Dépôt et mobilité de l'antimoine dans les sédiments de lacs du bouclier canadien.
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Abstract
La transcription des symboles et des caractères spéciaux utilisés dans la version originale de \nce résumé n’a pas été possible en raison de limitations techniques. La version correcte de ce \nrésumé peut être lue en PDF. Nous avons mesuré l’antimoine (Sb) ainsi que plusieurs variables géochimiques dans des \ncarottes de sédiments datées (210Pb; 137Cs) et dans des échantillons d’eaux interstitielles prélevés \ndans la partie la plus profonde de deux bassins du lac Tantaré, lequel est situé à 40 km de la ville \nde Québec, et du seul bassin du lac Vose, lequel se trouve à 25 km de la fonderie Horne de \nRouyn-Noranda. L’hypolimnion d’un des bassins échantillonnés du lac Tantaré est oxygéné en \npermanence, tandis que celui de l’autre est saisonnièrement anoxique; l’hypolimnion du lac Vose \nest également saisonnièrement anoxique. Dans ces deux lacs du Bouclier canadien dont les \nbassins versants n’ont pas été perturbés par des activités humaines, l’antimoine d’origine \nanthropique provient essentiellement de l’atmosphère. Les formes chimiques spécifiques les \nplus probables de Sb dans les eaux interstitielles et dans les eaux sus-jacentes aux sédiments ont \nété estimées par des calculs thermodynamiques avec le logiciel MINEQL+. À l’aide d’un \nmodèle diagénétique de transport-réaction appliqué aux profils de Sb dans les eaux interstitielles, \nnous avons déterminé les vitesses nettes des réactions impliquant Sb (R Sb net ) en fonction de la \nprofondeur dans les sédiments. Les valeurs de (R Sb net ) ont alors été utilisées pour calculer la teneur \nde Sb ajoutée aux sédiments (ou soustraite de ces derniers) par la diagenèse, ce qui a permis \nultimement de reconstituer les variations chronologiques du flux du dépôt atmosphérique de Sb \nanthropique à chacun des sites d’étude depuis le début de l’ère industrielle. \nLes résultats montrent que les teneurs en Sb dans les sédiments sont, selon les lacs, de 18 \nà 31 fois supérieures à l’abondance de cet élément dans la croûte continentale supérieure. Au \nbassin oxygéné en permanence du lac Tantaré, la modélisation des profils de Sb dans les eaux \ninterstitielles révèle une zone de production de Sb dissous entre 2 et 4 cm de profondeur, laquelle \nest comprise entre deux zones de consommation. Au bassin saisonnièrement anoxique du lac \nTantaré et au lac Vose, nos résultats indiquent toutefois que Sb dissous diffuse de la colonne \nd’eau vers le sédiment où il se fixe à la phase solide par des réactions qui n’ont pas pu être \nidentifiées. Dans tous les cas, la teneur en Sb ajoutée aux sédiments par les processus \ndiagénétiques ne représente cependant qu’une petite fraction des teneurs mesurées. La \nreconstitution chronologique du flux du dépôt de Sb d’origine anthropique dans les sédiments \nmontre qu’au lac Tantaré, ce flux a augmenté fortement à partir de la fin du 19ième siècle, puis a \natteint jusqu’à 200-250 pmol cm-2 a-1 vers le milieu du 20ième siècle, et a ensuite diminué par \nenviron 75 % entre cette époque et le début des années 2000. Au lac Vose, le flux maximum du \ndépôt de Sb est légèrement supérieur à celui enregistré au lac Tantaré. Les valeurs de ce flux ont \naugmenté lentement à partir du début du 20ième siècle, ont atteint un sommet vers la fin des \nannées 1970, puis ont diminué abruptement par la suite. Nos données mènent à la conclusion \nque la combustion du charbon et les émissions dans l’atmosphère de la fonderie Horne de \nRouyn-Noranda ont respectivement constituées la principale source de contamination en Sb au \nlac Tantaré et au lac Vose.
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How this classification was reachedexpand
Full frame machine prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.
Distilled classifier scores by category (both heads)
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.000 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.000 | 0.000 |
| Bibliometrics | 0.001 | 0.000 |
| Science and technology studies | 0.000 | 0.000 |
| Scholarly communication | 0.001 | 0.000 |
| Open science | 0.000 | 0.000 |
| Research integrity | 0.000 | 0.000 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.002 | 0.001 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".