Les études du groupe de géoprospective de l_Andra Agence Nationale pour la Gestion des Déchets RadioActifs apportent de nouvelles données sur le creusement des vallées de la Marne, de la Saulx et de l_Ornain et la karstification des calcaires tithoniens du Barrois. Les datations U/Th sur spéléothèmes obtenues dans les trois systèmes karstiques étagés de Poissons, de Cousances, et du Rupt du Puits, indiquent des âges de plus en plus récents vers le nord, témoignant d_une karstification diachrone, en fonction du recul de la couverture sablo-argileuse du Crétacé inférieur et de l_incision des cours d_eau dans les calcaires tithoniens. Dans les vallées de la Marne, de la Saulx et de l_Ornain, les paléoformes fluviatiles du Barrois et des formations alluviales ont permis de reconstituer respectivement 7, 10 et 11 stades d_incision, regroupés en 4 épisodes principaux antérieurs épisodes très ancien D et ancien C et postérieurs épisodes intermédiaire B et récent A à la capture de l_Ornain/Saulx vers la Marne. Le karst de Poissons Marne, antérieur à 400 000 ans, a été réactivé pendant l_épisode D, lors du façonnement des larges paléovallées peu encaissées situées en contrebas de la surface infra-crétacée exhumée et conservée sur le plateau du Barrois. Les structures les plus anciennes du karst de la Cousances Marne sont contemporaines des stades d_incision de l_épisode C, marqué par un important creusement pléistocène effectué dans des vallées encaissées. Les puits du karst de la Cousances, plus récents, sont structurés avant 100 000 ans, âge approximatif de la première formation alluviale post-capture de la vallée de la Marne épisode B. Dans le karst actif du Rupt du Puits bassin de la Saulx, épisode A, les âges U/Th et 14C se situent dans les stades isotopiques 1 et 2. Ainsi, la capture de l_Ornain-Saulx s_est vraisemblablement effectuée pendant le stade isotopique 6. Par conséquent, les taux d_incision post-capture atteignent environ de 20 à 25 cm/ka sur le site de capture Perthois dans les argiles du Gault, et 7,5 cm/ka dans les calcaires tithoniens du Barrois.
The Rhaetian locality of Saint-Nicolas-de-Port (France) has yielded the most abundant and diverse mammalian assemblage
known from the Late Triassic. Most of the material remains undescribed. We review here the morganucodonts from Saint-
Nicolas-de-Port. We identify the upper and lower molariforms of the genus Brachyzostrodon. We also identify in the site
Morganucodon peyeri, previously known from the Late Triassic of Hallau (Switzerland), as well as the genera Paceyodon
and Paikasigudodon. The description of the new species Megazostrodon chenali sp. nov. extends the stratigraphical and
geographical range of the genus, previously known from the Early Jurassic of southern Africa. Finally, another new
morganucodont, Rosierodon anceps gen. et sp. nov., is described. The Morganucodonta is recognized as the most diverse
order of Late Triassic mammals. Current fossil data suggest that Europe was the centre of initial diversification of
morganucodonts at the end of the Triassic, and that morganucodonts were not much affected by the extinction event at the Triassic/Jurassic transition.
Adsorption kinetics of CO2 and CH4 from a high volatile bituminous coal of the Lorraine basin north-east of France were studied at 0.1 MPa and 5.0 MPa in a range of temperatures from about 283.15 K to 333.15 K. Kinetic measurements were performed using a gravimetric experimental set-up, which allows measurement of gas density. Sorption equilibrium is reached faster for CO2 than CH4. The differences are mainly due to the physico-chemical parameters of both gas molecules and their coal-interactions. The pressure-dependence of diffusion parameters in coals was shown. Increasing gas pressure decreases the equilibrium time. For example, the CO2 equilibrium time is about 15 h at 5 MPa and about 40 h for 0.1 MPa. The study of kinetic sorption at different temperatures suggested that the diffusion of gases into coal is activated for CO2 and CH4. The effective diffusion, De, and the diffusion coefficient, D, estimated from modelling experimental data by assuming Fickian and unipore diffusion, increased with increasing temperature. The diffusion coefficient was estimated at about 10− 12 m2 s− 1. Assuming Arrhenius_ law, the activation energy of CO2 adsorption was rather low, about 18 kJ mol− 1 compared to the one of CH4, about 34 kJ mol− 1. Effect of pressure and temperature on diffusion of CO2 and CH4 into coal from the Lorraine basin France. Available from: https://www.researchgate.net/publication/229410518_Effect_of_pressure_and_temperature_on_diffusion_of_CO2_and_CH4_into_coal_from_the_Lorraine_basin_France [accessed Jul 5, 2017].