ALS offre les niveaux de détection les plus bas disponibles dans le secteur grâce à notre super-trace par aqua regia et à nos digestions par quatre acides. Ces méthodes sont idéales pour les échantillons de sol et de sédiments où des valeurs de fond bien caractérisées amélioreront l’identification des anomalies. Les niveaux de détection des super-traces peuvent également être utiles dans les échantillons de forage régionaux où des changements subtils dans la géochimie peuvent fournir des informations utilisées pour les modèles de débit de fluide à grande échelle et d’autres interprétations.
ALS permet d’obtenir des niveaux de détection des super traces en combinant les déterminations ICP-AES et ICP-MS sur le même échantillon. Les deux ensembles de données sont combinés pour fournir une détection et des plages optimales pour plus de 50 éléments.
ALS offre à la fois une norme et une variation d’une digestion à l’aqua regia à partir d’un échantillon de 0,5 g. La méthode ME-MS41L™ utilise le mélange d’acide aqua regia typique d’acides nitriques et chlorhydriques selon un rapport de 1/3. Une option plus faible utilisant un rapport 1/1 d’acides nitriques et chlorhydriques est également une option avec la méthode ME-MS41W™. Les deux méthodes utilisent des températures relativement basses pour la digestion afin de maintenir des substances volatiles telles que le mercure dans l’échantillon. L’or rapporté par ces méthodes est généralement considéré comme semi-quantitatif, car le poids de l’échantillon est trop faible pour être représentatif.
CODE | ANALYSES ET PLAGES (ppm) | |
---|---|---|
ME-MS41L™* échantillon de 0,5 g | ||
Argent | 0,001 à 100 | |
Aluminium | 0,01 % à 25 % | |
Arsenic | 0,01 à 10 000 | |
Or | 0,0002 à 25 | |
Bore | 10 à 10 000 | |
Baryum | 0,5 à 10 000 | |
Béryllium | 0,01 à 1000 | |
Bismuth | 0,0005 à 10 000 | |
Calcium | 0,01 % à 25 % | |
Cadmium | 0,001 à 1 000 | |
Cérium | 0,003 à 500 | |
Cobalt | 0,001 à 10 000 | |
Chrome | 0,01 à 10 000 | |
Césium | 0,005 à 500 | |
Cuivre | 0,01 à 10 000 | |
Fer | 0,001 % à 50 % | |
Gallium | 0,004 à 10 000 | |
Germanium | 0,005 à 500 | |
Fluorure d’hydrogène | 0,002 à 500 | |
Mercure | 0,004 à 10 000 | |
Indium | 0,005 à 500 | |
Potassium | 0,01 % à 10 % | |
Lanthane | 0,002 à 10 000 | |
Lithium | 0,1 à 10 000 | |
Magnésium | 0,01 % à 25 % | |
Manganèse | 0,1 à 50 000 | |
Molybdène | 0,01 à 10 000 | |
Sodium | 0,001 % à 10 % | |
Niobium | 0,002 à 500 | |
Nickel | 0,04 à 10 000 | |
Phosphore | 0,001 % à 1 % | |
Plomb | 0,005 à 10 000 | |
Palladium | 0,001 à 25 | |
Platine | 0,002 à 25 | |
Rubidium | 0,005 à 10 000 | |
Rhénium | 0,0002 à 50 | |
Soufre | 0,01 % à 10 % | |
Antimoine | 0,005 à 10 000 | |
Scandium | 0,005 à 10 000 | |
Sélénium | 0,003 à 1 000 | |
Étain | 0,01 à 500 | |
Strontium | 0,01 à 10 000 | |
Tantale | 0,005 à 500 | |
Tellure | 0,003 à 500 | |
Thorium | 0,002 à 10 000 | |
Titane | 0,001 % à 10 % | |
Thallium | 0,001 à 10 000 | |
Uranium | 0,005 à 10 000 | |
Vanadium | 0,1 à 10 000 | |
Tungstène | 0,001 à 10 000 | |
Yttrium | 0,003 à 500 | |
Zinc | 0,1 à 10 000 | |
Zirconium | 0,01 à 500 |
*Les déterminations d’or par cette méthode sont semi-quantitatives en raison du faible poids de l’échantillon utilisé. Une digestion faible par aqua regia (rapport 1:1 HCl :HNO3) est également disponible, utilisez le code ME-MS41W™. Pour l’or avec des multi-éléments utilisant une charge de 25 g ou 50 g, veuillez utiliser AuME-ST43™ ou AuME-ST44™.
Les éléments de terres rares (REE) et les concentrations isotopiques de plomb ajoutent de nouvelles dimensions aux données de super trace. Les REE peuvent toujours être des éléments précurseurs utiles malgré le fait de ne refléter que le composant labile (aqua regia extractible), tandis que les signatures isotopiques du plomb peuvent être utilisées dans l’empreinte digitale et l’historique du liquide hydrothermique.
Plusieurs méthodes peuvent être ajoutées à la méthode ME-MS41L™ ou ME-MS41W™ pour fournir des isotopes du plomb et/ou des concentrations d’éléments de terres rares : MS41L-PbIS™ et MS14L-REE™ (ou variation du tungstène). Ces analyses peuvent ajouter de nouvelles dimensions aux données de super trace.
CODE | ANALYSES ET PLAGES (ppm) | |
---|---|---|
MS41L-REE™ | ||
Dysprosium | 0,002 à 1000 | |
Erbium | 0,002 à 1000 | |
Europium | 0,002 à 1000 | |
Gadolinium | 0,002 à 1000 | |
Holmium | 0,001 à 1 000 | |
Lutécium | 0,001 à 1 000 | |
Néodyme | 0,002 à 1000 | |
Praséodyme | 0,002 à 1000 | |
Samarium | 0,002 à 1000 | |
Terbium | 0,001 à 1 000 | |
Thulium | 0,001 à 1 000 | |
Ytterbium | 0,002 à 1000 | |
MS41L-PbIS™ | ||
Plomb 204 | 0,005 à 10 000 | |
Plomb 208 | 0,005 à 10 000 | |
Plomb 206 | 0,005 à 10 000 | |
Plomb 207 | 0,005 à 10 000 |
Lorsque vous décidez d’un ensemble multi-éléments, le choix est souvent entre une digestion par quatre acides ou par aqua regia. Chaque méthode a ses avantages et ses utilisations idéales qui doivent être prises en compte contre les inconvénients. En général, l’aqua regia est une digestion partielle, par conséquent les analyses ne représentent que la partie de l’échantillon extrait, les quatre acides digèrent une plus grande partie de l’échantillon, produisant une analyse « quasi totale » pour de nombreux types de minéraux et analytes.
Les digestions Aqua regia utilisant des aliquotes d’échantillon de 25 g ou 50 g permettent de rapporter l’or quantitativement.
PLUS D’INFORMATIONSPour l’analyse de projets plus avancés, des niveaux de détection supérieurs aux méthodes de super trace peuvent être applicables.
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