Index | ID de la suite | Nom de la suite |
---|---|---|
1 | 12 | Chemex/DST 2 micron CV-AAS |
2 | 94 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) (32 éléments) |
3 | 95 | Chemex/TSD ICP-AES/MS ? (38 éléments) |
4 | 96 | Chemex/TSD ICP-AES/MS ? (24 éléments) |
5 | 99 | Chemex ICP-AES (Hg ppb, Cd:0.05, La:0.5) (32 éléments) |
6 | 114 | Bondar-Clegg Cu, Pb, Zn AAS |
7 | 115 | Bondar-Clegg Mn, Fe AAS |
8 | 120 | Chemex As HY-AAS |
9 | 140 | Chemex ICP-AES (Hg ppb, Cd:0.5, La:10) (32 éléments) |
10 | 141 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
11 | 142 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
12 | 175 | Barringer (sédiments de lac) AAS (Mo; oxyde nitreux-acétylène) (vague) |
13 | 177 | Barringer (sédiments de lac) FLUOR (U) |
14 | 179 | Chemex (sédiments de lac) AAS (Mo; oxyde nitreux-acétylène) (vague) |
15 | 180 | Chemex (sédiments de lac) CVAAS (Hg) (vague) |
16 | 205 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) AAS (Mo; oxyde nitreux-acétylène) |
17 | 206 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
18 | 336 | AAS (Mo, V (dl=5); oxyde nitreux-acétylène) |
19 | 347 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) AAS (As; génération de l’hydrure) |
20 | 402 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène) |
21 | 408 | Barringer (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
22 | 411 | Barringer (sédiment de ruisseau) AAS (8 éléments + Cd; air-acétylène) |
23 | 412 | Barringer (sédiment de ruisseau) AAS (As, Sb; évolution de l’hydrure) |
24 | 414 | Chemex AAS (As; évolution d’hydrure) (détails non-spécifiés explicitement) |
25 | 423 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau) AAS (8 + Cd; air-acétylène) (dl supérieure de Mn= 20,000 ppm) |
26 | 424 | Bondar Clegg (stream sediment) AAS (As; évolution de l’hydrure) |
27 | 425 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau) AAS (Mo; oxyde nitreux-acétylène) |
28 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
29 | 433 | Barringer (sédiment de ruisseau) AAS (As; hydride evolution) |
30 | 435 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène) |
31 | 443 | Chemex AAS (As; évolution de l’hydrure) décomposition : 6 ml - 4 HCl 1 HNO3 |
32 | 445 | Chemex (sédiment de ruisseau) AAS (8 + Cd; air-acétylène) |
33 | 446 | Chemex (sédiment de ruisseau) AAS (As; évolution de l’hydrure) |
34 | 454 | Chemex (sédiment de lac) AAS (As, Sb; évolution de l’hydrure) décomosition: 6 ml - 4 HCl 1 HNO3 |
35 | 467 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CV(Hg) - 5 ml concentration HNO3, 0.3ml concentration HCL |
36 | 480 | Bondar Clegg (sédiment de lac) Mo + V (2.5 ml concentration) |
37 | 482 | Bondar Clegg (sédiment de lac) Cr-T |
38 | 496 | Cantech (lake and stream sediment) AAS (Mo (dl 2 ppm), V; oxyde nitreux-acétylène) |
39 | 497 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
40 | 500 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo dl = 2 ppm, V; oxyde nitreux-acétylène)-réagi dans la nuit à température ambiante |
41 | 501 | Cantech (sédiment de ruisseau) AAS (8 éléments + Cd; air-acétylène) |
42 | 506 | ActLabs (sédiment de ruisseau) ICP-ES (8 éléments) |
43 | 507 | Cantech (sédiment de ruisseau) AAS (Bi, Se; sans flamme) |
44 | 509 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) d.l. 5 |
45 | 517 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène)- réagi dans la nuit à température ambiante |
46 | 518 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) d.l.=5 ppb |
47 | 546 | Cantech (sédiments de lac et de ruisseau) AAS (Mo (dl 1 ppm), V (dl 10 ppm); oxyde nitreux-acétylène) |
48 | 548 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du forfeit Ultratrace avec eau régale) (Au dl = 0.2 ppb) |
49 | 549 | ActLabs ICP-ES 34 éléments |
50 | 588 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) (Au dl = 0.5 ppb) |
51 | 589 | ActLabs ICP-ES 3 éléments (Ti, P, S) (une partie du fortait Ultratrace 2 à l’eau régale) |
52 | 602 | Chemex ICP-AES (Hg: 1 ppm, Cd:0.5, La:10) (32 éléments) |
53 | 612 | Chemex AAS (Mo, V (dl=10); oxyde nitreux-acétylène) |
54 | 614 | Laboratoire géoscientifique, (CGO) MRD123 Base de données lithogéochimique: l’arsenic par ICP-AES, digestion à l’eau régale |
55 | 623 | Laboratoire géoscientifique, (OGS) MRD123 Base de données lithogéochimique: Hg par CV-AFS, en suivant une digestion à l’eau régale |
56 | 632 | ActLabs 4Lithores Quant option (5 éléments) |
57 | 646 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau) AAS (8 + Cd; air-acétylène) (Mn dl supérieure sans limite) |
58 | 672 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (As) |
59 | 673 | RNG C.-B. AAS sédiments de ruisseau et tapis de mousse (Hg) |
60 | 685 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau) AAS (8 + Cd; air-acétylène) (Mn – pas de dl supérieure) |
61 | 693 | ActLabs ICP-MS 59 éléments (vers 2005) (Au dl = 2 ppb) |
62 | 713 | Analyse de 7 éléments (Cu, Pb, Zn, Mo, Ni, Mn, Ag) par AAS suivant une digestion d’eau régale |
63 | 715 | CGC spectroscopie d'absorption atomique: 4 éléments: Zn, Ag, Mn, Li |
64 | 716 | CGC spectroscopie d'absorption atomique à vapeur froide: Hg |
65 | 717 | CGC: l’uranium par fluorimétrie |
66 | 755 | Cantech (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo (dl 1ppm), V (dl 5 ppm); oxyde nitreux-acétylène) |
Mots-clés
Eau régale (s.l.)
Définition de mot-cléf
Au sens strict, l’eau régale est un mélange de 3 parties de HCl et de 1 partie de HNO3. Cependant, d’une façon générale, ce peut être différents mélanges de HCl et HNO3. Les mélanges ont un grand pouvoir oxydant grâce à la formation de chlorure de nitrosyle et de chlore.
HNO3 + HCl → NOCl + 2H2O + 2(Cl)
NOCl → NO + (Cl)
Classification hiérarchique
Décomposition >> Dissolution aqueuse >> Acide >> Acide modéré >> Eau régale (s.l.)
Sous-catégories
Eau régale (s.s.) | Lefort | Eau régale (Acme/BVM) | Eau régale (RNG) | Eau régale (NASGLP)
Catégorie: Techniques de décomposition
Les différents types de décompositions analytiques ont été classés hiérarchiquement.Exemples : les mots-clés tels que « fusion », « acide ».On les retrouve ces mots dans le tableau « Analytical_Decompositions_SHARED » de la base de données.
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 9 | Chemex / DST 2 micron (1) |
2 | 33 | Chemex / DST 2 micron (6) |
3 | 34 | Chemex / DST 63 micron (2) |
4 | 61 | Chemex ICP-AES (Hg ppm) |
5 | 63 | Chemex ICP ? (1999-2000) |
6 | 64 | Chemex ICP ? (2001) |
7 | 67 | Chemex ICP-AES (Hg ppb) |
8 | 69 | Bondar Clegg Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, U_fl |
9 | 70 | Bondar Clegg Cu, Pb, Zn, U_fl |
10 | 78 | Chemex Au-AFS, As-AAS, Pt, Pd |
11 | 93 | Chemex ICP-AES (Hg ppb) (31 éléments) |
12 | 94 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) |
13 | 95 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) |
14 | 96 | Chemex ICP-AES + Hg CV-AAS |
15 | 98 | Bondar Clegg ICP-AES (38 éléments) + Hg CV-AAS |
16 | 99 | Bondar Clegg ICP-AES (31 éléments) + Hg CV-AAS |
17 | 104 | CGO / MRD123 méthodes diverses |
18 | 132 | Barringer (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), FLUOR (U), COL (As) |
19 | 134 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+ Mo), CVAAS (Hg), COL(As), LOI (description vague) |
20 | 137 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo), COL (W, dl=2 ppm) |
21 | 142 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo+Ba), COL (W, dl=4 ppm) (vague) |
22 | 146 | Chemex (sédiment lacustre) CVAAS (Hg) |
23 | 147 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL (As), ISE (F), LOI |
24 | 150 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL (As), LOI (description détaillée) |
25 | 152 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg) |
26 | 158 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo+Ba), CVAAS (Hg), COL (W) |
27 | 274 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W dl=2 ppm) |
28 | 275 | ActLabs Ultratrace 2 – eau régale (2010) (S dl = 0.001 %) |
29 | 284 | Chemex ICP-AES (Hg 1 ppm) (32 éléments) |
30 | 294 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG 1983 échantillons) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
31 | 296 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #1) |
32 | 309 | Bondar Clegg (RNG C.-B. sédiment de ruisseau) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
33 | 310 | Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988) |
34 | 311 | Barringer Magenta (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1989) |
35 | 314 | ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #5) |
36 | 316 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+Cd,Mo,V,Sn), CV (Hg), LOI, F, Bi, Se |
37 | 320 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2004) (Au dl = 0.2 ppb) |
38 | 321 | ActLabs ICP-MS Ultratrace – eau régale (2006) (Au dl = 0.5 ppb) |
39 | 322 | ActLabs eau régale ICP-ES (2003) |
40 | 328 | ActLabs eau régale ICP-MS (59 éléments, 2004) |
41 | 334 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), COL (As), LOI (description détaillée) |
42 | 343 | Bondar Clegg AAS (7 éléments), plus As par colorimétrie |
43 | 344 | CGC Géochimie de ressource-l’analyse des sédiments de lac, Opération Ours-Esclaves |
44 | 364 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo+As), LOI |
45 | 365 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo+V+As), LOI |
46 | 366 | Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo+As), ISE (F), LOI |
47 | 369 | Chemex (URP sédiment lacustre et de ruisseau) AAS (8+Mo), COL (W, dl=4 ppm) |
48 | 370 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+Mo), COL (W) |
49 | 374 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo), CVAAS (Hg), COL (W, dl=4 ppm) |
50 | 378 | Chemex (URP sédiment de ruisseau) AAS (8+As+Mo+Sb), CVAAS (Hg), COL (W) |
51 | 386 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U |
52 | 387 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG, échantillons de 1982) AAS (8+4), CVAAS (Hg), LOI500, U, ISE (F) |
53 | 390 | Chemex (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+3), vapeur froide (Hg), COL (W), NADNC(U) |
54 | 391 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
55 | 393 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI500, NADNC (U) |
56 | 394 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, NADNC (U) |
57 | 396 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), NADNC (U) |
58 | 398 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, N.-B., 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
59 | 400 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd+As+Mo+V+Sb), CVAAS (Hg), LOI500, ISE (F), NADNC(U) |
60 | 401 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI500, NADNC(U) |
61 | 403 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), U |
62 | 405 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG, BC, 1985) AAS (8+7), CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
63 | 406 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7, CVAAS (Hg), COL (W), LOI500, ISE (F), U |
64 | 409 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (Cd+As+Sn+Sb+Mo+V), CVAAS (Hg), LOI, ISE (F), U |
65 | 412 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
66 | 413 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10) |
67 | 415 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, U(5**10) |
68 | 416 | Chemex (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
69 | 417 | Chemex (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), LOI, NADNC (U-5**10) |
70 | 419 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10, He détecteur, 20s, d.l.=0.5) |
71 | 421 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS 8+6+Ba (HCLO4 seulement)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
72 | 422 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), Ba (HClO4 seulement), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
73 | 423 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
74 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
75 | 427 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI à 500°C, F, U |
76 | 429 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI à 500°C, F, U - 10**12 flux |
77 | 430 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), LOI, W, F, U |
78 | 432 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
79 | 435 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
80 | 439 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U |
81 | 440 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3+(Mo+V: 2.5 ml concentration)), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
82 | 446 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
83 | 447 | Barringer (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F, Sn |
84 | 449 | Barringer (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
85 | 451 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg - d.l.=5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
86 | 452 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
87 | 453 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=2 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
88 | 455 | ActLabs (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-ES - HMC (8 éléments) |
89 | 456 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV(Hg), LOI, F |
90 | 457 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (Bi, Se; sans flamme) |
91 | 459 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg), LOI |
92 | 460 | Cantech (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
93 | 461 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l. 5 ppb), LOI, F [PAS UTILISÉ] |
94 | 467 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3), CV (Hg), LOI, F |
95 | 468 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, NU, 1995) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
96 | 469 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l.= 5 ppb), LOI, F |
97 | 470 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+4), CV (Hg – d.l.=5 ppb), LOI, F |
98 | 496 | Cantech (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8 + Cd, Mo (dl=1 ppm), V, Sn), CV (Hg), LOI, F |
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