Инструкции НСАМ (Научного совета по аналитическим методам)
270. № 316-Г. Гравиметрическое определение сульфат-ионов в природных водах и водных вытяжках из почв и грунтов.
271. № 291-Г. Инверсионный вольтамперометрический метод определения ртути в подземных водах.
272. № 321-Г. Инверсионный вольтамперометрический метод определения цинка, кадмия, свинца и меди в подземных водах.
273. № 274-Г. Ионометрическое определение калия в подземных водах. Инструкция.
274. № 295-Г. Ионометрическое определение нитрат-иона в подземных водах.
275. № 277-Г. Ионометрическое определение хлорид-иона в водах.
276. № 292-Г Определение железа, хрома, кобальта, меди, никеля, свинца, серебра, цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии в природных и загрязнённых водах.
277. № 276-Г. Определение массовой концентрации хлорид-иона в природных и сточных водах меркурометрическим методом.
278. № 293-Г. Определение нефтепродуктов в природных водах методом газовой хроматографии.
279. № 322-Г. Определение олова, ванадия, золота, кобальта, молибдена, никеля и свинца в подземных водах методом эмиссионной спектрометрии.
280. № 294-Г. Определение органического углерода в подземных водах методом фотохимического окисления.
281. № 317-Г. Спектрофотометрическое определение высоких содержаний хрома (VI) в подземных водах
282. № 297-Г. Спектрофотометрическое определение иона аммония в природных водах.
283. № 410–ЯФ. Многокомпонентный инструментальный нейтронно-активационный анализ почв и других объектов окружающей среды на токсические элементы.
Периодически издаваемая литература и основные Интернет-сайты
Геохимия.
Геоэкология. Инженерная экология. Гидрогеология. Геокриология.
Горный журнал.
Записки Всероссийского минералогического общества.
Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе.
Метеорология и гидрология.
Нефть и газ.
Почвоведение.
Сибирский экологический журнал.
Экология.
Экологический мониторинг. Состояние окружающей природной среды Томской области. – Ежегодный обзор Управления охраны окружающей среды и ОГУ «Облкомприрода» Администрации Томской области.
Информационный бюллетень ОГУП ТЦ “Томскгеомониторинг».
http://www.art.man.ac.uk/eia/eiac.htm - Центр экологической оценки Манчестерского университета (Великобритания).
http://www.ecoline.ru/mc - неправительственная организация «Эколайн» (г.Москва, Россия)
www.tgm.ru – ОГУП ТЦ «Томскгеомониторинг», г. Томск.
http://scanex.ss.msu.ru – НТЦ «СканЭКС» (материалы оперативного мониторинга: доступ, архивация и тематическая обработка космической информации).
http://smis.iki.rssi.ru – Институт космических исследований РАН, г.Москва (получает и доставляет данные со спутников NOAA через INTERNET и специальные WWW-серверы Авиалесоохраны).
http://www.spotimage.fr; www.spot.com – SPOT Image, Франция (цифровая космическая съемка с французского спутника SPOT).
http://www.spaceimaging.com; http://www.erimage.it – Space Imaging, США (космосъемки со спутников США «Landsat» и EURIMAGE).
ПРИЛОЖЕНИя
Приложение 1
Классификация техногенных воздействий на геологическую среду
(Трофимов и др., 1995)
Класс и подкласс воздействия
| Тип воздействия
| Вид воздействия
| Компоне-нты геоло-гической среды:*
ПГИВРД
| Потенциальные
Источники
воздействия
|
|
|
|
|
| Физическое воздействие
| Механическое воздействие
| Уплотнение
| Статическое (гравит.)
Виброуплотнение
Укатывание
Трамбование
Взрывоуплотнение
| ПГИ
ПГИ Д
ПГИ
ПГИ
ПГИ Д
| Здания, сооружения
Вибромеханизмы
Автотранспорт
Метрополитен
Вхзрывы
| Разуплотнение
| Статическая нагрузка
Динамическая нагрузка
| ГИ РД
ГИ РД
| Шахты, полости
Котлованы, взрывы
| Внутреннее разрушение
| Бурение
Дробление
Фрезерование
Откалывание
Рытье, экскавация
Взрывное разрушение
Распахивание, культивация
| ГИ
ГИ
ГИ
ГИ
ПГИ
ГИ Д
П Р
| Буровые скважины
Горные комбайны
Горные выработки
Карьеры, разрезы
Шахты, штольни
Взрывы
Агротехническая деятельность
| Аккумуляция
рельефа
| Отсыпка терриконов
Отвалообразование
Создание насыпей
Создание дамб
| И РД
И РД
И РД
И РД
| Шахты, рудники
ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС
Комбинаты
Строительство
| Планировка рельефа
| Строительная и дорожная планировка
Рекультивация
Террасирование склона
| ПГИ РД
ПГИ РД
Г РД
| Строительство
Объекты рекультивации
Объекты мелиорации
| «Эрозия» рельефа
| Формирование выемок
Рытьё каналов, котлованов, разрезов
Подрезка склонов
Образование мульд проседания и опускания
| ПГИ РД
ПГИ РД
Г РД
ПГИ
| Карьеры, разрезы
Котлованы, каналы
Дорожное строительство
Шахты, рудники
| Гидромеханическое воздействие
| Гидроаккумуляция
рельефа
| Гидронамыв дамб, плотин
Намыв золоотвалов
Намыв насыпей, массивов
| ИВРД
ИВРД
ИВРД
| Строительство ТЭЦ, ТЭС
Хвостохранилища
Щламонакопители
| Физическое воздействие
| Гидромеханическое воздействие
| Гидроэрозия рельефа
| Гидроразмыв массивов
Просадочно-суффозионное воздействие
| ГИВРД
ПГИВРД
| Карьеры, разрезы
Драги
Водозаборы, подземное выщелачивание
| Гидродинамическое воздействие
| Повышение напора
| Нагнетание, инъекция
Подтопление
Орошение
| В
ГИВ
ПГИВ Д
| Закачки, сбросы
Утечки, промстоки
С/х поливы, гидромелиорация
| Снижение напора
| Откачки
Дренирование
Осушение
| В
ПГИВ Д
ПГИВ Д
| Водозаборы
Объекты мелиорации
| Термическое воздействие
| Нагревание
| Кондуктивное (до 1000)
Конвективное (до 1000)
Обжиг (более 1000)
Плавление
Термическое упрочнение
Биохимическое
| ПГИВ
ПГИВРД
ГИ
ГИ
ГИ
ПГИВ
| Домны, ТЭЦ, АЭС
ТЭС, ГРЭС, горячие цеха
Подземная выплавка серы, газификация
Объекты технической мелиорации
Полигоны ТБО
| Охлаждение
| Кондуктивное
Конвективное
Замораживание
| ГИВ
ГИВ
ПГИВРД
| Холодильники
Закачка растворов
Объекты технической мелиорации
| Электромагнитное воздействие
| Стихийное
| Наводка электрических полей
| ПГИ
| Линии электропоездов
Метрополитен
Линии трамваев, троллейбусов, электросети
| Целенаправленное
| Электрообработка
Электроосмос
Электролиз
Электросиликатизация
| ГИ
ПГИВ
ГИВ
ГИ
| Объекты технической мелиорации
| Радиационное воздействие
| Загрязнение
| Короткоживущее радионуклидное
Долгоживущее радионуклидное
| ПГИВ
ПГИВ
| Ядерные взрывы
Выбросы АЭС
Склады радиоактивных веществ
АЭС, заводы по добыче и переработке радиоактивных веществ
| Физическое воздействие
| Радиационное воздействие
| Очистка
| Дезактивация химическая
Дезактивация электрохимическая
Дезактивация биологическая
Дезактивация механическая
| ПГИВ
ПГИ
ПГИВ
ПГИ
| Объекты дезактивации и реабилитации
|
Физико-химическое
воздействие
| Гидратное
| Капиллярная конденсация
Дегидратация (сушка)
| ПГИВ
ПГИВ
| Асфальтовые покрытия
Дренажные системы
| Кольматирование
| Физическое
Физико-химическое
| ПГИ
ПГИ
| Объекты технической мелиорации
| Выщелачивание
| Прямое
Диффузионное
| ГИВ
ГИВ
| Объекты выщелачивания
| Ионообменное
| Солонцевание
Собственно ионообменное
| ПГИ
ПГИ
| Мелиорация земель
|
Химическое воздействие
| Загрязнение
| Фенольное, хлорфенольное
Нитратное
Пестицидное
Гербицидное
Тяжёлыми металлами
Углеводородное
Кислотное
Щелочное
Засоление
|
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
|
Химические фабрики
Фермы, животноводчество
Склады отходов
С/х деятельность
Транспорт, выбросы
АЗС, нефтехранилища
Кислотные дожди
Предприятия, стоки
Внесение удобрений и др.
| Очистка
| Нейтрализация
Рассоление
Разбавление
| ПГИВ
ПГИВ
ПГИВ
| Мелиорация земель
| Закрепление массивов
| Цементация
Силикатизация
Битумизация
Смолизация
Известкование и др.
| ГИ
ГИ
ГИ
ГИ
ПГИ
| Объекты технической мелиорации
|
Биологическое воздействие
| Загрязнение
| Бактериологическое
Микробиологическое
| ПГИВ
ПГИВ
| Свалки ТБО
С/х фермы, склады
Силосные ямы
Канализация
| Очистка
| Стерилизация
| ПГИВ
| Объекты очистки
| Примечание: В четвёртой графе указаны компоненты геологической среды, на которые потенциально может передаваться данный вид техногенного воздействия: П – почвы, Г – горные породы, И – искусственные грунты, В – подземные воды, Р – рельеф, Д – динамические процессы.
Приложение 2
Методы определения показателей в объектах природной среды
№№ п/п.
| Объект
| Определяемые компоненты
| Предел обнаружения
| НД на методы анализа
|
|
|
|
|
| 1.0
| Природные воды
|
| мг/дм3
|
| 1.1
|
| БПК
| 0,5-5000
| Объемный ПНДФ 14. 1:2:3:4.123-97
| 1.2
|
| Взвешенные вещества
| 5,0-5000
| Гравиметрический ПНДФ 14. 1:2. 110-97
| 1.3
|
| Водородный показатель
| (0-14) ед. рН
| Электрометрический ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
| 1.4
|
| Сухой остаток
| 50,0-25000
| Гравиметрический ПНДФ 14.1:2.114-97
| 1.5
|
| ХПК
| 5,0-10000
| Объемный ПНДФ 14. 1:2. 100-97
| 1.6
|
| Кислород растворенный
| (0,2-15,0)
мгО2/дм3
| Иодометрический ПНДФ 14.1:2.101-97
| 1.7
|
| Аммонийный ион
| 0,05-50,0
| Фотометрический с реактивом Несслера ПНДФ 14. 1.1-95
| 1.8
|
| Нитрат-ион
| 0,1-100,0
| Фотометрический с салициловой кислотой ПНДФ 14.1:2.4-95
| 1.9
|
| Нитрит-ион
| 0,025-5,0
| Фотометрический с р-вом Грисса ПНДФ 14. 1:2.3-95
| 1.10
|
| Фосфат-ион
| 0,1-50
| Фотометрический с аскорбиновой кислотой ПНДФ 14.1:2.112-97
| 1.11
|
| Фосфор общий
| 0,1-500
| Фотометрический ПНДФ 14.1:2.106-97
| 1.12
|
| Хлорид-ион
| 10,0-1000
| Меркурометрический ПНДФ 14. 1:2. И 1-97
| 1.13
|
| Железо
| 0,02-50,0
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрический с сульфосали-циловой кислотой ПНДФ 14. 1:2.50-96
| 1.14
|
| Кадмий
:
| 0,01-1,0
0,0002
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14.1:2.22-95
Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
| 1.15
|
| Кобальт
| 0.02-5,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14.1:2.22-95
Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
| 1.16
|
| Марганец
| 0,01-5,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрическим с персульфатом аммония ПНДФ 14. 1:2.61-96
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 1.17
|
| Медь
| 0,01 -4,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 1.18
|
| Никель
| 0.02 -5,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя), ПНПФ 14.1:2.22-95
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 1 19
|
| Свинец
| 0,05-10,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95
Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
| 1.20
|
| Цинк
| 0,01-2,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 1.21
|
| Хром общий
Хром общий
| 0,01-5,0
0,005
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрический с дифенил карбозидом ПНДФ 14.1:2.52-96
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 1.22
|
| Хром (+6)
| 0,01-5,0
| Атомно-абсорбционный (пламя) ПНДФ 14. 1:2.22-95 Фотометрический с дифенил карбозидом ПНДФ 14.1:2.52-96
| 1.23
|
| АПАВ (анионоактивные)
| 0,015-5,0
| Экстракционно-фотометричес-кий с метиленовой синей
| 1.24
|
| Нефтепродукты
| 0,05-50,0
| Экстракционно-фотометричес-кий в инфракрасной области ПНДФ 14. 1:2.5-95
| 1.25
|
| Сульфат-ион
| 2-1000
| Турбидиметрическое определе-ние в виде сернокислого бария РД 52.24.405-95 титриметрический метод ПНДФ 14. 1:2. 108-97
| 1.26
|
| Фторид-ион
| 0,3 -200
| Потенциометрический
РД 52.24.360-95
| 1.27
|
| Молибден
| 0,04-4,0
| Фотометрический с роданидом аммония ПНДФ 14.1:2.47-96
| 1.28
|
| Сероводород и сульфиды
| 0,002-25
| Фотометрический метод с К,М-диметил-п-фениленди-амином ПНДФ 14. 1:2. 109-97
| 1.29
|
| Цианиды
| 0,005-4
| Фотометрический метод с пиридином и барбитуровой кислотой ПНДФ 14.1:2.56-96 Флуориметрический М.0 1-28-98, свидетельство УНИИМ
| 1.30
|
| Жесткость
| 0,5-15,0
| Титриметрический метод ПНДФ 14.1:2.98-97
| 1.31
|
| Кальций
| 1,0-500
| Титриметрический метод ПНДФ 14.1:2.95-97 Атомная абсорбция ПНДФ 14.1:2:4.137-98
| 1.32
|
| Ртуть
| 0,002-4,0
0,00005
| Беспламенная атомно-абсорб-ционная спектрометрия ПНДФ 14. 1:2.20-95
Атомно-абсорбционный «холодного пара»
| 1.33
|
| Гидрокарбонаты
| 10-500
| Титриметрический метод ПНДФ 142.99-97
| 1.34
|
| Активный хлор
| 0,05 -5,0
| Титриметрический метод ПНДФ 14.1:2.113-97
| 1.35
|
| Магний
| 0,04 - 200
| Атомная абсорбция ПНДФ 141:2:4. 137-98
| 1.36
|
| Алюминий
| 0,01 - 10,0
| Флуориметрический
| 1.37
|
| Удельная активность изотопов плутония
| 0,05-1 Бк/л
| Альфа-спектрометрия
| 1.38
|
| Суммарная
альфа-активность
бета-активность
|
0,0018 Бк/дм3
0,02 Бк/дм3
|
Альфа- и бета-радиометрия
| 1.39
|
| Калий-40, Радий-226, Торий-232
и дочерние продукты распада урана-238 и тория-232
| 0,027 Бк/дм3
0,02 Бк/дм3
| Гамма-спектрометрия
| 1.40
|
| Редкие металлы:
Литий
Бериллий
Ниобий
Рубидий
Цезий
Стронций
Гафний
Тантал
|
0,01
0,0002
0,01
0,6
0,3
0,01
0,05
|
АЭ ИСП
АЭ ИСП
АЭ ИСП
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 1.41
|
| Редкоземельные элементы:
Скандий
Лантан
Церий
Самарий
Европий
Тербий
Иттербий
Лютеций
|
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01
0,05
0,1
0,01
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 1.42
|
| Радиоактивные элементы:
Уран
Торий
|
0,1
0,2
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 2.0
| Почва, порода, донные отложения, пыле-аэрозоли, зола ратительности и биологической массы
|
| мг/кг
|
| 2.1
|
| Нефтепродукты
| 5-20000
| Флуориметрическим методом ПНДФ 16.1.21-98
| 2.2
|
| Ртуть
| 0,1 -5,0
0,03
| Метод беспламенной атомной абсорбции ПНДФ 16.1:2.3:3.10-98
Атомно-абсорбционный «холодного пара»
| 2.3
|
| Медь (подвижные формы)
Медь (валовое содержание)
| 20-132
0,5
| Атомная абсорбция РД 52.18. 191-89
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.4
|
| Свинец (подвижные формы)
Свинец (валовое содержание)
| 20-130
0,5
| Атомная абсорбция РД 52. 18. 19 1-89
Атомно-абсорбционный с электро-термической атомизацией
| 2.5
|
| Цинк (подвижная форма)
Цинк (валовое содержание)
| 20-220
0,5
| Атомная абсорбция РД 52.18.191-89
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.6
|
| Никель (подвижные формы)
Никель (валовое содержание)
| 20-80
0,5
| Атомная абсорбция РД 52.18. 191-89
Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.7
|
| Кадмий, (кислоторастворимая и воднорастворимая формы)
Кадмий (валовое содержание)
| 1,0-2,0
0,02
| Атомная абсорбция РД 52. 18.1 91 –89
Атомно-абсорбционный с электро-термической атомизацией
| 2.8
|
| Железо, (кислоторастворимая и
воднорастворимая
формы)
| 20,0-20000
| Атомная абсорбция ГОСТ 27395-87
| 2.9
|
| Плотный остаток водной вытяжки
| (1-1 0,0) г/кг
| Гравиметрический ГОСТ 26423-85
| 2.10
|
| рН водной вытяжки
| (1-14)
ед. рН
| Потенциометрический ГОСТ 26423-85
| 2.11
|
| рН в солевой вытяжке
| (1-14) ед. рН
| Потенциометрический ГОСТ 26423-85
| 2.12
|
| Хлориды в водной вытяжке
| 1-5000
| Аргентометрический метод ГОСТ 26425-85
| 2.13
|
| Кальций в водной вытяжке
| 100-2000
| Комплексонометрический метод ГОСТ 26428-85
| 2.14
|
| Магний в водной вытяжке
| 60-1000
| Комплексонометрический метод ГОСТ 26428-85
| 2.15
|
| Обменный аммоний
| 1-500
| Фотометрический метод ГОСТ 26489-85
| 2.16
|
| Сера, подвижная форма
| 0,1-15
| Турбидиметрический метод ГОСТ 26490-85
| 2.17
|
| Влажность почвы
| 2-200
| Гравиметрический СаНПиН 42-128-4433-87
| 2.18
|
| Фтор (водорастворимая форма)
| 0,75-200
| Потециометрический СаНПиН 42-128-4433-87
| 2.19
|
| Алюминий (подвижная форма)
| 2-300
| Фотоколориметрический ГОСТ 26485-85
| 2.20
|
| Марганец (подвижная форма)
| 20-700
| Фото колориметрический ГОСТ 26486-85
| 2.21
|
| Карбонаты
| 70-1200
| Титриметрический ГОСТ 26424-85
| 2.22
|
| Бикарбонаты
| 70-300
| Титриметрический ГОСТ 26424-85
| 2.23
|
| Нитраты
| 1-20
| Фотоколориметрический ГОСТ 26488-85
| 2.24
|
| Бор
|
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.25
|
| Берилий
| 0,02
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.26
|
| Литий
|
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.27
|
| Хром (валовая форма)
| 0,5
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.28
|
| Ванадий
|
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.29
|
| Барий
| 0,5
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.30
|
| Марганец
| 0,5
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.31
|
| Кобальт
| 0,5
| Атомно-абсорбционный с электротермической атомизацией
| 2.32
|
| Таллий
| 0,5
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.33
|
| Мышьяк
| 0,5
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.34
|
| Селен
| 0,5
| Атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой
| 2.35
|
| Суммарная
альфа-активность
бета-активность
|
0,0018 Бк/дм3
0,02 Бк/дм3
|
Альфа- и бета-радиометрия
| 2.36
|
| Калий-40, Радий-226, Торий-232
и продукты их распада
| 0,027 Бк/дм3
0,02 Бк/дм3
| Гамма-спектрометрия
| 2.37
|
| Редкие металлы:
Литий
Бериллий
Ниобий
Рубидий
Цезий
Стронций
Гафний
Тантал
|
0,01
0,0002
0,01
0,6
0,3
0,01
0,05
|
АЭ ИСП
АЭ ИСП
АЭ ИСП
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 2.38
|
| Редкоземельные элементы:
Скандий
Лантан
Церий
Самарий
Европий
Тербий
Иттербий
Лютеций
|
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01
0,05
0,1
0,01
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 2.39
|
| Радиоактивные элементы:
Уран
Торий
|
0,1
0,2
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
Рентгенно-спектральный
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
Рентгенно-спектральный
| 2.40
|
| Сумма поглощенных оснований, Ca, Mg
|
| Трилонометрически
| 2.41
|
| Мелкая, средняя пыль, илистая фракция, <0,01 мм
|
| Сиффонным отмучиванием
| 3.0
| Сухие навески (растительность, волосы, биологические пробы
|
| Мг/кг
|
| 3.1
|
| Редкие металлы:
Рубидий
Цезий
Стронций
Гафний
Тантал
|
0,6
0,3
0,01
0,05
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 3.2
|
| Редкоземельные элементы:
Скандий
Лантан
Церий
Самарий
Европий
Тербий
Иттербий
Лютеций
|
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01
0,05
0,1
0,01
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
| 3.3
|
| Радиоактивные элементы:
Уран
Торий
|
0,1
0,2
|
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
ИНАА, НСАМ 410-ЯФ
|
Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...
|
Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...
|
Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...
|
Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...
|
Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...
Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...
Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...
|
Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...
Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...
Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...
|
|