Il n’existe pas de méthode géochimique unique capable de fournir des concentrations de tous les éléments dans une roche. La méthode optimale d’analyse d’un élément doit tenir compte des minéraux hébergeant l’élément. Par ex. : minéraux couramment résistants, comme le Zr dans le zircon. D’autres considérations sont les éléments qui peuvent être perdus de la solution pendant la digestion ou ajoutés à partir d’un flux dans une fusion, ainsi que les forces et les limites des instruments utilisés pour la mesure. Après des décennies d’expérience, ALS a développé des ensembles avec des combinaisons des méthodes les mieux adaptées qui peuvent être utilisées pour fournir une suite étendue d’éléments pour les investigations lithologiques d’échantillons géochimiques.
ALS combine plusieurs méthodes en un seul ensemble économique pour fournir des valeurs à une vaste gamme d’éléments. Ces ensembles combinent l’analyse de roches entières, les oligo-éléments par fusion, la digestion d’aqua regia pour les oligo-éléments volatils, le carbone et le soufre par analyse de combustion, et les métaux de base par digestion à quatre acides. Différentes options de limite de détection sont disponibles pour les métaux de base et les oligo-éléments volatils.
ALS propose plusieurs ensembles de méthodes pour les échantillons non minéralisés. Ces méthodes ont été combinées en fonction de nos connaissances sur les méthodes de digestion et d’analyse optimales pour chaque élément. D’autres méthodes peuvent être ajoutées aux emballages, telles que les méthodes de métaux précieux. S’il existe une autre combinaison de méthodes que vous préféreriez pour votre projet, ALS peut personnaliser un package pour répondre à vos besoins.
Analytes | CCP-PKG01 | CCP-PKG03 | CCP-PKG04 | CCP-PKG05 | CCCP-PKG06 |
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Éléments majeurs | ME-ICP06 | ME-XRF26 | ME-XRF13n | ME-ICP06 | ME-ICP06 |
C et S | ME-IR08 | ME-IR08 | ME-IR08 | ME-IR08 | ME-IR08 |
Éléments traces | ME-MS81Ð | ME-MS81Ð | ME-MS81Ð | ME-MS81Ð | ME-MS81Ð |
Éléments traces volatiles | ME-MS42™ | ME-MS42™ | ME-MS42™ | ME-MS42™ | ME-MS42™ |
Métaux de base | ME-4ACD81 | ME-4ACD81 | ME-4ACD81 | ME-MS61™ | ME-MS61L™ |
Méthode | Description |
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ME-ICP06 | Décomposition de fusion suivie d’une mesure ICP-AES |
ME-XRF26 | Décomposition de fusion suivie d’une mesure XRF |
ME-XRF13n | Décomposition par fusion de la bauxite suivie d’une mesure XRF normalisée à 100 % en fonction du poids sec |
ME-IR08 | Total C par C-IR07 et total S par S-IR08 |
ME-MS81Ð | Fusion de borate de lithium suivie d’une dissolution acide et d’une mesure ICP-AES |
ME-MS42™ | Digestion de l’Aqua regia suivie de la mesure ICP-MS |
ME-4ACD81 | Quatre digestions acides suivies de la mesure ICP-AES |
ME-MS61™ | Quatre digestions acides suivies de la mesure ICP-MS |
ME-MS61L™ | Quatre digestions acides suivies d’une mesure ICP-MS jusqu’à des niveaux de détection de super trace |
Oui. Vous pouvez ajouter des méthodes supplémentaires pour fournir des résultats pour d’autres éléments non signalés dans le cadre des ensembles de caractérisation complets, tels que les métaux précieux et les halogènes. Il est également possible de personnaliser votre propre package en combinant les méthodes adaptées à votre projet.
La minéralisation, en particulier les échantillons de sulfure élevé, exige des digestions spécialisées qui comprennent des agents oxydants. Ces agents oxydants décomposent les minéraux sulfurés afin de s’assurer que tous les éléments hébergés dans les sulfures font partie de l’analyse. Les sulfures peuvent également dégrader les creusets en platine utilisés pour les méthodes XRF de roche entière.
Si vous n’avez besoin que des éléments majeurs et/ou des éléments-traces pour vos échantillons, les méthodes issues de la section rocheuse entière peuvent être suffisantes.
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