol., 38, 5, 1513-1531
  • Mobilité et origine des polluants suivant le type d’agrosystème:  Fernandez, et al. (2008) Environ. Poll. 156, 1083-1091.
  • Extractabilité des polluants dans les sols: Labanowski et al. (2008) Environ. Poll., 152, 693-701.
  • Mobilité du 137Cs dans les sols: Monna et al. (2009) J. Environ. Radioact. 100, 9-16.

Actions en cours de finalisation ou en projet:

  • Spatialisation de la pollution des sols: Coll. F. van Oort.

3. Persistance de témoins de l’activité anthropique au sein du patrimoine bâti. Les matières en suspension collectées sur des filtres à des pas de temps plus ou moins longs constituent de bons supports pour étudier la qualité de l’air. Néanmoins, les éléments qui leur sont associés montrent en général une grande variabilité tant en concentration qu’en origine. En milieu urbain, une approche beaucoup plus naturelle consisterait à utiliser directement les façades de bâtiments comme indicateurs de la pollution atmosphérique à laquelle ils ont été soumis depuis leur construction (ou leur éventuel nettoyage). Il est bien connu que l’émission de dioxyde de soufre par l’activité anthropique provoque sur les bâtiments calcaires la cristallisation de gypse (Simao, 2006). Ce gypse incorpore les poussières ambiantes, les suies résultant des combustions et d’autres particules anthropiques d’origines variées, ce qui donne à la façade sa teinte sombre correspondant à la ‘croûte noire’ (Ausset, 1999).

Le lycée Carnot en 1919, Dijon

En 2006, un programme regroupant des spécialistes (géochimie, magnétisme, bâti) issus des Universités de Bourgogne, de La Rochelle, de Paris XII, et de Reims a été initié. Le but était de tester les capacités des façades calcaires à retenir l’information environnementale et à fournir des indications sur la magnitude, l’origine et la dispersion des micropolluants métalliques en milieu urbain. Certains paramètres magnétiques, comme la susceptibilité magnétique, peuvent être utiles pour atteindre cet objectif. En effet, les combustions à haute température produisent des sphérules magnétiques de tailles micrométriques qui sont très concentrées en métaux. Ce matériel magnétique présente l’avantage d’être rapidement et précisément mesurable, de sorte qu’il est susceptible de fournir à bas coût un indicateur de pollution (Sagnotti et al., 2006). Cependant, il n’avait jamais été testé sur le bâti. Cette étude, menée à partir de plusieurs façades du lycée Carnot, construit fin XIXe siècle à Dijon et aujourd’hui très exposé à la pollution urbaine, a fournit des pistes de recherche originales et prometteuses. Il s’avère que les façades calcaires ont conservé des traces de la pollution atmosphérique passée (les émissions liées à l’utilisation de charbon sont par exemple toujours visibles), mais elles peuvent avoir été altérées du fait de l’exposition directe à la pluie ou du micro-ruissellement observé à la surface des pierres de construction ; les particules anthropiques et naturelles étant soumises à des mécanismes de compétition dynamique agissant entre les phénomènes de dépôt/précipitation et lessivage par la pluie.

Grattage de la façade du Parvis St Jean, Dijon

Nous poursuivons actuellement les recherches sur ces ‘géoaccumulateurs’ que sont les façades de bâtiments. Il s’agit maintenant de déterminer plus particulièrement les mécanismes et la dynamique d’accumulation afin de préciser les modalités de conservation des informations géochimiques et magnétiques et l’impact des polluants dans les processus de dégradation du patrimoine bâti. Ce travail sur les mécanismes est d’autant plus important que la nature des polluants émis par l’activité anthropique n’a cessé d’évoluer au cours du XXe siècle. Les attendus sont doubles. D’une part nous espérons tester les potentialités des géoaccumulateurs dans l’évaluation de la qualité de l’air actuelles et passées. D’autre part, déterminer les relations entre accumulation / dégradation de la pierre et origine du polluant afin de proposer des scénarios prédictifs d’altération du bâti.

Action finalisée sur le sujet

  • Enregistrement des polluants sur les façades. Lycée Carnot, Dijon: Monna et al. (2008)  Atmosph.  Environ. 42, 999-1011

Actions en cours de finalisation ou en projet

  • Altérations d’une façade du Parvis Saint-Jean, Dijon, en réponse à la pollution atmosphérique: M2 Aurélie Turmel, C. Durlet, C. Petit (U. Bourgogne), B. Marin, G. Fronteau (U. Champagne-Ardenne), R. Losno (U. Paris XII), F. Lévêque (U. La Rochelle).

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