IAEA-NO3, Nitrato de Potássio, IAEA 标样
Nome |
Descrição |
Quantidade |
Valor Delta do Analito |
||||||
2H e 18O em amostras de água | |||||||||
VSMOW |
Água do oceano média padrão de Viena |
5ml × 4 |
2H = 0 ‰ 18O = 0 ‰ |
||||||
VSMOW |
Água do oceano média padrão de Viena |
5 ml |
2H = 0 ‰ 18O = 0 ‰ |
||||||
O SLAP2 |
Água Standard Light Antártica Precipitação 2 |
20 ml |
2H = -427,5 ‰ 18O = -55,5 ‰ |
||||||
GISP |
Água Groenlândia Foca de gelo Precipitação |
20 ml |
2H = -189,5‰ 18O = -24,76‰ |
||||||
AIEA-604 |
Água Enriquecida |
5g |
2H=799,9‰ 18O=-5,86‰ 17O=-3,2‰ |
||||||
AIEA-605 |
Água Enriquecida |
5g |
2H=5997,9‰ 18O=-3,02‰ 17O=-2,1‰ |
||||||
AIEA-606 |
Água Enriquecida |
5g |
2H=15993,6‰ 18O=2,43‰ 17O=-0,1‰ |
||||||
AIEA-607 |
Água Enriquecida |
5g |
2H=802,4‰ 18O=99,02‰ 17O=3,6‰ |
||||||
AIEA-608 |
Água Enriquecida |
5g |
2H=6014,3‰ 18O=736,4‰ 17O=45,7‰ |
||||||
AIEA-609 |
Água Enriquecida |
5g |
2H=16036,4‰ 18O=1963,7‰ 17O=126,6‰ |
||||||
USGS45 |
Água Potável do Aquifer Biscayne |
16×4ml |
2H = -10,3 ‰ 18O = -2,238 ‰ |
||||||
USGS45 |
Água Potável do Aquifer Biscayne |
144×4ml |
2H = -10,3 ‰ 18O = -2,238 ‰ |
||||||
USGS45 |
Água Potável do Aquifer Biscayne por ampola |
144 × 5ml |
2H = -10,3 ‰ 18O = -2,238 ‰ |
||||||
USGS46 |
Água do núcleo de gelo por ampola |
144×4ml |
2H = -235,8 ‰ 18O = -29,80 ‰ |
||||||
USGS46 |
Água do núcleo de gelo por ampola |
144 × 5ml |
2H = -235,8 ‰ 18O = -29,80 ‰ |
||||||
USGS47 |
Água potável Lake Louise por ampola |
16 × 5ml |
2H = -150,2 ‰ 18O = -19,80 ‰ |
||||||
USGS47 |
Água potável Lake Louise por ampola |
144 × 5ml |
2H = -150,2 ‰ 18O = -19,80 ‰ |
||||||
USGS48 |
Porto Rico Precipitação por ampola |
16 × 5ml |
2H = -2,0 ‰ 18O = -2,224 ‰ |
||||||
USGS48 |
Porto Rico Precipitação por ampola |
144 × 5ml |
2H = -2,0 ‰ 18O = -2,224 ‰ |
||||||
USGS49 |
Água do núcleo de gelo da Antártida por ampola |
16 × 5ml |
2H = -394,7 ‰ 18O = -50,55 ‰ |
||||||
USGS49 |
Água do núcleo de gelo da Antártida por ampola |
144 × 5ml |
2H = -394,7 ‰ 18O = -50,55 ‰ |
||||||
USGS50 |
Lago Kyoga Água por ampola |
16 × 5ml |
2H = +32,8 ‰ 18O = +4,95 ‰ |
||||||
USGS50 |
Lago Kyoga Água por ampola |
144 × 5ml |
2H = +32,8 ‰ 18O = +4,95 ‰ |
||||||
USGS53 |
Lago Shala Água destilada por ampola |
32 × 5ml |
2H = +40,2 ‰ 18O = +5,47 ‰ |
||||||
GFLES-1 |
água enriquecida em 2H |
5 ml |
2H = +80,1 ‰ 18O = -6,25 ‰ 17O = -3,3 ‰ |
||||||
GFLES-2 |
água enriquecida em 2H |
5 ml |
2H = +159,9 ‰ 18O = -6,21 ‰ 17O = -3,3 ‰ |
||||||
GFLES-3 |
água enriquecida em 2H |
5 ml |
2H = +280,2 ‰ 18O = -6,14 ‰ 17O = -3,3 ‰ |
||||||
GFLES-4 |
água enriquecida em 2H |
5 ml |
2H = +399,8 ‰ 18O = -6,08 ‰ 17O = -3,3 ‰ |
||||||
CBS |
Caribou casco padrão |
0,5 g |
2H = -197,0 ‰ 18O = +3,8 ‰ |
||||||
KHS |
Kudu Horn padrão |
0,5 g |
2H = -54,1 ‰ 18O = +20,3 ‰ |
||||||
USGS57 |
biotita |
0,5 g |
2H = -91 ‰ |
||||||
USGS58 |
moscovita |
0,5 g |
2H = -28 ‰ |
||||||
IAEA-NO3, Nitrato de Potássio, IAEA 标样
Materiais conhecidos2H,13C,15N e18Composição isotópica | |||||||||
NBS22a |
óleo |
1ml |
13C = -29,72 ‰ VPDB 2H = -120 ‰ VSMOW |
||||||
USGS78 |
óleo de vácuo,2H-enriquecido |
1ml |
2H = +397,0 ‰ 13C = -29,72 ‰ |
||||||
NBS28 |
Areia Quarzo |
0,4 g |
18O = 9,6 ‰ VSMOW1 30Si = 0 ‰ |
||||||
USGS24 |
grafite |
0,8 g |
13C=-16,049‰VPDB |
||||||
USGS40 |
Ácido L-glutâmico |
1 gr |
13C = -26,389‰VPDB 15N = -4,5‰ar N2 |
||||||
O USGS41A |
Ácido L-glutâmico |
0,5 g |
13C=37,626‰VPDB 15N=47,6‰ar N2 |
||||||
USGS42 |
Pó de cabelo humano tibetano (< 100 malhas) |
0,5 g |
2H = -78,5 ‰ 18O = +8,56 ‰ 15N = +8,05 ‰ 13C = -21,09 ‰ 34S = +7,84 ‰ |
||||||
USGS43 |
Pó de cabelo humano indiano (< 60 malhas) |
0,5 g |
2H = -50,3 ‰ 18O = +14,11 ‰ 15N = +8,44 ‰ 13C = -21,28 ‰ 34S = +10,46 ‰ |
||||||
USGS54 |
Pó de madeira de pinho de lodgepole canadense |
0,5 g |
2H = -150,4 ‰ 18O = +17,79 ‰ 13C = -24,43 ‰ 15N = -2,42 ‰ |
||||||
USGS55 |
Pó de madeira de ziricote mexicano |
0,5 g |
2H = -28,2 ‰ 18O = +19,12 ‰ 13C = -27,13 ‰ 15N = -0,3 ‰ |
||||||
USGS56 |
Polvo de madeira de marfim vermelha sul-africana |
0,5 g |
2H = -44,0 ‰ 18O = +27,23 ‰ 13C = -24,34 ‰ 15N = +1,8 ‰ |
||||||
AIEA-600 |
Cafeína |
0,5 g |
13C=-27,771‰VPDB 15N=1‰ar N2 |
||||||
AIEA-601 |
ácido benzóico |
1 gr |
18O=23,3‰VSMOW1 |
||||||
AIEA-602 |
ácido benzóico |
1 gr |
18O=71,4‰VSMOW1 |
||||||
USGS61 |
cafeína |
0,5 g |
2H = +96,9 ‰ 13C = -35,05 ‰ 15N = -2,87 ‰ |
||||||
USGS62 |
cafeína |
0,5 g |
2H = -156,1 ‰ 13C = -14,79 ‰ 15N = +20,17 ‰ |
||||||
USGS63 |
cafeína |
0,5 g |
2H = +174,5 ‰ 13C = -1,17 ‰ 15N = +37,83 ‰ |
||||||
USGS67 |
n-hexadecano |
50 μL |
2H = -166,2 ‰ 13C = -34,50 ‰ |
||||||
USGS68 |
n-hexadecano |
50 μL |
2H = -10,2 ‰ 13C = -10,55 ‰ |
||||||
USGS69 |
n-hexadecano |
50 μL |
2H = +381,4 ‰ 13C = -0,57 ‰ |
||||||
USGS70 |
éster metílico do ácido icosanóico (C20 FAME) |
100 mg |
2H = -183,9 ‰ 13C = -30,53 ‰ |
||||||
USGS71 |
éster metílico do ácido icosanóico (C20 FAME) |
100 mg |
2H = -4,9 ‰ 13C = -10,5 ‰ |
||||||
USGS72 |
éster metílico do ácido icosanóico (C20 FAME) |
100 mg |
2H = +348,3 ‰ 13C = -1,54 ‰ |
||||||
USGS73 |
L-valina |
0,5 g |
13C = -24,03 ‰ 15N = -5,21 ‰ |
||||||
USGS74 |
L-valina |
100 mg |
13C = -9,30 ‰ 15N = +30,19 ‰ |
||||||
USGS75 |
L-valina |
100 mg |
13C = +0,49 ‰15N = +61,53 ‰ |
||||||
USGS76 |
methylheptadecanoate |
50 μL |
2H = -210,8 ‰ 13C = -31,36 ‰ |
||||||
USGS77 |
pó de polietileno |
1 gr |
2H = -75,9 ‰ 13C = -30,71 ‰ |
||||||
AIEA-CH-3 |
Celulose |
0,5 g |
13C=-24,724‰VPDB |
||||||
AIEA-CH-6 |
Sacarose |
1 gr |
13C=-10,449‰VPDB |
||||||
AIEA-CH-7 |
polietileno |
3,5 g |
13C = -32,151 ‰ VPDB 2H = -100,3 ‰ VSMOW |
||||||
AIEA-303 |
13C Bicarbonato de sódio rotulado |
2 * 3 ml |
13C (Amp. A) = 93,3‰VPDB1 13C (Amp. B) = 466‰VPDB |
||||||
BCR-656 |
96% de etanol |
25 ml |
(D / H) I = 102,84 ± 0,20 ppm (D / H) II = 132,07 ± 0,30 ppm 13CVPDB = -26,91 ± 0,07‰ |
||||||
BCR-657 |
Açúcar |
1 gr |
13CVPDB = -10,76 ± 0,04 ‰ |
||||||
BCR-660 |
Etanol na água |
450 ml |
(D / H) I = 102,90 ± 0,16 ppm (D / H) II = 131,95 ± 0,23 ppm 13CVPDB = -26,72 ± 0,09‰ (D / H) w = 148,68 ± 0,14 |
||||||
Materiais conhecidos13C,18O e7Composição isotópica de Li | |||||||||
NBS18 |
Calcita |
0,4 g |
13C = -5,014‰ VPDB 18O = -23,2‰ VPDB |
||||||
AIEA-603 |
Calcita NBS19 |
0,5 g |
13C = + 2,46 ‰ 18O = -2,37 ‰ |
||||||
LSVEC |
carbonato de lítio |
0,4 g |
13C = -46,6‰ 6Li / 7Li = 0,082156Li / 7Li |
||||||
AIEA-CO-8 |
Calcita |
0,5 g |
13C = -5,764‰ VPDB 18O = -22,7‰ VPDB |
||||||
RM8562 (em inglês) |
CO2 gás |
2x400 µmol |
13C = -3,72‰ VPDB 18O = -8,43‰ VPDB |
||||||
RM8563 (em inglês) |
CO2 gás |
2x400 µmol |
13C = -41,59‰ VPDB 18O = -23,61‰ VPDB |
||||||
RM8564 (em inglês) |
CO2 gás |
2x400 µmol |
13C = -10,45 ‰ VPDB 18O = 0,06 ‰ VPDB |
||||||
USGS51 |
Óxido nitroso em tubo de vidro de 6 mm |
200 μmol |
15N = +1,32 ‰ 18O = +41,23 ‰ |
||||||
USGS52 |
Óxido nitroso em tubo de vidro de 6 mm |
200 μmol |
15N = +0,44 ‰ 18O = +40,64 ‰ |
||||||
Materiais conhecidos15N/14Composição isotópica N | |||||||||
AIEA-N-1 |
sulfato de amônio |
0,4 g |
15N=0,4‰ar N2 |
||||||
AIEA-N-2 |
sulfato de amônio |
0,4 g |
15N=20,3‰ar N2 |
||||||
AIEA-Nº-3 |
Nitrato de Potássio |
0,5 g |
15N = 4,7‰ar N2 18O = 25,6‰VSMOW |
||||||
USGS32 |
Nitrato de Potássio |
0,8 g |
15N=180‰air N2 18O=25,7‰VSMOW |
||||||
USGS34 |
Nitrato de Potássio |
0,8 g |
15N = -1,8‰ar N2 18O = -27,9‰VSMOW |
||||||
USGS35 |
Nitrato de sódio |
0,5 g |
15N = 2,7‰ar N2 18O = 57,5‰VSMOW |
||||||
USGS25 |
sulfato de amônio |
0,5 g |
15N=-30,4‰ar N2 |
||||||
USGS26 |
sulfato de amônio |
0,5 g |
15N=53,7‰ar N2 |
||||||
NSVEC |
Nitrogênio Gas-N2 |
7 ml |
15N = -2,8‰ |
||||||
AIEA-305 |
15N marcado sulfato de amônio |
2 * 0,1 g |
15N (frasco para injetáveis A) = 39,8‰air N2 15N (frasco para injetáveis B) = 375,3‰air N2 |
||||||
AIEA-310 |
15N uréia rotulada |
2 * 0,1 g |
15N (frasco para injetáveis A) = 47,2‰air N2 15N (frasco para injetáveis B) = 244,6‰air N2 |
||||||
AIEA-311 |
Sulfato de amônio N-marcado |
0,1 g |
15N=2,05% atômico |
||||||
USGS64 |
glicina |
0,5 g |
13C = -40,81 ‰ 15N = +1,76 ‰ |
||||||
USGS65 |
glicina |
0,5 g |
13C = -20,29 ‰ 15N = +20,68 ‰ |
||||||
USGS66 |
glicina |
0,5 g |
13C = -0,67 ‰ 15N = +40,83 ‰ |
||||||
USGS73 |
L-valina |
0,5 g |
13C = -24,03 ‰ 15N = -5,21 ‰ |
||||||
USGS74 |
L-valina |
100 mg |
13C = -9,30 ‰ 15N = +30,19 ‰ |
||||||
USGS75 |
L-valina |
100 mg |
13C = +0,49 ‰ 15N = +61,53 ‰ |
||||||
USGS51 |
Óxido nitroso em tubo de vidro de 6 mm |
~ 200 μmol |
15N = +1,32 ‰18O = +41,23 ‰ |
||||||
USGS52 |
Óxido nitroso em tubo de vidro de 6 mm |
~ 200 μmol |
15N = +0,44 ‰18O = +40,64 ‰ |
||||||
Materiais conhecidos34S/32Composição isotópica S | |||||||||
AIEA-S-1 |
sulfeto prata |
0,5 g |
34S = -0,30 #‰VCDT |
||||||
AIEA-S-2 |
sulfeto prata |
0,5 g |
34S=22,7‰VCDT |
||||||
AIEA-S-3 |
sulfeto prata |
0,5 g |
34S=-32,3‰VCDT |
||||||
AIEA-S-4 |
Enxofre |
0,5 g |
34S=16,9‰VCDT |
||||||
AIEA-SO-5 |
sulfato de bário |
0,5 g |
34S=0,5‰VCDT |
||||||
AIEA-SO-6 |
sulfato de bário |
0,5 g |
34S=-34,1‰VCDT |
||||||
NBS-123 |
esfalerita |
1,5 g |
34S=17,09‰VCDT |
||||||
NBS-127 |
sulfato de bário |
0,5 g |
18O = 9,3 ‰VSMOW 34S = + 20,3 # ‰VCDT |
||||||
Materiais conhecidos11B/10Composição isotópica B | |||||||||
AIEA-B-1 |
Água do mar |
50 ml |
11B=38,6‰NBS 951 |
||||||
AIEA-B-2 |
Água subterrânea |
50 ml |
11B=13,8‰NBS 951 |
||||||
AIEA-B-3 |
Água subterrânea |
50 ml |
11B = -21,4‰NBS 951 |
||||||
AIEA-B-4 |
Turmalina |
1 gr |
11B = -8,7‰NBS 951 |
||||||
AIEA-B-5 |
Basalto |
30g |
11B = -3,8‰NBS 951 |
||||||
AIEA-B-6 |
Obsidiano |
30g |
11B = -1,8‰NBS 951 |
||||||
AIEA-B-7 |
pedra calcária |
30g |
11B=9,7‰SRM 951 |
||||||
AIEA-B-8 |
argila |
30g |
11B = -5,1‰NBS 951 |
||||||
Materiais conhecidos37Cl /35Composição isotópica do Cl | |||||||||
ISL-354 |
Cloreto de sódio |
2g |
37Cl = -0,39 #‰ 37Cl / 35Cl = 0,3196437Cl / 35Cl |
||||||
USGS37 |
perclorato de potássio |
1 gr |
37Cl = +0,90 ‰18O = -17,00 ‰17O = -8,96 ‰ |
||||||
USGS38 |
perclorato de potássio |
1 gr |
37Cl = -87,90 ‰18O = +52,50 ‰17O = +102,40 ‰ |
||||||
USGS39 |
perclorato de potássio |
1 gr |
37Cl = +0,05 ‰18O = +122,34 ‰17O = +62,61 ‰ |
||||||
Água em tubo de prata | |||||||||
NBS 22 |
0,15 uL óleo em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -116,9 ‰ 13C = -30,03 ‰ |
||||||
NBS 22 |
0,25 uL óleo em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -116,9 ‰ 13C = -30,03 ‰ |
||||||
NBS 22a-0,15 μL |
óleo em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -120,4 ‰ 13C = -29,72 ‰ |
||||||
NBS 22a-0,25 μL |
óleo em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -120,4 ‰ 13C = -29,72 ‰ |
||||||
USGS78-0,15 μL |
óleo em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = +397,0 ‰ 13C = -29,72 ‰ |
||||||
USGS78-0,25 μL |
óleo em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = +397,0 ‰ 13C = -29,72 ‰ |
||||||
VSMOW |
0,15 uL de água em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = 0 exatamente 18O = 0 exatamente |
||||||
VSMOW |
0,25 uL de água em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = 0 exatamente 18O = 0 exatamente |
||||||
O SLAP2 |
0,15 uL de água em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -427,5 ‰ 18O = -55,5 ‰ |
||||||
O SLAP2 |
0,25 uL de água em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -427,5 ‰ 18O = -55,5 ‰ |
||||||
GISP |
0,15 uL de água em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -190 ‰ 18O = -24,8 ‰ |
||||||
GISP |
0,25 uL de água em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -190 ‰ 18O = -24,8 ‰ |
||||||
UC03 |
0,15 uL de água em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = +68,5 ‰ 18O = +29,79 ‰ |
||||||
O UC03 |
0,25 uL de água em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = +68,5 ‰ 18O = +29,79 ‰ |
||||||
O UC04 |
0,15 uL de água em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = +113,6 ‰ 18O = +38,95 ‰ |
||||||
O UC04 |
0,25 uL de água em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = +113,6 ‰ 18O = +38,95 ‰ |
||||||
USGS46 |
0,15 uL Água do núcleo de gelo em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -235,8 ‰ 18O = -29,80 ‰ |
||||||
USGS46 |
0,25 uL Água do núcleo de gelo em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -235,8 ‰ 18O = -29,80 ‰ |
||||||
USGS47 |
0,15 uL Água Potável Lake Louise em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -150,2 ‰ 18O = -19,80 ‰ |
||||||
USGS47 |
0,25 uL Água Potável Lake Louise em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -150,2 ‰ 18O = -19,80 ‰ |
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USGS48 |
0.15 uL Porto Rico Precipitação em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -2,0 ‰ 18O = -2,224 ‰ |
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USGS48 |
0.25 uL Porto Rico Precipitação em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -2,0 ‰ 18O = -2,224 ‰ |
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USGS49-0,15 μL |
Água do núcleo de gelo da Antártida em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -394,7 ‰ 18O = -50,55 ‰ |
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USGS49-0,25 μL |
Água do núcleo de gelo da Antártida em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -394,7 ‰ 18O = -50,55 ‰ |
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USGS50-0,15 μL |
Lago Kyoga Água em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = +32,8 ‰ 18O = +4,95 ‰ |
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USGS50-0,25 μL |
Lago Kyoga Água em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = +32,8 ‰ 18O = +4,95 ‰ |
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USGS53-0,15 μL |
Lago Shala Água destilada em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = +40,2 ‰ 18O = +5,47 ‰ |
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USGS53-0,25 μL |
Lago Shala Água destilada em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = +40,2 ‰ 18O = +5,47 ‰ |
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W-62001-0,15 uL |
Água RSIL DI em tubo de prata |
0,15 μL × 50 |
2H = -41,1 ‰ 18O = -6,25 ‰ |
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W-62001-0,25 uL |
Água RSIL DI em tubo de prata |
0,25 μL × 50 |
2H = -41,1 ‰ 18O = -6,25 ‰ |