Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
---|---|---|---|
1 | V | - | - | ||
2 | V | NONE | XRAY_FLUOR | Aucun | Fluorescence X |
3 | V | NONE | ICP-MS | Aucun | IC plasma / spectrométrie de masse |
4 | V | NONE | Powder D-C | Aucun | Poudre Arc C-C |
5 | V | NONE | WD-XRF | Aucun | WD-XRF |
6 | V | NONE | pXRF | Aucun | pXRF |
7 | V | STR ACID | ICP-ES | Acide fort | IC plasma – spectroscopie d'émission |
8 | V | STR ACID | ICP-MS | Acide fort | IC plasma / spectrométrie de masse |
9 | V | MOD ACID | ABSORP | Acide modéré | Absorption |
10 | V | MOD ACID | COLOR | Acide modéré | Colorimétrie |
11 | V | ACID+FUS | ICP-ES | Acide+ Fusion | IC plasma – spectroscopie d'émission |
12 | V | AR | ROOT | Eau régale (définition générale) | Technique |
13 | V | AR | FLUOR | Eau régale (définition générale) | Fluorescence |
14 | V | AR | AAS-FLAME-8 | Eau régale (définition générale) | C2H2/N2O |
15 | V | AR | ICP-ES | Eau régale (définition générale) | IC plasma – spectroscopie d'émission |
16 | V | AR | ICP-MS | Eau régale (définition générale) | IC plasma / spectrométrie de masse |
17 | V | AR (ss) | ICP-ES | Eau régale (au sens précis) | IC plasma – spectroscopie d'émission |
18 | V | 4-acid | AAS-FLAME-6 | 4-acides | C2H2/Air |
19 | V | 4-acid | ICP-ES | 4-acides | IC plasma – spectroscopie d'émission |
20 | V | AR (Acme[1]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[1]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
21 | V | AR (Acme[1]) | ICP-MS/ES | Eau régale (Acme[1]) | ICP-MS et ICP-ES |
22 | V | 4-acid (Acme) | ICP-MS | Quatre- acides (Acme) | IC plasma / spectrométrie de masse |
23 | V | Unknown | ROOT | Inconnue | Technique |
24 | V | Unknown | ICP-ES | Inconnue | IC plasma – spectroscopie d'émission |
25 | V | Unknown | ICP-MS | Inconnue | IC plasma / spectrométrie de masse |
26 | V | HF-HNO3-HClO4 | ABSORP | Mélange de 3 acides | Absorption |
27 | V | 3 acid-LiBO2 | ICP-ES | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 | IC plasma – spectroscopie d'émission |
28 | V | BO2/B4O7 | XRAY_FLUOR | Borate et/ou tétraborate | Fluorescence X |
29 | V | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate et/ou tétraborate | ICP-MS et ICP-ES |
30 | V | Borate/HNO3 | ICP-MS | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma / spectrométrie de masse |
31 | V | Borate/HNO3 | ICP-MS/ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | ICP-MS et ICP-ES |
32 | V | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES | Eau régale (NASGLP) | ICP-MS et ICP-ES |
33 | V | Water | ICP-MS/ES | Eau | ICP-MS et ICP-ES |
34 | V | HF-HCl-HClO4 | ICP-ES | Mélange de 3 acides | IC plasma – spectroscopie d'émission |
35 | V | AR (BVM) | ICP-MS | Eau régale (BVM) | IC plasma / spectrométrie de masse |
36 | V | HF-HNO3-HCl | ABSORP | HF-HNO3-HCl | Absorption |
37 | V | AR (Acme[2]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[2]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
38 | V | Multiple | INA/ICP-MS | Multiple | INAA et ICP-MS |
39 | V | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Vanadium
Définition de mot-cléf
Vanadium
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 | 10 | C2H2/N2O | Eau régale (définition générale) |
2 | ppm | 5 | C2H2/N2O | Eau régale (définition générale) |
3 | ppm | 5 | C2H2/N2O | Eau régale (définition générale) |
4 | ppb | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Aucun |
5 | ppb | IC plasma / spectrométrie de masse | Aucun | |
6 | ppm | 1 | Fluorescence | Eau régale (définition générale) |
7 | ppm | 1 | Technique | Eau régale (définition générale) |
8 | ppm | 1 | Technique | Eau régale (définition générale) |
9 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
10 | ppm | 5 | Absorption | Mélange de 3 acides |
11 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (au sens précis) |
12 | ppm | Absorption | Acide modéré | |
13 | ppm | 2 | INAA et ICP-MS | Multiple |
14 | ppm | 20 | C2H2/Air | 4-acides |
15 | ppm | 5 | C2H2/N2O | Eau régale (définition générale) |
16 | ppm | 2 | ICP-MS et ICP-ES | Eau régale (Acme[1]) |
17 | ppm | 2 | ICP-MS et ICP-ES | Eau régale (NASGLP) |
18 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (définition générale) |
19 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides | |
20 | ppm | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (au sens précis) |
21 | ppm | Absorption | Mélange de 3 acides | |
22 | ppb | 8 | ICP-MS et ICP-ES | Eau |
23 | ppm | 0.8 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide fort |
24 | ppm | 5 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 |
25 | ppm | 5 | Fluorescence X | Aucun |
26 | ppm | 5 | Fluorescence X | Aucun |
27 | ppm | Colorimétrie | Acide modéré | |
28 | ppm | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Acide fort |
29 | ppm | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Acide fort |
30 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Acide fort |
31 | ppm | 5 | Absorption | Acide modéré |
32 | ppm | 5 | Fluorescence X | Aucun |
33 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
34 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) | |
35 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) | |
36 | ppm | 5 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Acide+ Fusion |
37 | ppm | 2 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
38 | ppm | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides |
39 | ppm | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides |
40 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
41 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
42 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
43 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
44 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
45 | ppm | 4 | WD-XRF | Aucun |
46 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Inconnue |
47 | ppm | 5 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Inconnue |
48 | ppm | Multiple | Multiple | |
49 | ppm | Multiple | Multiple | |
50 | ppm | Multiple | Multiple | |
51 | ppm | Multiple | Multiple | |
52 | ppm | Multiple | Multiple | |
53 | ppm | Multiple | Multiple | |
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 | 2 | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides |
67 | ppm | 8 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
68 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Quatre- acides (Acme) |
69 | ppm | Multiple | Multiple | |
70 | ppm | 5 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
71 | ppm | pXRF | Aucun | |
72 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
73 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
74 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Mélange de 3 acides |
75 | ppm | 2 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (BVM) |
76 | ppm | 8 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
77 | ppm | 5 | Absorption | HF-HNO3-HCl |
78 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
79 | ppm | 5 | Fluorescence X | Borate et/ou tétraborate |
80 | ppm | 5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
81 | ppm | 3 | Poudre Arc C-C | Aucun |
82 | ppm | 50 | Poudre Arc C-C | Aucun |
83 | ppm | Poudre Arc C-C | Aucun | |
84 | ppm | 2 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
85 | ppm | 8 | ICP-MS et ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 |
86 | ppm | 2 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[2]) |
87 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (BVM) |
Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 20 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes d’ICP-MS, ICP-AES |
2 | 22 | INRS XRF (1) |
3 | 23 | INRS XRF (2) |
4 | 38 | MRNE du N.-B. V COL |
5 | 61 | ActLabs ICP-AES (19 éléments; 1999; 4-acides) |
6 | 62 | ActLabs ICP-AES (19 éléments; 2001; 4-acides) |
7 | 63 | ActLabs ICP-AES (19 éléments; 2002; 4-acides) |
8 | 65 | ActLabs ICP-AES (19 éléments; 4-acides) |
9 | 69 | Bondar-Clegg AAS (Mo, V) |
10 | 94 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (32 éléments) |
11 | 95 | Chemex/TSD ICP-AES/MS ? (38 éléments) |
12 | 96 | Chemex/TSD ICP-AES/MS ? (24 éléments) |
13 | 99 | Chemex ICP-AES (Hg ppb, Cd:0.05, La:0.5) (32 éléments) |
14 | 102 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD143 base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
15 | 103 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses |
16 | 104 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A3, méthodes analytiques diverses |
17 | 105 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A4, méthodes analytiques diverses |
18 | 106 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A5, méthodes analytiques diverses |
19 | 107 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Carscallen-Thornburn, méthodes analytiques diverses |
20 | 108 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Munroe-Currie, méthodes analytiques diverses |
21 | 109 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Timmins-intrusions, méthodes analytiques diverses |
22 | 110 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Clifford-intrusions, méthodes analytiques diverses |
23 | 111 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, méthodes analytiques diverses |
24 | 112 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, méthodes analytiques diverses |
25 | 113 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Tisdale, méthodes analytiques diverses |
26 | 126 | Centre géoscientifique de Québec (CGQ): fluorescence X (XRF) (12 éléments) |
27 | 134 | Barringer AAS (11 éléments) |
28 | 135 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (33 éléments) |
29 | 140 | Chemex ICP-AES (Hg ppb, Cd:0.5, La:10) (32 éléments) |
30 | 141 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
31 | 142 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
32 | 149 | CanTech AAS (Mo, V) (digestion acide inconnue) |
33 | 153 | CGC ICP-AES (110 éléments traces) |
34 | 156 | ACME ICP-MS (Group 1F-MS Basic Suite v1, y compris le poids; B dl=1 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) |
35 | 159 | ActLabs ICP-AES (19 éléments; 4-acides; y compris Bi, ex S; Pb:5) |
36 | 160 | ActLabs ICP-AES (20 éléments; 4-acides; y compris Bi, S; Pb:5) |
37 | 162 | ActLabs ICP-AES (19 éléments; 4-acides; y compris S, sans compter Bi) |
38 | 190 | Acme Group 1F-MS Basic Suite (15 grammes; 37 éléments; B dl=1 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm) (v2) |
39 | 192 | Acme Group 1T-MS (55 elements) |
40 | 225 | Acme 1F-MS (B dl = 1 ppm; Ga dl = 0.1 ppm; S dl=0.01 %, W dl=0.1 ppm) |
41 | 230 | CGC/AMD (eau de surface) ICP-MS (51 éléments) |
42 | 232 | CGC/ACL ICP-MS |
43 | 320 | CGC/ACL ICP-ES (2008) suite ICPES-110 |
44 | 323 | CGO Laboratoires géoscientifiques, suite IMC-100; ICP-MS, digestion en vase clos multi-acide |
45 | 327 | Acme Groupe 4B: éléments traces totales par ICP-MS |
46 | 334 | ActLabs Au+48 1H (INAA + ICP-ES) |
47 | 336 | AAS (Mo, V (dl=5); oxyde nitreux-acétylène) |
48 | 357 | Bondar Clegg (sédiments de ruisseau) AAS (8 + V; air-acétylène – en utilisant une digestion totale de multi-acide) |
49 | 402 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène) |
50 | 435 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène) |
51 | 480 | Bondar Clegg (sédiment de lac) Mo + V (2.5 ml concentration) |
52 | 496 | Cantech (lake and stream sediment) AAS (Mo (dl 2 ppm), V; oxyde nitreux-acétylène) |
53 | 500 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo dl = 2 ppm, V; oxyde nitreux-acétylène)-réagi dans la nuit à température ambiante |
54 | 511 | ACME (sédiment de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l. = 0.2 ppm) |
55 | 517 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène)- réagi dans la nuit à température ambiante |
56 | 519 | ACME (sédiment de ruisseau) ICP-MS (35 éléments + Au) – détails inconnus |
57 | 520 | CGC (eau de surface) ICP-MS (31 éléments) |
58 | 525 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, (Ga, d.l.=0.1 ppm, S, d.l.=0.01%, W, d.l.=0.1 ppm )) |
59 | 528 | ACME Analytical Labs (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments+ Au; Ga, d.l.=0.2ppm, W, d.l.=0.2 ppm) |
60 | 533 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, (Ga, d.l.=0.2 ppm, S, d.l.=0.01%, W, d.l.=0.1 ppm )) |
61 | 534 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (36 éléments, (Ga, d.l.=0.2 ppm, S, d.l.=0.01%, W, d.l.=0.1 ppm )) |
62 | 535 | CGC/LCA (eau de surface) ICP-MS (25 éléments) (RNG, T.N.-O., 2004) |
63 | 536 | CGC/LCA (eau de surface) ICP-MS (25 éléments) (RNG, C.-B., 2004) |
64 | 540 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, (Ga dl=0.1ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1ppm)) |
65 | 542 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (36 éléments + Au; B dl=1 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01 %; W dl=0.2 ppm) |
66 | 546 | Cantech (sédiments de lac et de ruisseau) AAS (Mo (dl 1 ppm), V (dl 10 ppm); oxyde nitreux-acétylène) |
67 | 548 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du forfeit Ultratrace avec eau régale) (Au dl = 0.2 ppb) |
68 | 549 | ActLabs ICP-ES 34 éléments |
69 | 556 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
70 | 557 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche granitoïde |
71 | 559 | CGC NASGLP EPA 3050B digestion modifiée / ICP-MS/ES |
72 | 561 | CGC NASGLP lixiviation d’eau ICP-MS/ES pour 64 éléments |
73 | 588 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) (Au dl = 0.5 ppb) |
74 | 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)) |
75 | 595 | Acme Laboratories ICP-AES, 34 éléments, digestion quasi-totale aux 4-acides |
76 | 596 | Acme Laboratories ICP-AES, 29 éléments; digestion à l’eau régale |
77 | 599 | CanTech AAS (Mo, V) (digestion à l’acide fort) |
78 | 602 | Chemex ICP-AES (Hg: 1 ppm, Cd:0.5, La:10) (32 éléments) |
79 | 612 | Chemex AAS (Mo, V (dl=10); oxyde nitreux-acétylène) |
80 | 616 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: ICP-AES; méthode de décomposition inexprimée |
81 | 619 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: ICP-MS; méthode de décomposition inexprimée |
82 | 620 | Laboratoire géoscientifique, (OGS) MRD123 Base de données lithogéochimique: wavelength-dispersive XRF des pastilles de poudre pressée |
83 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr2O3) |
84 | 641 | analyseur portatif par FRX (mode de sol) |
85 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES) |
86 | 643 | analyseur portatif par FRX (mode d’extraction minière), 40 éléments rapportés |
87 | 644 | analyseur portatif par FRX (mode de sol), 33 éléments rapportés |
88 | 645 | Laboratoire géochimique de T.-N.-L. ICP-ES |
89 | 647 | BVM AQ250-EXT ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments) |
90 | 653 | BVM AQ250 ICP-MS, digestion à l’eau régale (37 éléments) |
91 | 654 | BVM LF100 ICP-MS + LF300-EXT ICP-ES, fusion de borate de lithium |
92 | 668 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Ba, V, Cr) |
93 | 669 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (V, Cr) |
94 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3) |
95 | 691 | Acme Groupe 1F-MS Basic Suite (37 éléments; B dl=1 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) (v3) |
96 | 693 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (vers 2005) (Au dl = 2 ppb) |
97 | 696 | ActLabs –fluorescence X par fusion |
98 | 698 | ActLabs 4B2 – recherche (FUS-MS); 43 éléments |
99 | 719 | CGC: spectrophotométrie d’émission (« direct-reading ») (20 éléments) |
100 | 734 | CGC : spectrographie d’émission (26 éléments) |
101 | 736 | CGC : spectrométrie optique à lecture directe, poudres brutes |
102 | 743 | ACME ICP-MS (Groupe 1F-MS Basic Suite v4, y compris le poids; B dl=20 ppm, Ga dl=0.1 ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1 ppm) |
103 | 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)) |
104 | 750 | Acme/BVM VG101-EXT + REE |
105 | 755 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo (dl 1ppm), V (dl 5 ppm); oxyde nitreux-acétylène) |
106 | 756 | Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES |
107 | 757 | Acme Group 1F30 (2011-2013; 65 éléments), ICP-MS |
108 | 758 | Acme Group 1T-MS (60 éléments) |
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 | 5 | CGC/DMA ICP-MS |
3 | 11 | INRS XRF + INAA (limites de détection basses) |
4 | 12 | INRS XRF + INAA (limites de détection élevées) |
5 | 22 | MRNE du N.-B. AAS + COL (Sb, V) |
6 | 43 | ActLabs INAA + ICP-AES (19 éléments) + Hg CV-AAS + Sn |
7 | 44 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2001) |
8 | 45 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2002) |
9 | 48 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg ICP-AES + FIMS |
10 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI (perte au feu) |
11 | 61 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) |
12 | 63 | Chemex ICP ? (1999-2000) |
13 | 64 | Chemex ICP ? (2001) |
14 | 67 | Chemex ICP-AES (Hg ppb) |
15 | 82 | Centre géoscientifique de Québec XRF + Hg AFS (2 digestions) |
16 | 86 | Barringer AAS (11 éléments) |
17 | 87 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (33 éléments) |
18 | 93 | Chemex ICP-AES (Hg ppb) (31 éléments) |
19 | 94 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
20 | 95 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
21 | 96 | Chemex ICP-AES + Hg CV-AAS |
22 | 98 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) + Hg CV-AAS |
23 | 99 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) + Hg CV-AAS |
24 | 102 | CGO méthodes d’ICP-AES et ICP-MS |
25 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
26 | 105 | CGO / MRD143 méthodes diverses |
27 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
28 | 107 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A3 méthodes diverses |
29 | 108 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A4 méthodes diverses |
30 | 109 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A5 méthodes diverses |
31 | 110 | CGO / MRD155/Carscallen-Thornburn méthodes diverses |
32 | 111 | CGO / MRD155/Munroe-Currie méthodes diverses |
33 | 112 | CGO / MRD155/Intr-Timmins méthodes diverses |
34 | 113 | CGO / MRD155/Intr-Clifford méthodes diverses |
35 | 114 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Katrine méthodes diverses |
36 | 115 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Clifford méthodes diverses |
37 | 116 | CGO / MRD155/Tisdale méthodes diverses |
38 | 117 | CanTech AAS + Hg-CVAAS |
39 | 118 | CanTech AAS + Hg-CVAAS + LOI |
40 | 119 | CGC ICP-AES + ICP-MS |
41 | 120 | Acme ICP-MS (1F-MS Basic Suite, avec poids) |
42 | 121 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
43 | 122 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
44 | 124 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-MS |
45 | 126 | ActLabs ICP-AES (19 éléments) [PAS UTILISÉ D] |
46 | 127 | ActLabs INA, ICP-AES [PAS UTILISÉ] |
47 | 129 | ActLabs (1H2 + 1G2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS + Hg CV-AAS FIMS |
48 | 130 | ActLabs (1H2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS |
49 | 139 | Acme 1F-MS Basic Suite (37 éléments) 15g + REE |
50 | 140 | Acme 1T-MS (41 éléments + 14 REEs) |
51 | 157 | Acme 1F-MS + Sn, F |
52 | 163 | CGC - chromatographie par échange d'ions + ICP-MS |
53 | 244 | CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS |
54 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
55 | 246 | Acme 4B (inc 1DX), 2A Leco, 8 FeO, lattice water (1500°C) |
56 | 256 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques |
57 | 257 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches granitoïdes |
58 | 259 | CGC EPA3050B (modifié) ICP-MS/ES |
59 | 261 | CGC lixiviation d’eau ICP-MS/ES + pH |
60 | 275 | ActLabs Ultratrace 2 – eau régale (2010) (S dl = 0.001 %) |
61 | 276 | Acme 1F-MS (53 éléments) (B dl=20 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) |
62 | 278 | Acme ICPES digestion quasi totale, 34 éléments |
63 | 279 | Acme ICPES eau régale, 29 éléments + 6 par évolution d’hydrure |
64 | 281 | Cantech AAS, 11 éléments, digestion totale |
65 | 284 | Chemex ICP-AES (Hg 1 ppm) (32 éléments) |
66 | 294 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG 1983 échantillons) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
67 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
68 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
69 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
70 | 300 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol » |
71 | 302 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol »; suites complètes |
72 | 303 | Laboratoire géochimique de T.-N.-L. analyse par ICP-ES |
73 | 304 | BVM AQ250-EXT + REE (65 éléments) |
74 | 308 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate |
75 | 309 | Bondar Clegg (RNG C.-B. sédiment de ruisseau) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
76 | 310 | Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988) |
77 | 311 | Barringer Magenta (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1989) |
78 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
79 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
80 | 316 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+Cd,Mo,V,Sn), CV (Hg), LOI, F, Bi, Se |
81 | 318 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate + FA-ICPES |
82 | 320 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2004) (Au dl = 0.2 ppb) |
83 | 321 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2006) (Au dl = 0.5 ppb) |
84 | 322 | ActLabs eau régale ICP-ES (2003) |
85 | 326 | Acme ICP-MS (1F-MS Suite basique) |
86 | 328 | ActLabs eau régale ICP-MS (59 éléments, 2004) |
87 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (majeur + trace) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
88 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (éléments majeurs seulement) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
89 | 344 | CGC Géochimie de ressource-l’analyse des sédiments de lac, Opération Ours-Esclaves |
90 | 351 | Spectrographie d'émission atomique des concentrés de minéraux lourds |
91 | 352 | CGC analyse lithogéochimique de 22 éléments |
92 | 354 | Acme ICP-MS (1F-MS Suite basique + 4B (Sn)) |
93 | 355 | Acme ICP-MS (1F 53 éléments) + F (ISE) + LOI |
94 | 357 | Acme 1F-MS |
95 | 359 | Acme VG101-EXT + REE (65 éléments) |
96 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 paramètres) |
97 | 363 | Acme 1T-MS (46 éléments + 14 REEs) |
98 | 365 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo+V+As), LOI |
99 | 379 | Bondar Clegg (sédiments de ruisseau) AAS (8+Mo+V), COL (W), ISE (F)+ XRF (Ba), LOI |
100 | 386 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U |
101 | 387 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG, échantillons de 1982) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
102 | 391 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
103 | 393 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI500, NADNC (U) |
104 | 394 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, NADNC (U) |
105 | 396 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC (U) |
106 | 398 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, N.-B., 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
107 | 400 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd+As+Mo+V+Sb), CVAAS (Hg), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
108 | 401 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI500, NADNC(U) |
109 | 405 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, BC, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
110 | 406 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7, CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
111 | 409 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (Cd+As+Sn+Sb+Mo+V), CVAAS (Hg), LOI, ISE (F), U |
112 | 412 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
113 | 413 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10) |
114 | 415 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, U(5**10) |
115 | 419 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10, He détecteur, 20s, d.l.=0.5) |
116 | 421 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS 8+6+Ba (HCLO4 seulement)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
117 | 422 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), Ba (HClO4 seulement), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
118 | 423 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
119 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
120 | 427 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI à 500°C, F, U |
121 | 429 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI à 500°C, F, U - 10**12 flux |
122 | 430 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), LOI, W, F, U |
123 | 432 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
124 | 435 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
125 | 439 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U |
126 | 440 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3+(Mo+V: 2.5 ml concentration)), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
127 | 446 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
128 | 447 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F, Sn |
129 | 449 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
130 | 451 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg - d.l.=5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
131 | 452 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
132 | 453 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=2 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
133 | 456 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV(Hg), LOI, F |
134 | 459 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI |
135 | 460 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
136 | 461 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
137 | 463 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.2 ppm), Sn, LOI |
138 | 466 | Acme 1F-MS Basic Suite (37 éléments) 1g |
139 | 467 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
140 | 468 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, NU, 1995) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
141 | 469 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l.= 5 ppb), LOI, F |
142 | 470 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l.=5 ppb), LOI, F |
143 | 471 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS (35+Au), LOI |
144 | 472 | GSC (eau de surface du PRNG) ICP-MS (31 éléments), ICP-ES (7 éléments) |
145 | 476 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.1 ppm), Sn, LOI |
146 | 478 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS/ICP-ES (35+Au), LOI |
147 | 482 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn, F |
148 | 483 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES- HMC (36 éléments), Sn, F |
149 | 484 | CGC/LCA (eau de surface du PRNG) ICP-MS (25) |
150 | 485 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.1 ppm), LOI |
151 | 486 | CGC/LCA (eau de surface du PRNG) chromatographie par échange d'ions (6 ions), ICP-MS (25) |
152 | 489 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn (fusion LiBO2), F |
153 | 491 | Acme (sédiments de ruisseau et de lac du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, Ga, d.l.=0.1; S, d.l.=0.02;W, d.l.=0.1 ppm) |
154 | 493 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (36 éléments + Au, Ga, d.l.=0.2; S, d.l.=0.01;W, d.l.=0.2 ppm) |
155 | 496 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=1 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
156 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 paramètres) |
157 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 paramètres) |
158 | 500 | ActLabs 1H (Au+48) et 1C-EXP2 (Au, Pt, Pd) |
159 | 507 | BVM AQ250 (65 éléments) |
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