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206 KAPITEL 7. LASERPLASMEN UND SPEKTROSKOPIE<br />

on kleinerer Kolloide nahezu vollständig durch die Scherzone migriert, während die größeren<br />

Kolloide herausfiltriert werden. Wegen der vergleichsweise großen spezifischen Oberfläche der<br />

kleinen mobilen Kolloidfraktion kommt insbesondere hier die Radionuklidsorption zum tragen.<br />

In mehreren derartigen Migrationsexperimenten wurde für die drei- und vierwertigen<br />

Actiniden Am, Pu, und Th eine starke Mobilisierung durch Kolloide festgestellt [Haus03].<br />

7.4.3 Kolloidgrößenverteilung<br />

Die bisherige Auswertung der LIBD Daten (Einsatzschwelle der s-Kurven bzw. Zündlänge)<br />

ergibt lediglich eine gewichtete mittlere Kolloidgröße, was bei natürlichen Systemen breiter<br />

Kolloidgrößenverteilungen (multimodalen Systemen) unbefriedigend ist.<br />

Im Gegensatz zu Streulichtmethoden wird bei der LIBD die Empfindlichkeit für kleine Partikel<br />

nur wenig durch die gleichzeitige Präsenz großer Kolloide beeinträchtigt und die s-Kurve<br />

(also die Abhängigkeit der Breakdownhäufigkeit von der Laserpulsenergie) beinhaltet gleichzeitig<br />

Information aller Größenfraktionen. Jede monomodale Probe ergibt eine s-Kurve mit<br />

definierter Einsatzschwelle und Steigung, eine multimodale Suspension, als Summe mehrer<br />

monomodaler Systeme, erzeugt auch eine Art ’ Summensignal‘. Wird in die Auswertung die<br />

gesamte Kurvenform einbezogen, ergibt eine Entfaltung die Konzentrationen in den einzelnen<br />

Größenfraktionen [Walt04].<br />

Abbildung 7.15: Natürliches Oberflächenwasser des Pfinz Kanals bei Karlsruhe .<br />

Die Größenverteilung die mittels SPC gemessen wurde (�) wird durch die LIBD Daten<br />

gut fortgesetzt (•). Die Zahl größerer Kolloide wird durch die LIBD überschätzt<br />

(300 nm) während der SPC kleine Kolloide unterschätzt (50 nm) [Walt06]

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