| Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
|---|---|---|---|
| 1 | W | - | - | ||
| 2 | W | NONE | INAA | Aucun | Analyse par activation neutronique instrumentale |
| 3 | W | NONE | ICP-MS | Aucun | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 4 | W | NONE | Powder D-C | Aucun | Poudre Arc C-C |
| 5 | W | NONE | PIXE | Aucun | PIXE |
| 6 | W | NONE | WD-XRF | Aucun | WD-XRF |
| 7 | W | NONE | pXRF | Aucun | pXRF |
| 8 | W | STR ACID | ICP-MS | Acide fort | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 9 | W | MOD ACID | COLOR | Acide modéré | Colorimétrie |
| 10 | W | FUS_ACID | COLOR | Fusion en milieu acide | Colorimétrie |
| 11 | W | FUS_ALK | Dithiol | Fusion en milieu basique | Dithiol |
| 12 | W | AR | ROOT | Eau régale (définition générale) | Technique |
| 13 | W | AR | FLUOR | Eau régale (définition générale) | Fluorescence |
| 14 | W | AR | ICP-ES | Eau régale (définition générale) | IC plasma – spectroscopie d'émission |
| 15 | W | AR | ICP-MS | Eau régale (définition générale) | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 16 | W | AR (ss) | ICP-ES | Eau régale (au sens précis) | IC plasma – spectroscopie d'émission |
| 17 | W | 4-acid | ICP-ES | 4-acides | IC plasma – spectroscopie d'émission |
| 18 | W | AR (Acme[1]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[1]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 19 | W | AR (Acme[1]) | ICP-MS/ES | Eau régale (Acme[1]) | ICP-MS et ICP-ES |
| 20 | W | 4-acid (Acme) | ICP-MS | Quatre- acides (Acme) | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 21 | W | Unknown | ROOT | Inconnue | Technique |
| 22 | W | Unknown | ICP-ES | Inconnue | IC plasma – spectroscopie d'émission |
| 23 | W | Unknown | ICP-MS | Inconnue | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 24 | W | Na2CO3-NaCl-KNO3 | COLOR | Mélange de Na2CO3, NaCl, KNO3 | Colorimétrie |
| 25 | W | Na2CO3-NaCl-KNO3 | Dithiol | Mélange de Na2CO3, NaCl, KNO3 | Dithiol |
| 26 | W | Carbonate | COLOR | Carbonate | Colorimétrie |
| 27 | W | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate et/ou tétraborate | ICP-MS et ICP-ES |
| 28 | W | Borate/HNO3 | ICP-MS | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 29 | W | Borate/HNO3 | ICP-MS/ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | ICP-MS et ICP-ES |
| 30 | W | K2S2O7 | COLOR | Pyrosulfate de potassium | Colorimétrie |
| 31 | W | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES | Eau régale (NASGLP) | ICP-MS et ICP-ES |
| 32 | W | Water | ICP-MS/ES | Eau | ICP-MS et ICP-ES |
| 33 | W | AR (BVM) | ICP-MS | Eau régale (BVM) | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 34 | W | AR (Acme[2]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[2]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
| 35 | W | Multiple | INA/ICP-MS | Multiple | INAA et ICP-MS |
| 36 | W | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Tungstène
Définition de mot-cléf
Tungstène
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 | 2 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 2 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 3 | ppm | 2 | Colorimétrie | Mélange de Na2CO3, NaCl, KNO3 |
| 4 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 5 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 6 | ppm | 4 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 7 | ppm | 2 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 8 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 9 | ppb | 0.02 | IC plasma / spectrométrie de masse | Aucun |
| 10 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 11 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 12 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 13 | ppm | 10 | Fluorescence | Eau régale (définition générale) |
| 14 | ppm | 0.1 | Technique | Eau régale (définition générale) |
| 15 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
| 16 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 17 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 18 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (au sens précis) |
| 19 | ppm | 1 | INAA et ICP-MS | Multiple |
| 20 | ppm | 4 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 21 | ppm | 4 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 22 | ppm | 2 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 23 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 24 | ppm | 0.2 | ICP-MS et ICP-ES | Eau régale (Acme[1]) |
| 25 | ppm | 0.2 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
| 26 | ppm | 2 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 27 | ppm | 0.05 | ICP-MS et ICP-ES | Eau régale (NASGLP) |
| 28 | ppm | 0.1 | ICP-MS et ICP-ES | Eau régale (Acme[1]) |
| 29 | ppm | 4 | Dithiol | Mélange de Na2CO3, NaCl, KNO3 |
| 30 | ppm | 4 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 31 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (définition générale) |
| 32 | ppm | 3 | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides |
| 33 | ppm | 3 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (au sens précis) |
| 34 | ppb | 2 | ICP-MS et ICP-ES | Eau |
| 35 | ppm | 0.05 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide fort |
| 36 | ppm | 2 | Colorimétrie | Carbonate |
| 37 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 38 | ppm | 2 | Colorimétrie | Pyrosulfate de potassium |
| 39 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 40 | ppm | 2 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 41 | ppm | 4 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 42 | ppm | 2 | Colorimétrie | Acide modéré |
| 43 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 44 | ppm | 2 | Technique | Inconnue |
| 45 | ppm | 4 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 46 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 47 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 48 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 49 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 50 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 51 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 52 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
| 53 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
| 54 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
| 55 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 56 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 57 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
| 58 | ppm | Technique | Inconnue | |
| 59 | ppm | Technique | Inconnue | |
| 60 | ppm | Technique | Inconnue | |
| 61 | ppm | 12 | WD-XRF | Aucun |
| 62 | ppm | 0.05 | IC plasma / spectrométrie de masse | Inconnue |
| 63 | ppm | 35 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Inconnue |
| 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 | Multiple | Multiple | |
| 73 | ppm | Multiple | Multiple | |
| 74 | ppm | Multiple | Multiple | |
| 75 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 76 | ppm | 0.5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
| 77 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Quatre- acides (Acme) |
| 78 | ppm | Multiple | Multiple | |
| 79 | ppm | 1 | PIXE | Aucun |
| 80 | ppm | 0.5 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
| 81 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
| 82 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
| 83 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (BVM) |
| 84 | ppm | 0.5 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
| 85 | ppm | 1 | Colorimétrie | Fusion en milieu acide |
| 86 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) |
| 87 | ppm | 0.5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
| 88 | ppm | 5 | Dithiol | Mélange de Na2CO3, NaCl, KNO3 |
| 89 | ppm | 100 | Poudre Arc C-C | Aucun |
| 90 | ppm | 2 | Dithiol | Fusion en milieu basique |
| 91 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
| 92 | ppm | 1 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
| 93 | ppm | 0.5 | ICP-MS et ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 |
| 94 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[2]) |
| Index | ID de la suite | Nom de la suite |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Bondar-Clegg/DST 2 micron COL (tungstène) |
| 2 | 8 | Bondar-Clegg/DST 63 micron 11 éléments INAA |
| 3 | 10 | Chemex/DST 2 micron COL |
| 4 | 20 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes d’ICP-MS, ICP-AES |
| 5 | 24 | INRS/McMaster INAA (DL basse) |
| 6 | 25 | INRS/McMaster INAA (DL haute) |
| 7 | 26 | XRAL INAA |
| 8 | 31 | MRNE du N.-B. W COL |
| 9 | 40 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:15; Cr:5; Se:3) |
| 10 | 43 | Bondar-Clegg/TSD 63 micron 14 éléments INAA |
| 11 | 45 | Chemex/TSD 2 micron 4 éléments méthodes inconnus |
| 12 | 52 | ActLabs INAA (33 éléments, y compris Hg, pas d’Ag, pas de Sr, Rb:15) |
| 13 | 59 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:30) |
| 14 | 60 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:15; Cr:2) |
| 15 | 67 | Bondar-Clegg INAA |
| 16 | 77 | ActLabs INAA (Sr, pas d’Ag, pas de Hg) |
| 17 | 90 | Bondar-Clegg INAA (Au+33; Au:2 Ir:50 Ni:20 Rb:5) |
| 18 | 94 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (32 éléments) |
| 19 | 95 | Chemex/TSD ICP-AES/MS ? (38 éléments) |
| 20 | 97 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:5; Cr:5; Co:1) |
| 21 | 98 | Bondar-Clegg INAA (Au+33; Au:1 Ir:50 Ni:10 Rb:15) |
| 22 | 99 | Chemex ICP-AES (Hg ppb, Cd:0.05, La:0.5) (32 éléments) |
| 23 | 100 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:5; Cr:1; Co:1) |
| 24 | 102 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD143 base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
| 25 | 103 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses |
| 26 | 104 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A3, méthodes analytiques diverses |
| 27 | 105 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A4, méthodes analytiques diverses |
| 28 | 107 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Carscallen-Thornburn, méthodes analytiques diverses |
| 29 | 108 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Munroe-Currie, méthodes analytiques diverses |
| 30 | 109 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Timmins-intrusions, méthodes analytiques diverses |
| 31 | 110 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Clifford-intrusions, méthodes analytiques diverses |
| 32 | 111 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, méthodes analytiques diverses |
| 33 | 112 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, méthodes analytiques diverses |
| 34 | 113 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Tisdale, méthodes analytiques diverses |
| 35 | 127 | McMaster University: l'analyse par activation neutronique instrumentale (INAA), limites de détection basses |
| 36 | 133 | Becquerel INAA (34 éléments, Nouveau-Brunswick, Prairies) |
| 37 | 135 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (33 éléments) |
| 38 | 137 | ActLabs INAA (35 éléments; Sr:200; Rb:15) |
| 39 | 138 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:5; Se:5; Co:1) |
| 40 | 139 | Intertek INAA (34 éléments) |
| 41 | 140 | Chemex ICP-AES (Hg ppb, Cd:0.5, La:10) (32 éléments) |
| 42 | 141 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
| 43 | 142 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
| 44 | 143 | Becquerel INAA (34 éléments, Ag:5, Ce:3, Ir:5) |
| 45 | 145 | Becquerel INAA (35 éléments, y compris Ni, Ti) |
| 46 | 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) |
| 47 | 161 | ActLabs INAA (33 éléments; pas de Ca, Sr) |
| 48 | 165 | ActLabs INAA (33 éléments, y compris Hg, pas d’Ag, pas de Sr, Rb:5) |
| 49 | 186 | Chemex (sédiments de ruisseau) COL (W- d.l.=2 ppm; 2.5 ml de pétrole)- fusion de bisulfate de potassium |
| 50 | 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) |
| 51 | 192 | Acme Group 1T-MS (55 elements) |
| 52 | 214 | B.C.D.E.M.P.R., W.M. Johnson (sédiments de ruisseau et de lac) COL (W) |
| 53 | 225 | Acme 1F-MS (B dl = 1 ppm; Ga dl = 0.1 ppm; S dl=0.01 %, W dl=0.1 ppm) |
| 54 | 229 | Becquerel INAA (35 éléments, y inclus Ti) |
| 55 | 230 | CGC/AMD (eau de surface) ICP-MS (51 éléments) |
| 56 | 323 | CGO Laboratoires géoscientifiques, suite IMC-100; ICP-MS, digestion en vase clos multi-acide |
| 57 | 327 | Acme Groupe 4B: éléments traces totales par ICP-MS |
| 58 | 334 | ActLabs Au+48 1H (INAA + ICP-ES) |
| 59 | 341 | Chemex colorimetry (tungstène – d.l.=4 ppm; 3 ml de pétrole, chauffage dans la nuit) |
| 60 | 342 | Chemex c colorimétrie (tungstène – d.l.=4 ppm; 2.5 ml de pétrole) |
| 61 | 343 | Chemex colorimétrie (tungstène – d.l.=4 ppm; 2.5 ml de pétrole, chauffage dans la nuit) |
| 62 | 348 | Chemex (sédiments de ruisseau) COL (W)- en utilisant pyrosulfate et dithiolcarbonate (dl = 2 ppm) |
| 63 | 359 | Bondar Clegg (sédiments de ruisseau) COL (W) – échantillon fusionné avec des creusets en nickel et un mélange de Na2CO3, NaCl, et KNO3 (5/4/1) |
| 64 | 403 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) COL (W – fusionné avec K2S2O7) |
| 65 | 428 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) COL(W) |
| 66 | 448 | Chemex (sédiment de lac et de ruisseau) COL(W) |
| 67 | 457 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA (33 éléments +Au + Wt) |
| 68 | 479 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA – flux 1x10**11, comptant pour 6-11 min (33 éléments +Au + Wt) |
| 69 | 487 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA - flux 5.3x10**11 (33 éléments +Au + Wt) |
| 70 | 489 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA - flux 1x10**11, comptant pour 15 min (33 éléments +Au + Wt) |
| 71 | 490 | ActLabs (sédiment de ruisseau) INAA (34 éléments + Au + Wt) Rb, d.l.=5 ppm |
| 72 | 493 | Bondar Clegg / sous-traitants inconnus (sédiment de lac du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=1 ppm |
| 73 | 494 | Becquerel (sédiment de lac et de ruisseau) INAA-(33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=1 ppm |
| 74 | 510 | Becquerel (sédiment de lac et de ruisseau) INAA-(33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=2 ppm |
| 75 | 511 | ACME (sédiment de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l. = 0.2 ppm) |
| 76 | 519 | ACME (sédiment de ruisseau) ICP-MS (35 éléments + Au) – détails inconnus |
| 77 | 523 | ActLabs (sédiments de ruisseau) INAA (34 éléments + Au + Wt) Rb, d.l. = 15 ppm |
| 78 | 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 )) |
| 79 | 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) |
| 80 | 532 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (32 + Au) |
| 81 | 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 )) |
| 82 | 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 )) |
| 83 | 537 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (33 + Au) |
| 84 | 539 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (34 + Au) |
| 85 | 540 | ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, (Ga dl=0.1ppm, S dl=0.02%, W dl=0.1ppm)) |
| 86 | 541 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (25 + Au) (RNG, C.-B. ré-analyse, 1990) |
| 87 | 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) |
| 88 | 548 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du forfeit Ultratrace avec eau régale) (Au dl = 0.2 ppb) |
| 89 | 549 | ActLabs ICP-ES 34 éléments |
| 90 | 556 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
| 91 | 557 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche granitoïde |
| 92 | 559 | CGC NASGLP EPA 3050B digestion modifiée / ICP-MS/ES |
| 93 | 561 | CGC NASGLP lixiviation d’eau ICP-MS/ES pour 64 éléments |
| 94 | 572 | Chemex (sédiments de ruisseau) COL (W- d.l.=4 ppm; 2.5 ml de pétrole) - fusion de bisulfate de potassium |
| 95 | 582 | CGC colorimétrie: Mo (dl = 1 ppm), W (dl = 4 ppm) |
| 96 | 586 | Becquerel INAA (34 éléments, RNG, 1990s) |
| 97 | 587 | Chemex (sédiments de ruisseau) COL (W)- en utilisant le pyrosulfate et le carbonate dithiol (dl = 4 ppm) |
| 98 | 588 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) (Au dl = 0.5 ppb) |
| 99 | 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)) |
| 100 | 591 | Becquerel INAA 33 éléments (manquant Ag, Se; Ba dl=40 ppm) |
| 101 | 595 | Acme Laboratories ICP-AES, 34 éléments, digestion quasi-totale aux 4-acides |
| 102 | 596 | Acme Laboratories ICP-AES, 29 éléments; digestion à l’eau régale |
| 103 | 601 | ActLabs INAA (35 éléments; Rb:30, Hf:0.5, Yb:0.2) |
| 104 | 602 | Chemex ICP-AES (Hg: 1 ppm, Cd:0.5, La:10) (32 éléments) |
| 105 | 610 | Guelph microsonde à protons |
| 106 | 616 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: ICP-AES; méthode de décomposition inexprimée |
| 107 | 619 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: ICP-MS; méthode de décomposition inexprimée |
| 108 | 620 | Laboratoire géoscientifique, (OGS) MRD123 Base de données lithogéochimique: wavelength-dispersive XRF des pastilles de poudre pressée |
| 109 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr2O3) |
| 110 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES) |
| 111 | 643 | analyseur portatif par FRX (mode d’extraction minière), 40 éléments rapportés |
| 112 | 644 | analyseur portatif par FRX (mode de sol), 33 éléments rapportés |
| 113 | 647 | BVM AQ250-EXT ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments) |
| 114 | 653 | BVM AQ250 ICP-MS, digestion à l’eau régale (37 éléments) |
| 115 | 654 | BVM LF100 ICP-MS + LF300-EXT ICP-ES, fusion de borate de lithium |
| 116 | 674 | RNG C.-B. colorimétrie, sédiments de ruisseau et tapis de mousse (W) |
| 117 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3) |
| 118 | 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) |
| 119 | 693 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (vers 2005) (Au dl = 2 ppb) |
| 120 | 698 | ActLabs 4B2 – recherche (FUS-MS); 43 éléments |
| 121 | 728 | CGC colorimétrie: Mo (dl = 1 ppm), W (dl = 5 ppm) |
| 122 | 734 | CGC : spectrographie d’émission (26 éléments) |
| 123 | 739 | CGC: colorimétrie, fusion alcaline |
| 124 | 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) |
| 125 | 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)) |
| 126 | 750 | Acme/BVM VG101-EXT + REE |
| 127 | 751 | ActLabs INAA (34 éléments, y compris Hg, Ir, K, Sr, pas d’Ag, pas de Sn; Rb:5) |
| 128 | 752 | ActLabs INAA (36 éléments, y compris Hg, Ir, K, Sr, Ag, Sn; Rb:5) |
| 129 | 756 | Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES |
| 130 | 757 | Acme Group 1F30 (2011-2013; 65 éléments), ICP-MS |
| 131 | 758 | Acme Group 1T-MS (60 éléments) |
| 132 | 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 | 8 | Bondar Clegg / DST 63 micron (1) |
| 6 | 9 | Chemex / DST 2 micron (1) |
| 7 | 11 | INRS XRF + INAA (limites de détection basses) |
| 8 | 12 | INRS XRF + INAA (limites de détection élevées) |
| 9 | 13 | XRAL INA + Hg CV-AAS |
| 10 | 16 | XRAL INA + Hg CV-AAS + XRF |
| 11 | 20 | MRNE du N.-B. AAS + COL (Mo, W) |
| 12 | 24 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS |
| 13 | 25 | Bondar Clegg / DST 2 micron (2) |
| 14 | 26 | Bondar Clegg / DST 63 micron (2) |
| 15 | 27 | Chemex / DST 2 micron (2) |
| 16 | 29 | Bondar Clegg / DST 2 micron (3) |
| 17 | 32 | Chemex / DST 2 micron (5) |
| 18 | 33 | Chemex / DST 2 micron (6) |
| 19 | 36 | ActLabs INA (33 éléments) [PAS UTILISÉ] |
| 20 | 38 | ActLabs INAA (35 éléments), Hg CV-AAS, ICP-AES (Sn) |
| 21 | 40 | ActLabs INAA (33 éléments), Hg CV-AAS, ICP-AES (Sn) |
| 22 | 41 | ActLabs INAA + ICP-AES (7 éléments) + Hg CV-AAS + Sn (1991-3) |
| 23 | 42 | ActLabs INAA + ICP-AES (7 éléments) + Hg CV-AAS + Sn (1994) |
| 24 | 43 | ActLabs INAA + ICP-AES (19 éléments) + Hg CV-AAS + Sn |
| 25 | 44 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2001) |
| 26 | 45 | ActLabs INAA, ICP-AES, Hg CV-AAS, ICP-MS (2002) |
| 27 | 46 | ActLabs INAA + ICP-AES |
| 28 | 47 | ActLabs INAA |
| 29 | 48 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg ICP-AES + FIMS |
| 30 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI (perte au feu) |
| 31 | 50 | ActLabs INAA + AAS + Hg-CVAAS |
| 32 | 55 | Bondar Clegg INA (Ir:50) |
| 33 | 61 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) |
| 34 | 63 | Chemex ICP ? (1999-2000) |
| 35 | 65 | Bondar Clegg INA (Au:1, Ir:50, Ni:10, Rb:15) |
| 36 | 66 | ActLabs INA (Rb:5, Cr:5) |
| 37 | 67 | Chemex ICP-AES (Hg ppb) |
| 38 | 68 | ActLabs INA (Rb:5; Cr:1) |
| 39 | 83 | McMaster University INAA (33 éléments) |
| 40 | 85 | Becquerel INAA (1994-2003) |
| 41 | 87 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (33 éléments) |
| 42 | 89 | ActLabs INA (33 éléments + Ag, Sr; Sr:200) |
| 43 | 91 | ActLabs INAA (33 éléments + Ag, Sr; Se:5) |
| 44 | 92 | Intertek INAA (34 éléments) |
| 45 | 93 | Chemex ICP-AES (Hg ppb) (31 éléments) |
| 46 | 94 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
| 47 | 95 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
| 48 | 96 | Chemex ICP-AES + Hg CV-AAS |
| 49 | 98 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) + Hg CV-AAS |
| 50 | 99 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) + Hg CV-AAS |
| 51 | 100 | Becquerel INAA (34 éléments, Ag:5, Ce:3, Ir:5) |
| 52 | 102 | CGO méthodes d’ICP-AES et ICP-MS |
| 53 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
| 54 | 105 | CGO / MRD143 méthodes diverses |
| 55 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
| 56 | 107 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A3 méthodes diverses |
| 57 | 108 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A4 méthodes diverses |
| 58 | 110 | CGO / MRD155/Carscallen-Thornburn méthodes diverses |
| 59 | 111 | CGO / MRD155/Munroe-Currie méthodes diverses |
| 60 | 112 | CGO / MRD155/Intr-Timmins méthodes diverses |
| 61 | 113 | CGO / MRD155/Intr-Clifford méthodes diverses |
| 62 | 114 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Katrine méthodes diverses |
| 63 | 115 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Clifford méthodes diverses |
| 64 | 116 | CGO / MRD155/Tisdale méthodes diverses |
| 65 | 120 | Acme ICP-MS (1F-MS Basic Suite, avec poids) |
| 66 | 121 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
| 67 | 122 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
| 68 | 124 | ActLabs INAA + ICP-AES(20) + Hg CV-AAS + ICP-MS |
| 69 | 127 | ActLabs INA, ICP-AES [PAS UTILISÉ] |
| 70 | 128 | Becquerel INAA (2003-2010) |
| 71 | 129 | ActLabs (1H2 + 1G2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS + Hg CV-AAS FIMS |
| 72 | 130 | ActLabs (1H2) (v2) INAA + ICP-AES + ICP-MS |
| 73 | 137 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo), COL (W, dl=2 ppm) |
| 74 | 139 | Acme 1F-MS Basic Suite (37 éléments) 15g + REE |
| 75 | 140 | Acme 1T-MS (41 éléments + 14 REEs) |
| 76 | 142 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo+Ba), COL (W, dl=4 ppm) (vague) |
| 77 | 148 | Becquerel (NGR) INAA (34 éléments, Au + Wt) |
| 78 | 153 | BCDEMPR, W.M. Johnson (URP sédiment de ruisseau) AAS (Sn), COL (W) |
| 79 | 157 | Acme 1F-MS + Sn, F |
| 80 | 158 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo+Ba), CVAAS (Hg), COL (W) |
| 81 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
| 82 | 246 | Acme 4B (inc 1DX), 2A Leco, 8 FeO, lattice water (1500°C) |
| 83 | 256 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques |
| 84 | 257 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches granitoïdes |
| 85 | 259 | CGC EPA3050B (modifié) ICP-MS/ES |
| 86 | 261 | CGC lixiviation d’eau ICP-MS/ES + pH |
| 87 | 272 | CGC spectrographie (y compris B) et colorimétrie |
| 88 | 274 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W dl=2 ppm) |
| 89 | 275 | ActLabs Ultratrace 2 – eau régale (2010) (S dl = 0.001 %) |
| 90 | 276 | Acme 1F-MS (53 éléments) (B dl=20 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) |
| 91 | 277 | Becquerel INAA 33 éléments (manquant Ag, Se; Ba dl=40 ppm) |
| 92 | 278 | Acme ICPES digestion quasi totale, 34 éléments |
| 93 | 279 | Acme ICPES eau régale, 29 éléments + 6 par évolution d’hydrure |
| 94 | 283 | ActLabs INAA 35 éléments |
| 95 | 284 | Chemex ICP-AES (Hg 1 ppm) (32 éléments) |
| 96 | 293 | Univ. Guelph microsonde à protons |
| 97 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
| 98 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
| 99 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
| 100 | 302 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol »; suites complètes |
| 101 | 304 | BVM AQ250-EXT + REE (65 éléments) |
| 102 | 308 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate |
| 103 | 309 | Bondar Clegg (RNG C.-B. sédiment de ruisseau) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
| 104 | 310 | Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988) |
| 105 | 311 | Barringer Magenta (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1989) |
| 106 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
| 107 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
| 108 | 318 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate + FA-ICPES |
| 109 | 320 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2004) (Au dl = 0.2 ppb) |
| 110 | 321 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2006) (Au dl = 0.5 ppb) |
| 111 | 322 | ActLabs eau régale ICP-ES (2003) |
| 112 | 326 | Acme ICP-MS (1F-MS Suite basique) |
| 113 | 328 | ActLabs eau régale ICP-MS (59 éléments, 2004) |
| 114 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (majeur + trace) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
| 115 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (éléments majeurs seulement) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
| 116 | 349 | CGC spectrographie (y compris Ba) et colorimétrie |
| 117 | 351 | Spectrographie d'émission atomique des concentrés de minéraux lourds |
| 118 | 352 | CGC analyse lithogéochimique de 22 éléments |
| 119 | 354 | Acme ICP-MS (1F-MS Suite basique + 4B (Sn)) |
| 120 | 355 | Acme ICP-MS (1F 53 éléments) + F (ISE) + LOI |
| 121 | 357 | Acme 1F-MS |
| 122 | 359 | Acme VG101-EXT + REE (65 éléments) |
| 123 | 360 | ActLabs INA (34 éléments) |
| 124 | 361 | ActLabs INA (36 éléments) |
| 125 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 paramètres) |
| 126 | 363 | Acme 1T-MS (46 éléments + 14 REEs) |
| 127 | 369 | Chemex (URP sédiment lacustre et de ruisseau) AAS (8+Mo), COL (W, dl=4 ppm) |
| 128 | 370 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo), COL (W) |
| 129 | 374 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W, dl=4 ppm) |
| 130 | 378 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo+Sb), CVAAS (Hg), COL (W) |
| 131 | 379 | Bondar Clegg (sédiments de ruisseau) AAS (8+Mo+V), COL (W), ISE (F)+ XRF (Ba), LOI |
| 132 | 390 | Chemex (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+3), vapeur froide (Hg), COL (W), NADNC(U) |
| 133 | 391 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
| 134 | 394 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, NADNC (U) |
| 135 | 396 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC (U) |
| 136 | 398 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, N.-B., 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
| 137 | 403 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), U |
| 138 | 405 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, BC, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
| 139 | 406 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7, CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
| 140 | 412 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
| 141 | 416 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
| 142 | 417 | Chemex (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
| 143 | 420 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) 33 éléments +Au + Wt |
| 144 | 421 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS 8+6+Ba (HCLO4 seulement)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
| 145 | 422 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), Ba (HClO4 seulement), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
| 146 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
| 147 | 427 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI à 500°C, F, U |
| 148 | 430 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), LOI, W, F, U |
| 149 | 432 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
| 150 | 434 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA-flux 1x10**11 (33 éléments, Au + Wt) |
| 151 | 435 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
| 152 | 441 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre du PRNG) INAA-flux 5.3x10**11 (33 éléments, Au + Wt) |
| 153 | 443 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre du PRNG) INAA-flux 1x10**11, comptant de 15 min (33 éléments, Au + Wt) |
| 154 | 444 | ActLabs (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (34 éléments, Au + Wt) |
| 155 | 448 | Bondar Clegg / sous-traitants inconnus (sédiment lacustre du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) |
| 156 | 450 | Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) |
| 157 | 462 | Becquerel (sédiment de lac ou de ruisseau du PRNG) INAA (33+Au + wt) |
| 158 | 463 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.2 ppm), Sn, LOI |
| 159 | 466 | Acme 1F-MS Basic Suite (37 éléments) 1g |
| 160 | 471 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS (35+Au), LOI |
| 161 | 474 | ActLabs (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (34 éléments, Au + Wt) (Rb, d.l.= 15) |
| 162 | 476 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.1 ppm), Sn, LOI |
| 163 | 478 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS/ICP-ES (35+Au), LOI |
| 164 | 481 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (32 + Au) |
| 165 | 482 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn, F |
| 166 | 483 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES- HMC (36 éléments), Sn, F |
| 167 | 485 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, W, d.l.=0.1 ppm), LOI |
| 168 | 487 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (33 + Au) |
| 169 | 489 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn (fusion LiBO2), F |
| 170 | 490 | Becquerel (sédiments de ruisseau et de lac du PRNG) INAA (34 + Au) |
| 171 | 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) |
| 172 | 492 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (25 + Au) |
| 173 | 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) |
| 174 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 paramètres) |
| 175 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 paramètres) |
| 176 | 500 | ActLabs 1H (Au+48) et 1C-EXP2 (Au, Pt, Pd) |
| 177 | 506 | BVM INAA |
| 178 | 507 | BVM AQ250 (65 éléments) |
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