Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
---|---|---|---|
1 | Sn | - | - | ||
2 | Sn | NONE | ROOT | Aucun | Technique |
3 | Sn | NONE | INAA | Aucun | Analyse par activation neutronique instrumentale |
4 | Sn | NONE | XRAY_FLUOR | Aucun | Fluorescence X |
5 | Sn | NONE | ICP-MS | Aucun | IC plasma / spectrométrie de masse |
6 | Sn | NONE | ELECTR PRB | Aucun | Microsonde électronique |
7 | Sn | NONE | Powder D-C | Aucun | Poudre Arc C-C |
8 | Sn | NONE | WD-XRF | Aucun | WD-XRF |
9 | Sn | NONE | pXRF | Aucun | pXRF |
10 | Sn | ACID | ICP-MS | Acide | IC plasma / spectrométrie de masse |
11 | Sn | STR ACID | ICP-MS | Acide fort | IC plasma / spectrométrie de masse |
12 | Sn | MOD ACID | HYD | Acide modéré | Hydrure |
13 | Sn | Fusion | ICP-ES | Fusion | IC plasma – spectroscopie d'émission |
14 | Sn | Fusion | ICP-MS | Fusion | IC plasma / spectrométrie de masse |
15 | Sn | ACID+FUS | ICP-MS | Acide+ Fusion | IC plasma / spectrométrie de masse |
16 | Sn | NH3I | ABSORP | Iodure d’ammonium | Absorption |
17 | Sn | NH3I | HYD | Iodure d’ammonium | Hydrure |
18 | Sn | NH3I | AAS-FLAME-8 | Iodure d’ammonium | C2H2/N2O |
19 | Sn | AR | ICP-ES | Eau régale (définition générale) | IC plasma – spectroscopie d'émission |
20 | Sn | AR | ICP-MS | Eau régale (définition générale) | IC plasma / spectrométrie de masse |
21 | Sn | 4-acid | ICP-ES | 4-acides | IC plasma – spectroscopie d'émission |
22 | Sn | AR (Acme[1]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[1]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
23 | Sn | 4-acid (Acme) | ICP-MS | Quatre- acides (Acme) | IC plasma / spectrométrie de masse |
24 | Sn | Unknown | ROOT | Inconnue | Technique |
25 | Sn | Unknown | ICP-MS | Inconnue | IC plasma / spectrométrie de masse |
26 | Sn | 3 acid-LiBO2 | ICP-MS | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 | IC plasma / spectrométrie de masse |
27 | Sn | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate et/ou tétraborate | ICP-MS et ICP-ES |
28 | Sn | Borate/HNO3 | ICP-MS | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma / spectrométrie de masse |
29 | Sn | Borate/HNO3 | ICP-MS/ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | ICP-MS et ICP-ES |
30 | Sn | Water | ICP-MS/ES | Eau | ICP-MS et ICP-ES |
31 | Sn | AR (BVM) | ICP-MS | Eau régale (BVM) | IC plasma / spectrométrie de masse |
32 | Sn | AR (Acme[2]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[2]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
33 | Sn | Multiple | INA/ICP-MS | Multiple | INAA et ICP-MS |
34 | Sn | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Étain
Définition de mot-cléf
Étain
Catégorie: Quantités analysées
Subcatégorie: Élément
Les mots clés correspondant aux grandeurs analysées. Les types de grandeurs analysées ont été regroupés en onze sous-catégories différentes.Exemples : les mots-clés tels que « Au », « pH ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Quantities_SHARED » de la base de données. .On peut retrouver les sous- catégories dans le tableau « Analytical_Quantity_Types_SHARED » de la base de données.
ID | Units | Limite Det. | Technique | Décomposition |
---|---|---|---|---|
1 | ppm | 1 | Hydrure | Iodure d’ammonium |
2 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
3 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
4 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
5 | ppm | 2 | C2H2/N2O | Iodure d’ammonium |
6 | ppm | 1 | Absorption | Iodure d’ammonium |
7 | ppm | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun | |
8 | ppb | 0.01 | IC plasma / spectrométrie de masse | Aucun |
9 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
10 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
11 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
12 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
13 | ppm | 1 | Fluorescence X | Aucun |
14 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
15 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Fusion |
16 | pourcent | 0.01 | INAA et ICP-MS | Multiple |
17 | ppm | 1 | Hydrure | Iodure d’ammonium |
18 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
19 | ppm | 1 | Hydrure | Acide modéré |
20 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Fusion |
21 | ppm | 15 | Poudre Arc C-C | Aucun |
22 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
23 | ppm | 0.05 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (définition générale) |
24 | ppm | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides |
25 | ppb | 1 | ICP-MS et ICP-ES | Eau |
26 | ppm | 0.16 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide fort |
27 | ppm | 0.5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 |
28 | ppm | 1 | Fluorescence X | Aucun |
29 | ppm | 2 | Hydrure | Iodure d’ammonium |
30 | ppm | 2 | Fluorescence X | Aucun |
31 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
32 | ppm | 2 | Technique | Inconnue |
33 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Fusion |
34 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Fusion |
35 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
36 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
37 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide |
38 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
39 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
40 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
41 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
42 | ppm | 20 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
43 | ppm | 20 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
44 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
45 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
46 | ppm | 0.5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide+ Fusion |
47 | ppm | 2 | Hydrure | Acide modéré |
48 | ppm | Technique | Inconnue | |
49 | ppm | Technique | Inconnue | |
50 | ppm | Technique | Inconnue | |
51 | Inconnu | Technique | Aucun | |
52 | ppm | 5 | WD-XRF | Aucun |
53 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Inconnue |
54 | ppm | Multiple | Multiple | |
55 | ppm | Multiple | Multiple | |
56 | ppm | Multiple | Multiple | |
57 | ppm | Multiple | Multiple | |
58 | ppm | Multiple | Multiple | |
59 | ppm | Multiple | Multiple | |
60 | ppm | Multiple | Multiple | |
61 | ppm | Multiple | Multiple | |
62 | ppm | Multiple | Multiple | |
63 | ppm | Multiple | Multiple | |
64 | ppm | Multiple | Multiple | |
65 | ppm | Multiple | Multiple | |
66 | ppm | Multiple | Multiple | |
67 | ppm | Multiple | Multiple | |
68 | ppm | Multiple | Multiple | |
69 | ppm | Multiple | Multiple | |
70 | ppm | Multiple | Multiple | |
71 | ppm | Multiple | Multiple | |
72 | ppm | 100 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
73 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
74 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Quatre- acides (Acme) |
75 | ppm | Multiple | Multiple | |
76 | ppm | 1 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
77 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
78 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
79 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (BVM) |
80 | ppm | 1 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
81 | ppm | 1 | Absorption | Iodure d’ammonium |
82 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
83 | ppm | 2 | Poudre Arc C-C | Aucun |
84 | ppm | 10 | Poudre Arc C-C | Aucun |
85 | ppm | 70 | Poudre Arc C-C | Aucun |
86 | ppm | Poudre Arc C-C | Aucun | |
87 | ppm | 0.02 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
88 | ppm | 50 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
89 | ppm | 1 | ICP-MS et ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 |
90 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[2]) |
91 | pourcent | 0.001 | Microsonde électronique | Aucun |
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 7 | Bondar-Clegg/DST 2 micron XRF |
2 | 14 | Chemex/DST 2 micron HY-AAS |
3 | 19 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
4 | 20 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes d’ICP-MS, ICP-AES |
5 | 21 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes de fluorescence X (XRF) |
6 | 34 | XRAL XRF Bi + Sn |
7 | 40 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:15; Cr:5; Se:3) |
8 | 45 | Chemex/TSD 2 micron 4 éléments méthodes inconnus |
9 | 52 | ActLabs INAA (33 éléments, y compris Hg, pas d’Ag, pas de Sr, Rb:15) |
10 | 54 | ActLabs fusion de borate de lithium ICP-AES |
11 | 58 | ActLabs Sn fusion de NaOH ICP-AES |
12 | 59 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:30) |
13 | 60 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:15; Cr:2) |
14 | 64 | ActLabs ICP-MS (7 éléments; Tl:0.1) |
15 | 67 | Bondar-Clegg INAA |
16 | 70 | Bondar-Clegg Sn AAS |
17 | 77 | ActLabs INAA (Sr, pas d’Ag, pas de Hg) |
18 | 90 | Bondar-Clegg INAA (Au+33; Au:2 Ir:50 Ni:20 Rb:5) |
19 | 97 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:5; Cr:5; Co:1) |
20 | 98 | Bondar-Clegg INAA (Au+33; Au:1 Ir:50 Ni:10 Rb:15) |
21 | 100 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:5; Cr:1; Co:1) |
22 | 102 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD143 base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
23 | 103 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses |
24 | 104 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A3, méthodes analytiques diverses |
25 | 105 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A4, méthodes analytiques diverses |
26 | 107 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Carscallen-Thornburn, méthodes analytiques diverses |
27 | 108 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Munroe-Currie, méthodes analytiques diverses |
28 | 109 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Timmins-intrusions, méthodes analytiques diverses |
29 | 110 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Clifford-intrusions, méthodes analytiques diverses |
30 | 111 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, méthodes analytiques diverses |
31 | 112 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, méthodes analytiques diverses |
32 | 113 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Tisdale, méthodes analytiques diverses |
33 | 123 | Bondar-Clegg XRF (9) |
34 | 133 | Becquerel INAA (34 éléments, Nouveau-Brunswick, Prairies) |
35 | 137 | ActLabs INAA (35 éléments; Sr:200; Rb:15) |
36 | 138 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:5; Se:5; Co:1) |
37 | 139 | Intertek INAA (34 éléments) |
38 | 141 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
39 | 142 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
40 | 143 | Becquerel INAA (34 éléments, Ag:5, Ce:3, Ir:5) |
41 | 145 | Becquerel INAA (35 éléments, y compris Ni, Ti) |
42 | 155 | CGC ICP-MS (110 éléments traces) |
43 | 157 | ActLabs ICP-AES Sn avec fusion |
44 | 161 | ActLabs INAA (33 éléments; pas de Ca, Sr) |
45 | 165 | ActLabs INAA (33 éléments, y compris Hg, pas d’Ag, pas de Sr, Rb:5) |
46 | 167 | ActLabs ICP-MS (7 éléments; Tl:0.02) |
47 | 192 | Acme Group 1T-MS (55 elements) |
48 | 213 | B.C.D.E.M.P.R., W.M. Johnson (sédiments de ruisseau et de lac) AAS (Sn; oxyde nitreux-acétylène) |
49 | 227 | Acme étain |
50 | 229 | Becquerel INAA (35 éléments, y inclus Ti) |
51 | 230 | CGC/AMD (eau de surface) ICP-MS (51 éléments) |
52 | 318 | CGC/ACL ICP-MS (2008) terres rares + Y; suite ICPMS-100 |
53 | 323 | CGO Laboratoires géoscientifiques, suite IMC-100; ICP-MS, digestion en vase clos multi-acide |
54 | 327 | Acme Groupe 4B: éléments traces totales par ICP-MS |
55 | 334 | ActLabs Au+48 1H (INAA + ICP-ES) |
56 | 420 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Sn; hydrure) |
57 | 432 | Barringer (sédiment de ruisseau) AAS (Sn; génération de l’hydrure) – 1% acide tartrique |
58 | 457 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA (33 éléments +Au + Wt) |
59 | 479 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA – flux 1x10**11, comptant pour 6-11 min (33 éléments +Au + Wt) |
60 | 485 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau) AAS-TOPO (Sn) |
61 | 487 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA - flux 5.3x10**11 (33 éléments +Au + Wt) |
62 | 489 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA - flux 1x10**11, comptant pour 15 min (33 éléments +Au + Wt) |
63 | 490 | ActLabs (sédiment de ruisseau) INAA (34 éléments + Au + Wt) Rb, d.l.=5 ppm |
64 | 492 | Barringer (sédiment de ruisseau) AAS-TOPO (Sn) |
65 | 493 | Bondar Clegg / sous-traitants inconnus (sédiment de lac du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=1 ppm |
66 | 494 | Becquerel (sédiment de lac et de ruisseau) INAA-(33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=1 ppm |
67 | 502 | Cantech (sédiment de ruisseau) AAS-TOPO (Sn) |
68 | 510 | Becquerel (sédiment de lac et de ruisseau) INAA-(33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=2 ppm |
69 | 523 | ActLabs (sédiments de ruisseau) INAA (34 éléments + Au + Wt) Rb, d.l. = 15 ppm |
70 | 526 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS (Sn - LiBO2 fusion) |
71 | 532 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (32 + Au) |
72 | 537 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (33 + Au) |
73 | 539 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (34 + Au) |
74 | 548 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du forfeit Ultratrace avec eau régale) (Au dl = 0.2 ppb) |
75 | 556 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
76 | 561 | CGC NASGLP lixiviation d’eau ICP-MS/ES pour 64 éléments |
77 | 578 | CGC spectrographie d'émission atomique: Ag, B, Co, Cr, Mn, Ni, Sn |
78 | 586 | Becquerel INAA (34 éléments, RNG, 1990s) |
79 | 588 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) (Au dl = 0.5 ppb) |
80 | 590 | ACME 1F-MS ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments, (B dl=20 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm)) |
81 | 591 | Becquerel INAA 33 éléments (manquant Ag, Se; Ba dl=40 ppm) |
82 | 595 | Acme Laboratories ICP-AES, 34 éléments, digestion quasi-totale aux 4-acides |
83 | 601 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:30, Hf:0.5, Yb:0.2) |
84 | 619 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: ICP-MS; méthode de décomposition inexprimée |
85 | 620 | Laboratoire géoscientifique, (OGS) MRD123 Base de données lithogéochimique: wavelength-dispersive XRF des pastilles de poudre pressée |
86 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr2O3) |
87 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES) |
88 | 643 | analyseur portatif par FRX (mode d’extraction minière), 40 éléments rapportés |
89 | 644 | analyseur portatif par FRX (mode de sol), 33 éléments rapportés |
90 | 647 | BVM AQ250-EXT ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments) |
91 | 654 | BVM LF100 ICP-MS + LF300-EXT ICP-ES, fusion de borate de lithium |
92 | 663 | Bondar-Clegg Sn AAS (dl = 2 ppm) |
93 | 671 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Sn) |
94 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3) |
95 | 693 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (vers 2005) (Au dl = 2 ppb) |
96 | 698 | ActLabs 4B2 – recherche (FUS-MS); 43 éléments |
97 | 719 | CGC: spectrophotométrie d’émission (« direct-reading ») (20 éléments) |
98 | 726 | CGC spectrographie d'émission atomique : Ag, Ba, Co, Cr, Mn, Ni, Sn |
99 | 734 | CGC : spectrographie d’émission (26 éléments) |
100 | 736 | CGC : spectrométrie optique à lecture directe, poudres brutes |
101 | 744 | ACME Groupe 4B ICP-MS (Sn - fusion de LiBO2) |
102 | 745 | ACME 1F-MS ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments, (B dl=20 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm)) |
103 | 750 | Acme/BVM VG101-EXT + REE |
104 | 752 | ActLabs INAA (36 éléments, y compris Hg, Ir, K, Sr, Ag, Sn; Rb:5) |
105 | 756 | Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES |
106 | 757 | Acme Group 1F30 (2011-2013; 65 éléments), ICP-MS |
107 | 758 | Acme Group 1T-MS (60 éléments) |
108 | 765 | … |
109 | 766 | BVM AQ250 ICP-MS, digestion à l’eau régale (65 éléments, V dl=1 ppm) |
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 3 | Acme 1F-MS + LOI (perte au feu), Sn, F |
2 | 4 | Becquerel INAA (RNG) |
3 | 5 | CGC/DMA ICP-MS |
4 | 7 | Bondar Clegg / DST 2 micron (1) |
5 | 9 | Chemex / DST 2 micron (1) |
6 | 16 | XRAL INA + Hg CV-AAS + XRF |
7 | 24 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS |
8 | 25 | Bondar Clegg / DST 2 micron (2) |
9 | 27 | Chemex / DST 2 micron (2) |
10 | 29 | Bondar Clegg / DST 2 micron (3) |
11 | 32 | Chemex / DST 2 micron (5) |
12 | 33 | Chemex / DST 2 micron (6) |
13 | 36 | ActLabs INA (33 éléments) [PAS UTILISÉ] |
14 | 38 | ActLabs INAA (35 éléments), Hg CV-AAS, ICP-AES (Sn) |
15 | 40 | ActLabs INAA (33 éléments), Hg CV-AAS, ICP-AES (Sn) |
16 | 41 | ActLabs INAA + ICP-AES (7 éléments) + Hg CV-AAS + Sn (1991-3) |
17 | 42 | ActLabs INAA + ICP-AES (7 éléments) + Hg CV-AAS + Sn (1994) |
18 | 43 | ActLabs INAA + ICP-AES (19 éléments) + Hg CV-AAS + Sn |
19 | 44 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2001) |
20 | 45 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2002) |
21 | 46 | ActLabs INAA + ICP-AES |
22 | 47 | ActLabs INAA |
23 | 48 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg ICP-AES + FIMS |
24 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI (perte au feu) |
25 | 50 | ActLabs INAA + AAS + Hg-CVAAS |
26 | 55 | Bondar Clegg INA (Ir:50) |
27 | 65 | Bondar Clegg INA (Au:1, Ir:50, Ni:10, Rb:15) |
28 | 66 | ActLabs INA (Rb:5, Cr:5) |
29 | 68 | ActLabs INA (Rb:5; Cr:1) |
30 | 80 | Bondar Clegg XRF (9); Be (AAS) |
31 | 85 | Becquerel INAA (1994-2003) |
32 | 89 | ActLabs INA (33 éléments + Ag, Sr; Sr:200) |
33 | 91 | ActLabs INAA (33 éléments + Ag, Sr; Se:5) |
34 | 92 | Intertek INAA (34 éléments) |
35 | 94 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
36 | 95 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
37 | 98 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) + Hg CV-AAS |
38 | 99 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) + Hg CV-AAS |
39 | 100 | Becquerel INAA (34 éléments, Ag:5, Ce:3, Ir:5) |
40 | 101 | CGO méthodes diverses |
41 | 102 | CGO méthodes d’ICP-AES et ICP-MS |
42 | 103 | CGO méthodes de fluorescence X |
43 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
44 | 105 | CGO / MRD143 méthodes diverses |
45 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
46 | 107 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A3 méthodes diverses |
47 | 108 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A4 méthodes diverses |
48 | 110 | CGO / MRD155/Carscallen-Thornburn méthodes diverses |
49 | 111 | CGO / MRD155/Munroe-Currie méthodes diverses |
50 | 112 | CGO / MRD155/Intr-Timmins méthodes diverses |
51 | 113 | CGO / MRD155/Intr-Clifford méthodes diverses |
52 | 114 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Katrine méthodes diverses |
53 | 115 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Clifford méthodes diverses |
54 | 116 | CGO / MRD155/Tisdale méthodes diverses |
55 | 119 | CGC ICP-AES + ICP-MS |
56 | 121 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
57 | 122 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
58 | 124 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-MS |
59 | 127 | ActLabs INA, ICP-AES [PAS UTILISÉ] |
60 | 128 | Becquerel INAA (2003-2010) |
61 | 129 | ActLabs (1H2 + 1G2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS + Hg CV-AAS FIMS |
62 | 130 | ActLabs (1H2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS |
63 | 140 | Acme 1T-MS (41 éléments + 14 REEs) |
64 | 148 | Becquerel (NGR) INAA (34 éléments, Au + Wt) |
65 | 153 | BCDEMPR, W.M. Johnson (URP sédiment de ruisseau) AAS (Sn), COL (W) |
66 | 157 | Acme 1F-MS + Sn, F |
67 | 244 | CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS |
68 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
69 | 246 | Acme 4B (inc 1DX), 2A Leco, 8 FeO, lattice water (1500°C) |
70 | 256 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques |
71 | 261 | CGC lixiviation d’eau ICP-MS/ES + pH |
72 | 272 | CGC spectrographie (y compris B) et colorimétrie |
73 | 275 | ActLabs Ultratrace 2 – eau régale (2010) (S dl = 0.001 %) |
74 | 276 | Acme 1F-MS (53 éléments) (B dl=20 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) |
75 | 277 | Becquerel INAA 33 éléments (manquant Ag, Se; Ba dl=40 ppm) |
76 | 278 | Acme ICPES digestion quasi totale, 34 éléments |
77 | 283 | ActLabs INAA 35 éléments |
78 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
79 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
80 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
81 | 302 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol »; suites complètes |
82 | 304 | BVM AQ250-EXT + REE (65 éléments) |
83 | 308 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate |
84 | 309 | Bondar Clegg (RNG C.-B. sédiment de ruisseau) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
85 | 310 | Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988) |
86 | 311 | Barringer Magenta (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1989) |
87 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
88 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
89 | 316 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+Cd,Mo,V,Sn), CV (Hg), LOI, F, Bi, Se |
90 | 318 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate + FA-ICPES |
91 | 320 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2004) (Au dl = 0.2 ppb) |
92 | 321 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2006) (Au dl = 0.5 ppb) |
93 | 328 | ActLabs eau régale ICP-MS (59 éléments, 2004) |
94 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (majeur + trace) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
95 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (éléments majeurs seulement) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
96 | 344 | CGC Géochimie de ressource-l’analyse des sédiments de lac, Opération Ours-Esclaves |
97 | 349 | CGC spectrographie (y compris Ba) et colorimétrie |
98 | 351 | Spectrographie d'émission atomique des concentrés de minéraux lourds |
99 | 352 | CGC analyse lithogéochimique de 22 éléments |
100 | 354 | Acme ICP-MS (1F-MS Suite basique + 4B (Sn)) |
101 | 355 | Acme ICP-MS (1F 53 éléments) + F (ISE) + LOI |
102 | 359 | Acme VG101-EXT + REE (65 éléments) |
103 | 361 | ActLabs INA (36 éléments) |
104 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 paramètres) |
105 | 363 | Acme 1T-MS (46 éléments + 14 REEs) |
106 | 398 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, N.-B., 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
107 | 405 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, BC, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
108 | 406 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7, CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
109 | 409 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (Cd+As+Sn+Sb+Mo+V), CVAAS (Hg), LOI, ISE (F), U |
110 | 412 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
111 | 420 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) 33 éléments +Au + Wt |
112 | 421 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS 8+6+Ba (HCLO4 seulement)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
113 | 422 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), Ba (HClO4 seulement), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
114 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
115 | 427 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI à 500°C, F, U |
116 | 430 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), LOI, W, F, U |
117 | 432 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
118 | 434 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA-flux 1x10**11 (33 éléments, Au + Wt) |
119 | 439 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U |
120 | 441 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre du PRNG) INAA-flux 5.3x10**11 (33 éléments, Au + Wt) |
121 | 443 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre du PRNG) INAA-flux 1x10**11, comptant de 15 min (33 éléments, Au + Wt) |
122 | 444 | ActLabs (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (34 éléments, Au + Wt) |
123 | 446 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
124 | 447 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F, Sn |
125 | 448 | Bondar Clegg / sous-traitants inconnus (sédiment lacustre du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) |
126 | 450 | Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) |
127 | 453 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=2 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
128 | 456 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV(Hg), LOI, F |
129 | 459 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI |
130 | 461 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
131 | 462 | Becquerel (sédiment de lac ou de ruisseau du PRNG) INAA (33+Au + wt) |
132 | 463 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.2 ppm), Sn, LOI |
133 | 468 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, NU, 1995) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
134 | 470 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l.=5 ppb), LOI, F |
135 | 474 | ActLabs (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (34 éléments, Au + Wt) (Rb, d.l.= 15) |
136 | 476 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.1 ppm), Sn, LOI |
137 | 481 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (32 + Au) |
138 | 482 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn, F |
139 | 483 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES- HMC (36 éléments), Sn, F |
140 | 487 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (33 + Au) |
141 | 489 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn (fusion LiBO2), F |
142 | 490 | Becquerel (sédiments de ruisseau et de lac du PRNG) INAA (34 + Au) |
143 | 496 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=1 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
144 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 paramètres) |
145 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 paramètres) |
146 | 500 | ActLabs 1H (Au+48) et 1C-EXP2 (Au, Pt, Pd) |
147 | 505 | OGS microprobe |
148 | 506 | BVM INAA |
149 | 507 | BVM AQ250 (65 éléments) |
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