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Isotope Dilution
MC-ICP-MS Rare Earth Element Analysis of Geochemical Reference
Materials NIST SRM 610, NIST SRM 612, NIST SRM 614, BHVO-2G,
BHVO-2, BCR-2G, JB-2, WS-E, W-2, AGV-1 and
AGV-2
Adam J.R. Kent (1,
3)*, Benjamin Jacobsen (1, 4), David W. Peate (1, 5),
Tod E. Waight (1, 6) and Joel A. Baker (1, 2)
(1) Danish Lithosphere
Centre, Øster Voldgade 10, Copenhagen 1350-K, Denmark
(2) School of Earth Sciences, Victoria University of Wellington,
P.O. Box 600, Wellington, New Zealand
(3) Present address: Department of Geosciences, 104 Wilkinson
Hall, Oregon State University, Corvallis, OR 97330, USA
(4) Present address: Department of Geology, University of California
at Davis, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, USA
(5) Present address: Department of Geoscience, University of
Iowa, Iowa City, IA 52242, USA
(6) Present address: Geological Institute, University of Copenhagen,
Øster Voldgade 10, 1350 Copenhagen K, Denmark
*Corresponding author. e-mail: adam.kent@geo.oregonstate.edu
Abstract
We present data for the concentrations of eleven rare earth elements
(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Lu) in eleven international
geochemical reference materials obtained by isotope dilution
multi-collector inductively coupled plasma-mass spectrometry
(MC-ICP-MS). We have analysed both rock powders and synthetic
silicate glasses, and the latter provide precise data to support
the use of these as reference materials for in situ trace
element determination techniques. Our data also provide precise
measurements of the abundance of mono-isotopic Pr in both glasses
and powders, which allows more accurate constraints on the anomalous
redox-related behaviour of Ce during geochemical processes. All
materials were analysed in replicate providing data that typically
reproduce to better than one percent. Sm/Nd ratios in all these
materials also reproduce to better than 0.2% and are accurate
to < 0.2% and can thus be used as calibrants for Sm-Nd geochronology.
Our analyses agree well with existing data on these reference
materials. In particular, for NIST SRM 610, USGS BHVO-2, AGV-1
and AGV-2, our measured REE abundances are typically within <
2% (and mostly << 1%) of REE concentrations previously
determined by isotope dilution analysis and thermal ionisation
mass spectrometry, consistent with the higher degree of precision
and accuracy obtained from isotope dilution techniques. Close
agreement of results between basaltic glass reference materials
USGS BHVO-2G and BCR-2G and the BHVO-2 and BCR-2 powders from
which they were created suggests that little fractionation, concentration
or dilution of REE contents occurred during glass manufacture.
Keywords: NIST SRM 610, NIST SRM 612,
NIST SRM 614, BCR-2G, BVHO-2G, BHVO-2, JB-2, WS-E, W-2, AGV-1,
AGV-2, rare earth elements, isotope dilution, reference materials,
MC-ICP-MS
Résumé
Nous présentons les données de concentration de
onze Terres Rares (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Lu)
dans onze matériaux géochimiques de référence
internationale obtenues par dilution isotopique et analyse par
spectrométrie à source à plasma induit et
multicollection (MC-ICP-MS). Nous avons analysé ces échantillons
à la fois sous forme de poudres de roches et de verres
silicatés synthétiques et la précision obtenue
sur ces derniers montre qu'ils peuvent être utilisés
comme matériaux de référence dans les techniques
d'analyse in situ d'éléments en trace. Nos
résultats fournissent des données précises
sur l'abondance de l'élément mono isotopique Pr
à la fois dans les verres et les poudres, ce qui apporte
des contraintes plus précises concernant le comportement
anomalique, relié aux conditions redox, du Ce durant les
processus géochimiques. Tous les matériaux ont
été analysés en double, avec une reproductibilité
meilleure qu'un pour cent. Les rapports Sm/Nd dans tous ces matériaux
ont aussi une reproductibilité meilleure que 0.2% et une
justesse meilleure que 0.2% et peuvent donc être utilisés
comme calibrants en géochronologie du Sm-Nd. Nos analyses
sont en très bon accord avec les données existantes
sur ces matériaux standard de référence.
En particulier les concentrations que nous avons mesurées
pour NIST SRM 610, USGS BHVO-2, AGV-1 et AGV-2, sont à
moins de 2% et en général moins de 1% des concentrations
déterminées précédemment par dilution
isotopique et spectrométrie de masses à thermo-ionisation;
ceci confirme le haut niveau de précision et de justesse
fourni par les techniques de dilution isotopique. L'excellent
agrément entre les verres basaltiques USGS de référence
BHVO-2G et BCR-2G et les poudres BHVO-2 et BCR-2 à partir
desquelles ils ont été fabriqués suggère
que très peu de problèmes de fractionnement, concentration
ou dilution des terres rares se produisent durant leur fabrication.
Mots-clés : NIST SRM 610, NIST SRM
612, NIST SRM 614, BCR-2G, BVHO-2G, BHVO-2, JB-2, WS-E, W-2,
AGV-1, AGV-2, terres rares, dilution isotopique, matériaux
de reference, MC-ICP-MS.
Received 07 Mar 03 - Accepted 17 Feb 04
Geostandards and Geoanalytical
Research
Vol. 28 No. 3 pp. 417-429 (2004)
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