Index | Nom de la groupe | Décomposition | Technique |
---|---|---|---|
1 | Zr | - | - | ||
2 | Zr | NONE | ROOT | Aucun | Technique |
3 | Zr | NONE | INAA | Aucun | Analyse par activation neutronique instrumentale |
4 | Zr | NONE | XRAY_FLUOR | Aucun | Fluorescence X |
5 | Zr | NONE | LOI_900 | Aucun | Perte au feu, 900°C |
6 | Zr | NONE | ICP-MS | Aucun | IC plasma / spectrométrie de masse |
7 | Zr | NONE | Powder D-C | Aucun | Poudre Arc C-C |
8 | Zr | NONE | PIXE | Aucun | PIXE |
9 | Zr | NONE | WD-XRF | Aucun | WD-XRF |
10 | Zr | NONE | pXRF | Aucun | pXRF |
11 | Zr | STR ACID | ICP-MS | Acide fort | IC plasma / spectrométrie de masse |
12 | Zr | ACID+FUS | ICP-ES | Acide+ Fusion | IC plasma – spectroscopie d'émission |
13 | Zr | ACID+FUS | ICP-MS | Acide+ Fusion | IC plasma / spectrométrie de masse |
14 | Zr | AR | ICP-ES | Eau régale (définition générale) | IC plasma – spectroscopie d'émission |
15 | Zr | AR | ICP-MS | Eau régale (définition générale) | IC plasma / spectrométrie de masse |
16 | Zr | 4-acid | ICP-ES | 4-acides | IC plasma – spectroscopie d'émission |
17 | Zr | AR (Acme[1]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[1]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
18 | Zr | 4-acid (Acme) | ICP-MS | Quatre- acides (Acme) | IC plasma / spectrométrie de masse |
19 | Zr | Unknown | ROOT | Inconnue | Technique |
20 | Zr | Unknown | ICP-MS | Inconnue | IC plasma / spectrométrie de masse |
21 | Zr | 3 acid-LiBO2 | ICP-ES | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 | IC plasma – spectroscopie d'émission |
22 | Zr | 3 acid-LiBO2 | ICP-MS | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 | IC plasma / spectrométrie de masse |
23 | Zr | BO2/B4O7 | XRAY_FLUOR | Borate et/ou tétraborate | Fluorescence X |
24 | Zr | BO2/B4O7 | ICP-MS/ES | Borate et/ou tétraborate | ICP-MS et ICP-ES |
25 | Zr | Borate/HNO3 | ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma – spectroscopie d'émission |
26 | Zr | Borate/HNO3 | ICP-MS | Borate/tétraborate, + HNO3 | IC plasma / spectrométrie de masse |
27 | Zr | Borate/HNO3 | ICP-MS/ES | Borate/tétraborate, + HNO3 | ICP-MS et ICP-ES |
28 | Zr | Water | ICP-MS/ES | Eau | ICP-MS et ICP-ES |
29 | Zr | HF-HCl-HClO4 | ICP-ES | Mélange de 3 acides | IC plasma – spectroscopie d'émission |
30 | Zr | AR (BVM) | ICP-MS | Eau régale (BVM) | IC plasma / spectrométrie de masse |
31 | Zr | AR (Acme[2]) | ICP-MS | Eau régale (Acme[2]) | IC plasma / spectrométrie de masse |
32 | Zr | Multiple | MULTIPLE | Multiple | Multiple |
Mots-clés
Zirconium
Définition de mot-cléf
Zirconium
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 | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
2 | ppm | 10 | Fluorescence X | Aucun |
3 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
4 | ppm | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun | |
5 | ppb | 0.05 | IC plasma / spectrométrie de masse | Aucun |
6 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
7 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
8 | ppm | 1 | Fluorescence X | Aucun |
9 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
10 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
11 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
12 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
13 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (définition générale) |
14 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | 4-acides | |
15 | ppb | 4 | ICP-MS et ICP-ES | Eau |
16 | ppm | 6 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide fort |
17 | ppm | Fluorescence X | Aucun | |
18 | ppm | 0.5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 |
19 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | Mélange de 3 acides + fusion de LiBO2 | |
20 | ppm | 3 | Fluorescence X | Aucun |
21 | ppm | 3 | Fluorescence X | Aucun |
22 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
23 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
24 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
25 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
26 | ppm | 3 | Fluorescence X | Aucun |
27 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
28 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
29 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) | |
30 | ppm | IC plasma – spectroscopie d'émission | Eau régale (définition générale) | |
31 | ppm | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun | |
32 | ppm | 200 | Analyse par activation neutronique instrumentale | Aucun |
33 | ppm | 10 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Acide+ Fusion |
34 | ppm | 0.5 | IC plasma / spectrométrie de masse | Acide+ Fusion |
35 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
36 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
37 | Inconnu | Technique | Inconnue | |
38 | Inconnu | Technique | Aucun | |
39 | Inconnu | Technique | Aucun | |
40 | Inconnu | Technique | Aucun | |
41 | Inconnu | Technique | Aucun | |
42 | Inconnu | Technique | Aucun | |
43 | ppm | 3 | WD-XRF | Aucun |
44 | ppm | 6 | IC plasma / spectrométrie de masse | Inconnue |
45 | ppm | Multiple | Multiple | |
46 | ppm | Multiple | Multiple | |
47 | ppm | Multiple | Multiple | |
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 | 10 | Multiple | Multiple |
64 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
65 | ppm | 0.2 | IC plasma / spectrométrie de masse | Quatre- acides (Acme) |
66 | ppm | Multiple | Multiple | |
67 | ppm | 1 | PIXE | Aucun |
68 | ppm | 1 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
69 | ppm | pXRF | Aucun | |
70 | ppm | 0.5 | pXRF | Aucun |
71 | ppm | 1 | pXRF | Aucun |
72 | ppm | 1 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Mélange de 3 acides |
73 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (BVM) |
74 | ppm | 0.1 | ICP-MS et ICP-ES | Borate et/ou tétraborate |
75 | ppm | 5 | Fluorescence X | Borate et/ou tétraborate |
76 | ppm | 1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Borate/tétraborate, + HNO3 |
77 | ppm | 25 | Poudre Arc C-C | Aucun |
78 | ppm | 10 | Perte au feu, 900°C | Aucun |
79 | ppm | 20 | Poudre Arc C-C | Aucun |
80 | ppm | Poudre Arc C-C | Aucun | |
81 | ppm | 5 | IC plasma – spectroscopie d'émission | Borate/tétraborate, + HNO3 |
82 | ppm | 0.01 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[1]) |
83 | ppm | 0.1 | ICP-MS et ICP-ES | Borate/tétraborate, + HNO3 |
84 | ppm | 0.1 | IC plasma / spectrométrie de masse | Eau régale (Acme[2]) |
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 | 21 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) base de données lithogéochimiques : méthodes de fluorescence X (XRF) |
3 | 22 | INRS XRF (1) |
4 | 23 | INRS XRF (2) |
5 | 24 | INRS/McMaster INAA (DL basse) |
6 | 25 | INRS/McMaster INAA (DL haute) |
7 | 55 | Bondar-Clegg INAA (Zr:200) |
8 | 67 | Bondar-Clegg INAA |
9 | 90 | Bondar-Clegg INAA (Au+33; Au:2 Ir:50 Ni:20 Rb:5) |
10 | 98 | Bondar-Clegg INAA (Au+33; Au:1 Ir:50 Ni:10 Rb:15) |
11 | 102 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD143 base de données lithogéochimiques : méthodes analytiques diverses |
12 | 103 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO)MRD 155, Teck-Gauthier A1-A2, méthodes analytiques diverses |
13 | 106 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Teck-Gauthier A5, méthodes analytiques diverses |
14 | 107 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Carscallen-Thornburn, méthodes analytiques diverses |
15 | 108 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Munroe-Currie, méthodes analytiques diverses |
16 | 109 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Timmins-intrusions, méthodes analytiques diverses |
17 | 110 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Clifford-intrusions, méthodes analytiques diverses |
18 | 111 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Katrine, méthodes analytiques diverses |
19 | 112 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Ben Nevis-Clifford, méthodes analytiques diverses |
20 | 113 | Laboratoires géoscientifiques, (CGO) MRD 155, Tisdale, méthodes analytiques diverses |
21 | 123 | Bondar-Clegg XRF (9) |
22 | 126 | Centre géoscientifique de Québec (CGQ): fluorescence X (XRF) (12 éléments) |
23 | 127 | McMaster University: l'analyse par activation neutronique instrumentale (INAA), limites de détection basses |
24 | 133 | Becquerel INAA (34 éléments, Nouveau-Brunswick, Prairies) |
25 | 139 | Intertek INAA (34 éléments) |
26 | 141 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
27 | 142 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
28 | 143 | Becquerel INAA (34 éléments, Ag:5, Ce:3, Ir:5) |
29 | 145 | Becquerel INAA (35 éléments, y compris Ni, Ti) |
30 | 153 | CGC ICP-AES (110 éléments traces) |
31 | 155 | CGC ICP-MS (110 éléments traces) |
32 | 192 | Acme Group 1T-MS (55 elements) |
33 | 229 | Becquerel INAA (35 éléments, y inclus Ti) |
34 | 230 | CGC/AMD (eau de surface) ICP-MS (51 éléments) |
35 | 315 | CGC/ACL fluorescence X (2008) suite XRF-100 |
36 | 318 | CGC/ACL ICP-MS (2008) terres rares + Y; suite ICPMS-100 |
37 | 320 | CGC/ACL ICP-ES (2008) suite ICPES-110 |
38 | 323 | CGO Laboratoires géoscientifiques, suite IMC-100; ICP-MS, digestion en vase clos multi-acide |
39 | 327 | Acme Groupe 4B: éléments traces totales par ICP-MS |
40 | 378 | X-Ray Assay Laboratories (sédiment de lac) fluorescence X-fusionné avec LiBO2 |
41 | 457 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA (33 éléments +Au + Wt) |
42 | 479 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA – flux 1x10**11, comptant pour 6-11 min (33 éléments +Au + Wt) |
43 | 487 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA - flux 5.3x10**11 (33 éléments +Au + Wt) |
44 | 489 | Bondar Clegg (sédiment de lac) INAA - flux 1x10**11, comptant pour 15 min (33 éléments +Au + Wt) |
45 | 493 | Bondar Clegg / sous-traitants inconnus (sédiment de lac du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=1 ppm |
46 | 494 | Becquerel (sédiment de lac et de ruisseau) INAA-(33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=1 ppm |
47 | 510 | Becquerel (sédiment de lac et de ruisseau) INAA-(33 éléments, Au + Wt) Yb d.l.=2 ppm |
48 | 532 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (32 + Au) |
49 | 537 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (33 + Au) |
50 | 539 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (34 + Au) |
51 | 541 | Becquerel (sédiments de ruisseau) INAA (25 + Au) (RNG, C.-B. ré-analyse, 1990) |
52 | 548 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du forfeit Ultratrace avec eau régale) (Au dl = 0.2 ppb) |
53 | 556 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
54 | 557 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche granitoïde |
55 | 561 | CGC NASGLP lixiviation d’eau ICP-MS/ES pour 64 éléments |
56 | 586 | Becquerel INAA (34 éléments, RNG, 1990s) |
57 | 588 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) (Au dl = 0.5 ppb) |
58 | 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)) |
59 | 591 | Becquerel INAA 33 éléments (manquant Ag, Se; Ba dl=40 ppm) |
60 | 595 | Acme Laboratories ICP-AES, 34 éléments, digestion quasi-totale aux 4-acides |
61 | 603 | CTC/LCA analyse sur roche totale (plusieurs procédures) |
62 | 610 | Guelph microsonde à protons |
63 | 619 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: ICP-MS; méthode de décomposition inexprimée |
64 | 620 | Laboratoire géoscientifique, (OGS) MRD123 Base de données lithogéochimique: wavelength-dispersive XRF des pastilles de poudre pressée |
65 | 631 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr et Cr2O3) |
66 | 641 | analyseur portatif par FRX (mode de sol) |
67 | 642 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-AES) |
68 | 643 | analyseur portatif par FRX (mode d’extraction minière), 40 éléments rapportés |
69 | 644 | analyseur portatif par FRX (mode de sol), 33 éléments rapportés |
70 | 645 | Laboratoire géochimique de T.-N.-L. ICP-ES |
71 | 647 | BVM AQ250-EXT ICP-MS, digestion à l’eau régale (53 éléments) |
72 | 654 | BVM LF100 ICP-MS + LF300-EXT ICP-ES, fusion de borate de lithium |
73 | 683 | ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3) |
74 | 693 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (vers 2005) (Au dl = 2 ppb) |
75 | 696 | ActLabs –fluorescence X par fusion |
76 | 698 | ActLabs 4B2 – recherche (FUS-MS); 43 éléments |
77 | 719 | CGC: spectrophotométrie d’émission (« direct-reading ») (20 éléments) |
78 | 722 | X-Ray Assay Laboratories (sédiment de lac) LOI à 950°C |
79 | 734 | CGC : spectrographie d’émission (26 éléments) |
80 | 736 | CGC : spectrométrie optique à lecture directe, poudres brutes |
81 | 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)) |
82 | 746 | ACME 4A02 analyse sur roche totale par ICP-ES (11 oxydes, 7 éléments mineurs) |
83 | 750 | Acme/BVM VG101-EXT + REE |
84 | 756 | Acme Group 4A-4B (2011-2013), ICP-MS/ES |
85 | 757 | Acme Group 1F30 (2011-2013; 65 éléments), ICP-MS |
86 | 758 | Acme Group 1T-MS (60 éléments) |
87 | 766 | BVM AQ250 ICP-MS, digestion à l’eau régale (65 éléments, V dl=1 ppm) |
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 4 | Becquerel INAA (RNG) |
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 | 37 | Bondar Clegg INAA, Hg CV-AAS, AAS |
6 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI (perte au feu) |
7 | 55 | Bondar Clegg INA (Ir:50) |
8 | 65 | Bondar Clegg INA (Au:1, Ir:50, Ni:10, Rb:15) |
9 | 80 | Bondar Clegg XRF (9); Be (AAS) |
10 | 82 | Centre géoscientifique de Québec XRF + Hg AFS (2 digestions) |
11 | 83 | McMaster University INAA (33 éléments) |
12 | 85 | Becquerel INAA (1994-2003) |
13 | 92 | Intertek INAA (34 éléments) |
14 | 94 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
15 | 95 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
16 | 98 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) + Hg CV-AAS |
17 | 99 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) + Hg CV-AAS |
18 | 100 | Becquerel INAA (34 éléments, Ag:5, Ce:3, Ir:5) |
19 | 102 | CGO méthodes d’ICP-AES et ICP-MS |
20 | 103 | CGO méthodes de fluorescence X |
21 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
22 | 105 | CGO / MRD143 méthodes diverses |
23 | 106 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A1-A2 méthodes diverses |
24 | 109 | CGO / MRD155/Teck-Gauthier A5 méthodes diverses |
25 | 110 | CGO / MRD155/Carscallen-Thornburn méthodes diverses |
26 | 111 | CGO / MRD155/Munroe-Currie méthodes diverses |
27 | 112 | CGO / MRD155/Intr-Timmins méthodes diverses |
28 | 113 | CGO / MRD155/Intr-Clifford méthodes diverses |
29 | 114 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Katrine méthodes diverses |
30 | 115 | CGO / MRD155/Ben Nevis-Clifford méthodes diverses |
31 | 116 | CGO / MRD155/Tisdale méthodes diverses |
32 | 119 | CGC ICP-AES + ICP-MS |
33 | 128 | Becquerel INAA (2003-2010) |
34 | 140 | Acme 1T-MS (41 éléments + 14 REEs) |
35 | 148 | Becquerel (NGR) INAA (34 éléments, Au + Wt) |
36 | 244 | CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS |
37 | 245 | CGO XRF + ICP-MS + H2O, CO2, S |
38 | 246 | Acme 4B (inc 1DX), 2A Leco, 8 FeO, lattice water (1500°C) |
39 | 256 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques |
40 | 257 | CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches granitoïdes |
41 | 261 | CGC lixiviation d’eau ICP-MS/ES + pH |
42 | 275 | ActLabs Ultratrace 2 – eau régale (2010) (S dl = 0.001 %) |
43 | 276 | Acme 1F-MS (53 éléments) (B dl=20 ppm, Ga dl=0.2 ppm, S dl=0.01%, W dl=0.1 ppm) |
44 | 277 | Becquerel INAA 33 éléments (manquant Ag, Se; Ba dl=40 ppm) |
45 | 278 | Acme ICPES digestion quasi totale, 34 éléments |
46 | 285 | CGC/LCA oxydes majeurs + éléments volatils + 5 éléments traces |
47 | 293 | Univ. Guelph microsonde à protons |
48 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
49 | 297 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #2) |
50 | 298 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #3) |
51 | 300 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol » |
52 | 302 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol »; suites complètes |
53 | 303 | Laboratoire géochimique de T.-N.-L. analyse par ICP-ES |
54 | 304 | BVM AQ250-EXT + REE (65 éléments) |
55 | 308 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate |
56 | 313 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) |
57 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
58 | 318 | BVM suites combinées de l’eau régale et fusion de borate + FA-ICPES |
59 | 320 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2004) (Au dl = 0.2 ppb) |
60 | 321 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2006) (Au dl = 0.5 ppb) |
61 | 328 | ActLabs eau régale ICP-MS (59 éléments, 2004) |
62 | 330 | ActLabs Fusion-XRF (majeur + trace) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
63 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (éléments majeurs seulement) + ICP-MS (digestion a l’eau régale) |
64 | 344 | CGC Géochimie de ressource-l’analyse des sédiments de lac, Opération Ours-Esclaves |
65 | 345 | XRAL XRF (7 éléments et 10 oxydes), LOI950 |
66 | 351 | Spectrographie d'émission atomique des concentrés de minéraux lourds |
67 | 352 | CGC analyse lithogéochimique de 22 éléments |
68 | 355 | Acme ICP-MS (1F 53 éléments) + F (ISE) + LOI |
69 | 356 | Acme analyse sur roche totale (11 oxydes et 7 éléments mineurs par ICP-ES; LOI; C et S par Leco) |
70 | 359 | Acme VG101-EXT + REE (65 éléments) |
71 | 362 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 paramètres) |
72 | 363 | Acme 1T-MS (46 éléments + 14 REEs) |
73 | 383 | XRAL (sédiments lacustres du PRNG) XRF (CO2, C-org, 5 éléments et 11 oxydes), LOI900 |
74 | 420 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) 33 éléments +Au + Wt |
75 | 434 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA-flux 1x10**11 (33 éléments, Au + Wt) |
76 | 441 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre du PRNG) INAA-flux 5.3x10**11 (33 éléments, Au + Wt) |
77 | 443 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre du PRNG) INAA-flux 1x10**11, comptant de 15 min (33 éléments, Au + Wt) |
78 | 448 | Bondar Clegg / sous-traitants inconnus (sédiment lacustre du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) |
79 | 450 | Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA (33 éléments, Au + Wt) |
80 | 462 | Becquerel (sédiment de lac ou de ruisseau du PRNG) INAA (33+Au + wt) |
81 | 481 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (32 + Au) |
82 | 487 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (33 + Au) |
83 | 490 | Becquerel (sédiments de ruisseau et de lac du PRNG) INAA (34 + Au) |
84 | 492 | Becquerel (sédiment de ruisseau du PRNG) INAA (25 + Au) |
85 | 497 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 paramètres) |
86 | 498 | Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 paramètres) |
87 | 506 | BVM INAA |
88 | 507 | BVM AQ250 (65 éléments) |
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