同位体標準物質とは、 同位体 組成が明確に定義された化合物(固体 、液体 、気体)であり、 質量分析法による 同位体比 測定の精度 を究極的に保証するものです。 質量分析計は同位体 分別作用 が非常に強いため、同位体標準物質が使用されます。その結果、装置が測定する同位体比は 、試料の測定値と大きく異なる可能性があります。さらに、装置の同位体分別作用の程度は測定中に変化し、多くの場合、測定時間よりも短い時間スケールで変化し、試料自体の特性 にも依存します。既知の同位体組成を持つ物質を測定することで、測定後のデータ処理において 質量分析計 内部の同位体分別作用を除去することができます。同位体標準物質がなければ、質量分析法による測定精度は著しく低下し、 異なる分析施設間での比較には使用できません。同位体比の測定において重要な役割を担っていること、そして歴史的な遺産もあって、同位体標準物質は、査読付き 科学文献 において同位体比が報告される際の尺度を規定している。
同位体標準物質は、国際原子力機関 ( IAEA )、米国国立標準技術研究所 ( NIST )、米国地質調査所 ( USGS )、標準物質測定研究所 ( IRMM )、およびさまざまな大学 や科学用品会社によって生成、維持、販売されています。主要な安定同位体システム (水素 、炭素 、酸素 、窒素 、硫黄 ) のそれぞれに、異なる分子構造を網羅するさまざまな標準物質があります。たとえば、窒素同位体標準物質には、アンモニア (NH 3 )、大気中の二窒素 (N 2)、硝酸塩 (NO 3 −) などの窒素含有分子が含まれます。 同位体 存在比 は、 一般 的 に δ 表記を使用して報告されます。これは、サンプル中の 2 つの同位体 (R) の比率を標準物質中の同じ比率で表したもので、多くの場合、千分率 (‰) で報告されます (以下の式)。標準物質は、同位体 組成が多岐にわたり、同位体濃縮(正のδ値)と同位体枯渇(負のδ値)の両方を含む。標準物質のδ 値は広く入手可能であるが、これらの物質の絶対同位体比(R)の推定値はほとんど報告されていない。本稿では、一般的な安定同位体標準物質と非従来型の安定同位体標準物質のδ値とR値をまとめる。
δ X = x / y R s 1 m p l e x / y R r e f e r e n c e − 1 {\displaystyle \delta ^{X}={\frac {^{x/y}R_{sample}}{^{x/y}R_{reference}}}-1}
一般的な参考資料 一般的な標準物質の δ 値と絶対同位体比は表 1 にまとめられており、以下でさらに詳しく説明します。表 1 の値とわずかに異なる標準物質の絶対同位体比の代替値は、Sharp (2007) [ 1 ] (オンラインで無料で入手できるテキスト) の表 2.5、および 1993 年の IAEA の同位体標準物質に関する報告書の表 1 [ 2 ] に示されています。標準物質の完全なリストについては、Sharp (2007) [ 1 ]の付録 I、Gröning (2004 ) [ 3 ] の表 40.1、または国際原子力機関 の Web サイトを参照してください。Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB)の13 C/ 12 C 比と Vienna Canyon Diablo Troilite ( VCDT ) の 34 S/ 32 S 比は純粋に数学的な構成物であることに注意してください。どちらの物質も、測定可能な物理的なサンプルとしては存在しなかった。[ 2 ]
表 1 では、「名前」は参照物質の一般名、「物質」は化学式 と相 、「比率の種類」は「同位体比」で報告された同位体比 、「δ」は指定された参照フレームでの物質のδ 値 、「種類」は Gröening (2004) の表記法 (後述) を使用した物質のカテゴリ、「引用」は同位体比の基となる同位体存在量を報告した論文、「注記」は注記です。報告された同位体比は、Meija et al. (2016) [ 14 ] で集約され、与えられた比率に達するように操作された、絶対質量分率の個々の分析の結果を反映しています。誤差は、標準誤差伝播と一致する、報告された分数誤差の二乗の合計の平方根として計算されましたが、二次計算によって得られた比率については伝播されません。
参照用語 同位体標準物質の用語は、同位体地球化学 のサブ分野間、あるいは個々の研究室 間でも一貫して適用されていません。以下に定義する用語は 、Gröening et al. (1999) [ 15 ]および Gröening (2004) [ 3 ] によるものです。標準物質は、質量分析法だけでなく、多くの異なるタイプの測定における精度の基礎であり、標準物質の認証と試験 に関する文献は膨大にあります。
校正材料 校正物質とは、一次標準物質との同位体組成が極めて正確に既知である化合物、または一次標準物質の同位体組成を定義する化合物であるが、科学文献においてデータが報告される際の同位体比とは異なる化合物である。例えば、校正物質IAEA-S-1は 硫黄 の同位体スケールを定義するが、測定値はIAEA-S-1ではなくVCDTを 基準として報告される。校正物質は、一次標準物質が枯渇した場合、入手できない場合、またはそもそも物理的に存在しなかった場合において、一次標準物質の役割を果たす。
参考資料 参照物質は、一次参照物質または校正物質に対して慎重に校正された化合物です。これらの化合物により、測定値が報告される同位体スケールを定義する化合物とは化学的または同位体組成が異なる物質の同位体分析が可能になります。一般的に、ほとんどの研究者が「参照物質」と言うときに意味するのはこれらの物質です。参照物質の例として、δ 15 Nが AIR に対して -1.8‰ のKNO 3 塩であるUSGS-34 があります。この場合、参照物質は、大気N 2 の一次参照に対して測定されたδ 15 N の相互に合意された値を持っています(Böhlke et al., 2003)。[ 16 ] USGS-34 は、研究者が天然サンプル中のNO 3 − の15 N/ 14 N を標準に対して直接測定し、サンプルを最初に N 2ガスに変換することなく、N 2 に対する観測結果を報告できるため有用です。
労働基準 一次物質、校正物質、および参照物質は少量しか入手できず、購入は数年に一度に限られることが多い。特定の同位体システムと機器によっては、利用可能な参照物質の不足は、日常的な機器校正や、多数の天然サンプル中の同位体比を測定しようとする研究者にとって問題となる可能性がある。安定同位体比を 測定する研究室では、一次物質や参照物質を使用する代わりに、関連する 参照物質 を少量購入し、内部物質の同位体比を基準物質 と比較して測定し、その物質をその分析施設固有の作業標準物質 にする。この研究室固有の作業標準物質 が国際スケールに校正されると、その標準物質を使用して未知のサンプルの同位体組成を測定する。サンプルと作業標準物質の両方を第3の物質(一般に作業ガスまたはトランスファーガスと呼ばれる)と比較して測定した後、記録された同位体分布は数学的に国際スケール に補正される。したがって、作業標準物質の同位体組成を高精度かつ正確 に測定することが極めて重要です(装置の精度と購入した参照物質の正確さを考慮して可能な限り高い精度で)。なぜなら、作業標準物質はほとんどの質量分析観測の正確さの究極的な基礎となるからです。参照物質とは異なり、作業標準物質は通常、複数の分析施設間で校正されることはなく、特定の研究室で測定された許容δ 値は、単一の装置に特有のバイアスを反映している可能性があります。しかし、単一の分析施設内では、このバイアスはデータ処理中に除去できます。各研究室が独自の作業標準物質を定義するため、一次標準物質、校正標準物質、および参照物質は長期間使用可能であり、同時に未知試料の同位体組成を研究室間で比較できることが保証されます。
同位体標準物質
従来の同位体システム 同位体基準として使用される化合物は、比較的複雑な歴史を持っています。水素 、炭素 、酸素 、硫黄の 安定同位体システムの基準物質の広範な進化を図 1 に示します。赤字で示されている物質は、科学出版物で一般的に報告される主要な基準物質であり、青字で示されている物質は市販されているものです。水素 、炭素 、酸素の同位体 スケールは、2 つの基準物質で定義されています。水素の場合、現代のスケールは VSMOW2 と SLAP2 で定義され、VSMOW を 基準として報告されます。炭素 の場合、スケールは、研究所の年代に応じて NBS-19 または IAEA-603、および LSVEC で定義され、VPDB を基準として報告されます。酸素同位体比は、VSMOW スケールまたは VPDB スケールのいずれかを基準として報告できます。 硫黄 と窒素 の同位体スケールは、どちらも単一の基準物質のみで定義されています。硫黄 については、スケールはIAEA-S-1によって定義され、VCDTを基準として報告されるが、窒素 については、スケールはAIRによって定義され、AIRを基準として報告される。
図1:現代の安定同位体 標準物質の開発。赤色で示されている物質は、天然物質中の同位体比を報告するための標準物質として一般的に使用されています。一方、青色で示されている物質は市販されており、同位体比を測定するための作業用標準物質の校正に使用されます。N同位体システムは、標準物質が 大気中のN₂から 変化していないため、含まれていません。
水素 標準平均海水 (SMOW) の同位体基準系は、1961 年にハーモン クレイグによって確立されました [ 17 ]。 これは、エプスタインとマエダ (1953) が以前に研究した深海水のサンプルでδ 2 H と δ 18 Oを測定することによって行われました[ 18 ] 。当初、SMOW は深海の平均状態を表すことを目的とした純粋に理論的な同位体比でした。最初の研究では、深海水の同位体比は、ポトマック川の 水の蒸気凝縮物から得られた標準である NBS-1 を基準として測定されました。注目すべきは、これは SMOW が当初 NBS-1 を基準として定義されており、物理的な SMOW 溶液がなかったことを意味します。1966年のIAEA 諮問グループ会議の助言に従って、レイ ワイスとハーモン クレイグは 、ウィーン標準平均海水 (VSMOW)と呼ばれる SMOW の同位体値で実際の溶液を作成しました。 [ 15 ] 彼らはまた、アムンゼン・スコット南極基地 で採取されたフィルン から、当初はSNOWと呼ばれ、後にStandard Light Antarctic Precipitation (SLAP)と呼ばれる2番目の水素同位体標準物質も準備した。[ 2 ] VSMOWとSLAPは両方とも1968年から配布された。SLAPとNBS-1の同位体特性は、後にVSMOWに対する測定による研究所間比較によって評価された(Gonfiantini、1978)。[ 19 ] その後、VSMOWとSLAPは、数十年にわたって水素同位体システムの主要な同位体標準物質として使用された。2006年にIAEA同位体水文学研究所は、VSMOWとSLAPとほぼ同じ δ 2 H とδ 18 O を持つVSMOW2とSLAP2と呼ばれる新しい同位体標準物質を構築した。水素 同位体作業標準は現在、VSMOW2およびSLAP2を基準として較正されていますが、報告値は依然としてVSMOWおよびSLAPによって定義されたVSMOWに対する相対値で示されています。さらに、グリーンランド 氷床降水(GISP)のδ²Hは 複数の研究室で高精度に測定されていますが、分析施設によって値が異なっています。これらの観察結果は、GISPが分注または保管中に分画された可能性を示唆しており、参照物質の使用には注意が必要であることを意味します。
炭素 炭素同位体基準物質の元は、サウスカロライナ州のピーディー層から産出した ベレムナイトの 化石で、ピーディーベレムナイト(PDB)として知られています。このPDB標準はすぐに消費され、その後研究者たちはPDB IIやPDB IIIなどの代替標準を使用しました。炭素同位体基準フレームは後にウィーンで、ウィーンピーディーベレムナイト (VPDB)と呼ばれる仮想物質に対して確立されました。[ 2 ] 元のSMOWと同様に、VPDBは物理的な溶液または固体として存在したことはありません。測定を行うために、研究者たちは、便座石灰岩として通称される基準物質NBS-19を使用します。[ 20 ] これは、仮想VPDB に対する同位体比が定義されています。NBS-19の正確な起源は不明ですが、白い大理石の板で、粒径は200~300マイクロメートル です。炭素同位体測定の精度を向上させるため、2006年にδ 13 C スケールはNBS-19に対する1点校正から2点校正に変更されました。新しいシステムでは、VPDBスケールはLSVEC Li 2 CO 3 標準物質とNBS-19石灰岩 の両方に固定されています(Coplen et al. 、2006a; Coplen et al.、 2006b)。[ 21 ] [ 22 ] NBS-19も現在では使い果たされており、IAEA-603に置き換えられています。
酸素 酸素 同位体比は、一般的に VSMOW と VPDB の両方の基準と比較されます。従来、水中 の酸素は VSMOW を基準として報告され、 炭酸塩岩 やその他の地質記録 から放出された酸素はVPDB を基準として報告されます。水素の場合と同様に、酸素同位体スケールは VSMOW2 と SLAP2 の 2 つの材料によって定義されます。サンプルδ 18 O 対 VSMOW の測定値は、次の式を使用して VPDB 基準フレームに変換できます。δ 18 O VPDB = 0.97001*δ 18 O VSMOW - 29.99‰ (Brand et al., 2014)。[ 23 ]
窒素 窒素ガス (N₂ )は、 大気 の78%を占め、短時間で非常に均一に混合されるため、同位体分布が均質で、標準物質として理想的です。大気中のN₂は、同位体標準物質として使用される際には、一般的にAIRと呼ばれます。大気中の N₂ 以外にも、複数の窒素同位体標準物質が存在します。
非従来型同位体システム
重同位体システム 非従来型同位体システム(水素 、炭素 、酸素 、窒素 、硫黄 以外の元素)には、リチウム 、ホウ素 、マグネシウム 、カルシウム 、鉄 など、多くの同位体標準物質が存在します。非従来型システムは比較的最近開発されたため、これらのシステムの標準物質は従来型同位体システムの標準物質よりも単純で数も少なくなっています。次の表には、各同位体スケールの δ=0 を定義する物質、指定された物質の絶対同位体分率の「最良」測定値(多くの場合、スケールを定義する物質と同じですが、常に同じとは限りません)、計算された絶対同位体比、および同位体存在量および原子量委員会( 国際純正・応用化学連合(IUPAC) の一部)が作成した同位体標準物質のリストへのリンクが含まれています。非従来型安定同位体システムの概要リストは、こちらで入手できます。この情報の多くは Brand らによるものです。 (2014)。[ 23 ] 表8にリストされている同位体システムに加えて、進行中の研究はバリウム (Allmen et al., 2010; [ 26 ] Miyazaki et al., 2014; [ 27 ] Nan et al ., 2015 [ 28 ] )とバナジウム (Nielson et al. , 2011)の同位体組成の測定に焦点を当てています。 [ 29 ] Specpure Alfa Aesarは、同位体特性がよく知られているバナジウム 溶液です(Nielson et al ., 2011)。[ 29 ] さらに、化学処理中の分画は、カラムクロマトグラフィー 後の重同位体比の測定など、特定の同位体分析にとって問題となる可能性があります。このような場合、参照物質は特定の化学手順に合わせて校正できます。
表 8 には、各元素について δ = 0 スケールを定義する物質と同位体比が示されています。さらに、表 8 には Meijaら (2016) によって決定された「最良」の測定値を持つ物質がリストされています。「物質」は化学式 、「比率の種類」は「同位体比」で報告されている同位体比 、「引用」は同位体比の基となる同位体存在量を報告している論文を示しています。同位体比は、引用された研究で報告された絶対質量分率の個々の分析結果を反映しており、Meijaら (2016) [ 14 ] で集約され、報告された比率に達するように操作されています。誤差は、報告された分数誤差の二乗の合計の平方根として計算されました。
凝集した同位体 同位体が凝集すると、 同位体標準物質に特有の課題が生じます。慣例として、CaCO 3 (Δ 47 ) [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] およびCH 4 (Δ 18 /Δ 13 CH3D /Δ 12 CH2D2 ) [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] から放出されたCO 2の凝集同位体組成は、同位体の 確率分布 に対して報告されます。つまり、複数の同位体置換を持つ分子の特定の同位体異性体 の 比率は、すべての同位体がランダムに分布している同じ存在比に対して正規化されて報告されます。実際には、選択された参照フレームは、ほとんどの場合、同位体置換のない同位体異性体です。これは、 二酸化炭素 の場合は12 C 16 O 2 、メタン の場合は12 C 1 H 4 です。クラスター同位体 分析では、サンプル全体のδ 値を測定するために標準同位体参照物質が依然として必要であり、これらの値は期待される確率分布を計算し、その後クラスター同位体 温度を推定するために使用されます。しかし、ほとんどのサンプルのクラスター同位体 組成は質量分析計での イオン化 中に変化するため、測定後のデータ補正には、既知のクラスター同位体組成の測定済み物質が必要となります。特定の温度では、平衡熱力学によって 可能な同位体異性体間の同位体の分布が予測され、これらの予測は実験的に較正できます。[ 63 ] 既知のクラスター同位体組成の標準を生成するために、現在の慣行では、金属触媒 の存在下で分析対象 ガスを 高温で内部平衡させ、平衡計算によって予測される Δ 値を持つと仮定します。[ 63 ] クラスター同位体 分析専用の同位体標準物質の開発は、この急速に発展している分野における継続的な目標であり、第6回会議でも主要な議論テーマとなった。 2017年の国際クラスター同位体ワークショップ。将来、研究者たちは、未知試料のバルク同位体組成を測定する現在の方法と同様に、国際的に配布された標準物質を用いてクラスター同位体比を測定するようになる可能性がある。
参考資料の認証
概要 同位体標準物質の認証は比較的複雑です。同位体組成の報告に関するほとんどの側面と同様に、これは歴史的な遺物と現代の機関の組み合わせを反映しています。その結果、同位体標準物質の認証に関する詳細は、元素 と化学化合物 によって異なります。一般的なガイドラインとして、一次およびオリジナルの校正標準物質の同位体組成は同位体スケールを定義するために使用されたため、関連する不確実性はありません。更新された校正物質は一般的にIAEA によって認証されており、2点同位体スケール(SLAP、LSVEC)の重要な標準物質は、研究所間比較によって得られました。追加の標準物質の同位体組成は、個々の分析施設または研究所間比較によって確立されますが、多くの場合、公式のIAEA認証がありません。表1に記載されている物質のほとんど、表2~7に記載されている物質の約半分、および表8に記載されている物質のごく一部については、認証値があります。
一次校正とオリジナル校正 一次参照物質および元の校正物質の合意された同位体組成は、一般的に研究所間比較によって到達したものではありません。これは、元の物質が同位体スケールを定義するために使用されたため、関連する不確実性がないためです。VSMOWは、 水素 同位体システムの一次参照物質および校正物質として、また酸素 同位体システムの2つの可能なスケールの1つとして機能し、 Harmon Craig によって作成されました。VSMOW2は代替校正標準であり、選択された5つの研究所での測定によって校正されました。SLAPの同位体組成は、研究所間比較によって到達しました。[ 19 ] NBS-19は、I. Friedman、JR O'Neil、およびG. Cebulaによって作成された炭素同位体スケールの元の校正物質であり[ 64 ] 、VPDBスケールを定義するために使用されます。 IAEA-603 は代替校正標準であり、3 つの選定された研究所 (カナダ 、モントリオールの GEOTOP-UQAM、 米国 、レストンのUSGS 、ドイツ 、イエナ のMPI -BGC ) での測定によって校正されました。LSVEC の同位体組成は、研究所間の比較によって決定されました。[ 19 ] 硫黄 同位体スケールの元の校正物質であり、現在も使用されている IAEA-S-1 は、BW Robinson によって作成されました。[ 2 ]
国際原子力機関 IAEA は 、ほとんどの新しい校正物質の同位体組成の公式証明書を発行しています。IAEAは 、VSMOW2/SLAP2 [ 65 ] およびIAEA-603 [ 66 ] (NBS-19 CaCO 3 標準の後継)の同位体値を認証しています。しかし、 IAEA が配布するほとんどの参照物質の同位体組成は、科学文献で確立されています。たとえば、IAEA は、 USGS の科学者グループによって作成され、Böhlke et al. (2003) [ 16 ] で報告されたN 同位体参照物質 USGS34 ( KNO 3 ) および USGS35 ( NaNO 3 ) を配布していますが、これらの参照物質の同位体組成を認証していません。さらに、これらの参照物質の引用されているδ 15 N およびδ 18 O 値は、研究所間比較によって得られたものではありません。 2つ目の例は、R. KrouseとS. Halasによって作成され、Halas & Szaran (2001)に記載されているBaSO 4標準物質IAEA-SO-5です。 [ 67 ] この標準物質の値は研究所間比較によって得られましたが、IAEAの 認証を受けていません。他の標準物質(LSVEV、IAEA-N3)は研究所間比較によって得られ[ 2 ] 、 IAEA によって記載されていますが、認証の状況は不明です。
国立標準技術研究所 2018 年現在、NIST は 一般的な安定同位体標準物質の証明書を提供していません。このリンク[ 68 ] で現在NIST から入手可能な軽安定同位体標準物質が示されていますが、このカテゴリには水素 、炭素 、酸素 、窒素 、硫黄 の同位体測定に重要なすべての同位体標準物質が含まれています。ただし、これらの物質のほとんどについて、 NIST は 調査レポートを提供しており、これは認証されていない参照値を示しています (May et al. (2000) の定義に従って)。[ 69 ] 上記の USGS34 および USGS35 の例では、NIST は参照値を報告していますが[ 70 ] 、Böhlke et al. (2003)の結果を認証していません。 [ 16 ] 逆に、NIST は IAEA-SO-5 の参照値を提供していません。このリンクで示されているように、[ 71 ] NIST は、 ルビジウム 、ニッケル 、ストロンチウム 、ガリウム 、タリウム などの非伝統的な「重い」同位体システム、およびマグネシウムや塩素など、通常は「軽い」が非伝統的な同位体システムとして特徴付けられるいくつかの同位体システムの同位体標準物質を認証して い ます。これらの物質のいくつかは 1960 年代半ばに同位体組成が認証されましたが、他の物質は 2011 年という最近に認証されました (たとえば、ホウ酸同位体標準 951a )。
参照物質の不確実性と誤差
2つの基準材料を用いたδスケール質量分析法 による同位体比の測定には、試料調製中、機器バルブからのガスの漏洩、「メモリー効果」と呼ばれる現象の一般的なカテゴリー、ブランク(試料の一部として測定される異種分析物)の導入など、試料が相互汚染を受ける可能性のある複数のステップが含まれます。 [ 1 ] これらの 機器固有の効果の結果として、測定された δ 値の範囲は、元の試料の真の範囲よりも低くなる可能性があります。このようなスケール圧縮を補正するために、研究者は 2 つの同位体標準物質を測定することによって「ストレッチング係数」を計算します (Coplen、1988)。[ 72 ] 水素 システムの場合、2 つの標準物質は一般的にVSMOW2 と SLAP2 であり、δ 2 H VSMOW2 = 0 および δ 2 H SLAP2 = -427.5 vs. VSMOW です。 2 つの参照物質間の測定値の差が 427.5‰ 未満の場合、すべての測定された 2 H/ 1 H 比は、2 つの参照物質間の差を期待値に合わせるために必要なストレッチ係数で乗算されます。このスケーリングの後、参照物質が定義された同位体値に達するように、すべての測定された同位体比に係数が加算されます。[ 1 ] 炭素システムでは、2 つのアンカー参照物質も使用されます (Coplen et al. , 2006a; 2006b)。[ 21 ] [ 22 ]
参考文献 1 2 3 4 Zachary., Sharp (2007).安定同位体地球化学の原理 . Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. ISBN 9780130091390 OCLC 62330665 1 2 3 4 5 6 7 国際原子力機関(1993)。「軽元素の安定同位体の参照物質および相互比較物質」。 ウィーンで開催されたコンサルタント会議の議事録 。 1 2 Gröning, Manfred (2004). "国際安定同位体標準物質". 安定同位体分析技術ハンドブック . Elsevier. pp. 874–906 . doi : 10.1016/b978-044451114-0/50042-9 . ISBN 9780444511140 。↑ R. ハーゲマン、G. ニーフ、E. ロス (1970)。 「天然水の重水素分析用の絶対同位体スケール。SMOW の絶対 D/H 比」 。 テルス 。 22 (6): 712–715 。 Bibcode : 1970Tell...22..712H 。 土井 : 10.3402/tellusa.v22i6.10278 。 ↑ Tse, RS; Wong, SC; Yuen, CP (1980). "フーリエ変換核磁気共鳴分光法による天然水中の重水素/水素比の測定". Analytical Chemistry . 52 (14): 2445. doi : 10.1021/ac50064a053 . ↑ WIT, JC; STRAATEN, CM; MOOK, WG (1980-04-01). "V-SMOWおよびSLAPの絶対水素同位体比の決定". Geostandards and Geoanalytical Research . 4 (1): 33– 36. Bibcode : 1980GGRes...4...33W . doi : 10.1111/j.1751-908x.1980.tb00270.x . ISSN 1751-908X . ↑ Chang, T.-L.; Li, W. (1990). "Chang, Li". Chin. Sci. Bull. 35 . ↑ Zhang, QL、Chang, TL、Li, WJ「炭素の原子量の校正測定」 Chin. Sci. Bull. : 290– 296. {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ GA Junk、HJ Svec。「窒素同位体存在量の測定」。 アイオワ州立大学、エイムズ研究所、ISCテクニカルレポート 。 1 2 Baertschi, P. (1976). "標準平均海水の絶対18O含有量". Earth and Planetary Science Letters . 31 (3): 341–344 . Bibcode : 1976E & PSL..31..341B . doi : 10.1016/0012-821x(76)90115-1 . 1 2 W.-J.リー、D.ジン、T.-L.チャンさん。 「チャン、ジン、リー」。 ケシュエ・ ティンボア 33 . {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)1 2 3 Ding, T.; Valkiers, S.; Kipphardt, H.; De Bièvre, Paul; Taylor, Philip DP; Gonfiantini, R.; Krouse, R. (2001). "硫黄原子量の再評価による3つのIAEA硫黄同位体標準物質とV-CDTの校正済み硫黄同位体存在比". Geochimica et Cosmochimica Acta . 65 (15): 2433– 2437. Bibcode : 2001GeCoA..65.2433D . doi : 10.1016/s0016-7037(01)00611-1 . 1 2 Beaudoin, Georges; Taylor, BE; Rumble, D.; Thiemens, M. (1994). "Cañon Diablo鉄隕石のトロイライトの硫黄同位体組成の変動". Geochimica et Cosmochimica Acta . 58 (19): 4253– 4255. Bibcode : 1994GeCoA..58.4253B . doi : 10.1016/0016-7037(94)90277-1 . 1 2 Meija, Juris; et al. (2016). "元素の原子量 2013 (IUPAC 技術報告)" . Pure and Applied Chemistry . 88 (3): 265– 291. doi : 10.1515/pac-2015-0305 . 1 2 Groening, M., Froehlich, K., De Regge, P., & Danesi, PR (1999). "IAEA標準物質の意図された使用法-パートII:安定同位体組成が認証された標準物質の例". 特別出版物-英国王立化学会 . 238 : 81–92 . {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)1 2 3 Böhlke, JK; Mroczkowski, SJ; Coplen, TB (2003-07-04). "硝酸塩中の酸素同位体:18O:17O:16O測定のための新しい標準物質と硝酸塩-水平衡に関する観察". Rapid Communications in Mass Spectrometry . 17 (16): 1835– 1846. Bibcode : 2003RCMS...17.1835B . doi : 10.1002/rcm.1123 . ISSN 0951-4198 . PMID 12876683 . ↑ Craig, Harmon (1961-06-09). "天然水中の重水素および酸素18の濃度報告基準". Science . 133 (3467): 1833– 1834. Bibcode : 1961Sci...133.1833C . doi : 10.1126/science.133.3467.1833 . ISSN 0036-8075 . PMID 17819002 . S2CID 1172507 . ↑ Epstein, S; Mayeda, T (1953). "天然水源のO18含有量の変動". Geochimica et Cosmochimica Acta . 4 (5): 213– 224. Bibcode : 1953GeCoA...4..213E . doi : 10.1016/0016-7037(53)90051-9 . 1 2 3 GONFIANTINI, R. (1978). "天然化合物の安定同位体測定の標準". Nature . 271 (5645): 534–536 . Bibcode : 1978Natur.271..534G . doi : 10.1038/271534a0 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4215966 . ↑ Groot, Pier A. de (2004-10-27). Handbook of Stable Isotope Analytical Techniques . Elsevier. ISBN 9780080533278 。1 2 Coplen, Tyler B.; Brand, Willi A.; Gehre, Matthias; Gröning, Manfred; Meijer, Harro AJ; Toman, Blaza; Verkouteren, R. Michael (2006-02-16). "δ13C測定のための新しいガイドライン" . Analytical Chemistry (投稿原稿). 78 (7): 2439– 2441. doi : 10.1021/ac052027c . hdl : 11370/88e873eb-21e1-4bfb-8628-6a9a0a4b0de9 . PMID 16579631 . 1 2 Coplen, Tyler B.; Brand, Willi A.; Gehre, Matthias; Gröning, Manfred; Meijer, Harro AJ; Toman, Blaza; Verkouteren, R. Michael (2006-11-15). "20年後、VPDBδ13Cスケールの2番目のアンカー" . Rapid Communications in Mass Spectrometry (投稿原稿). 20 (21): 3165– 3166. Bibcode : 2006RCMS...20.3165C . doi : 10.1002/rcm.2727 . hdl : 11370/c1d9b5a7-abe2-4d88-a4f5-780ed87daa3d . ISSN 1097-0231 . PMID 17016833 . 1 2 Brand, Willi A.; Coplen, Tyler B.; Vogl, Jochen; Rosner, Martin; Prohaska, Thomas (2014). "同位体比分析のための国際標準物質の評価(IUPAC技術報告)" . Pure and Applied Chemistry . 86 (3): 425– 467. doi : 10.1515/pac-2013-1023 . hdl : 11858/00-001M-0000-0023-C6D8-8 . S2CID 98812517 . ↑ Coplen, Tyler B.; Krouse, H. Roy (1998 年 3 月) 「硫黄同位体データの整合性が向上した」 Nature 392 ( 6671 ): 32. Bibcode : 1998Natur.392...32C . doi : 10.1038/32080 . ISSN 1476-4687 . S2CID 4417791 . 1 2 3 4 Schimmelmann, Arndt; Qi, Haiping; Coplen, Tyler B.; Brand, Willi A.; Fong, Jon; Meier-Augenstein, Wolfram; Kemp, Helen F.; Toman, Blaza; Ackermann, Annika (2016-03-31). "水素、炭素、窒素の安定同位体比測定用有機標準物質:カフェイン、n-アルカン、脂肪酸メチルエステル、グリシン、l-バリン、ポリエチレン、および油" (PDF) . Analytical Chemistry (投稿原稿). 88 (8): 4294– 4302. Bibcode : 2016AnaCh..88.4294S . doi : 10.1021/acs.analchem.5b04392 . ISSN 0003-2700 . PMID 26974360 . ↑ von Allmen, Katja; Böttcher, Michael E.; Samankassou, Elias; Nägler, Thomas F. (2010). "地球規模のバリウム循環におけるバリウム同位体分別:バリウム鉱物と沈殿実験からの最初の証拠" (PDF) . Chemical Geology . 277 ( 1– 2): 70– 77. Bibcode : 2010ChGeo.277...70V . doi : 10.1016/j.chemgeo.2010.07.011 . ISSN 0009-2541 . ↑ Miyazaki, Takashi; Kimura, Jun-Ichi; Chang, Qing (2014). "多重コレクター誘導結合プラズマ質量分析法を用いたダブルスパイク標準試料ブラケット法によるBaの安定同位体比の分析". Journal of Analytical Atomic Spectrometry . 29 (3): 483. doi : 10.1039/c3ja50311a . ISSN 0267-9477 . S2CID 96030204 . ↑ Nan, Xiaoyun; Wu, Fei; Zhang, Zhaofeng; Hou, Zhenhui; Huang, Fang; Yu, Huimin (2015). "MC-ICP-MSによる高精度バリウム同位体測定". Journal of Analytical Atomic Spectrometry . 30 (11): 2307– 2315. doi : 10.1039/c5ja00166h . ISSN 0267-9477 . 1 2 Nielsen, Sune G.; Prytulak, Julie; Halliday, Alex N. (2011-02-08). "MC-ICP-MSによる精密かつ正確な51V/50V同位体比の決定、パート1:バナジウムの化学的分離と質量分析プロトコル". Geostandards and Geoanalytical Research . 35 (3): 293–306 . Bibcode : 2011GGRes..35..293N . doi : 10.1111/j.1751-908x.2011.00106.x . ISSN 1639-4488 . S2CID 97190753 . ↑ Qi, HP; Taylor, Philip DP; Berglund, Michael; De Bièvre, Paul (1997). "天然リチウム同位体標準物質IRMM-016の同位体組成と原子量の較正測定". International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes . 171 ( 1–3 ): 263–268 . Bibcode : 1997IJMSI.171..263Q . doi : 10.1016/s0168-1176(97)00125-0 . ISSN 0168-1176 . ↑ De Bièvre, Paul J.; Debus, GH (1969). "天然ホウ素標準の絶対同位体比の決定". International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics . 2 (1): 15– 23. Bibcode : 1969IJMSI...2...15D . doi : 10.1016/0020-7381(69)80002-1 . ISSN 0020-7381 . ↑ Bizzarro, Martin; Paton, Chad; Larsen, Kirsten; Schiller, Martin; Trinquier, Anne; Ulfbeck, David (2011). "高精度Mg同位体測定による地球および地球外物質のHR-MC-ICPMSによる測定 ― 地球全体のケイ酸塩の相対的および絶対的Mg同位体組成への影響". Journal of Analytical Atomic Spectrometry . 26 (3): 565. doi : 10.1039/c0ja00190b . ISSN 0267-9477 . S2CID 59370783 . ↑ De Bievre, P.; Valkiers, S.; Gonfiantini, R.; Taylor, PDP; Bettin, H.; Spieweck, F.; Peuto, A.; Pettorruso, S.; Mosca, M. (1997). "シリコンのモル体積 [アボガドロ定数]". IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement . 46 (2): 592– 595. Bibcode : 1997ITIM...46..592D . doi : 10.1109/19.571927 . ISSN 0018-9456 . ↑ Wei, Hai-Zhen; Jiang, Shao-Yong; Xiao, Ying-Kai; Wang, Jun; Lu, Hai; Wu, Bin; Wu, He-Pin; Li, Qing; Luo, Chong-Guang (2012-11-02). "正イオン化質量分析計-Cs2Cl+-グラファイト法による3つの国際標準物質中の塩素の絶対同位体存在比と原子量の精密測定". Analytical Chemistry . 84 (23): 10350– 10358. doi : 10.1021/ac302498q . ISSN 0003-2700 . PMID 23088631 . ↑ Moore, LJ; Machlan, LA (1972). "同位体希釈質量分析法による血清中のカルシウムの高精度測定". Analytical Chemistry . 44 (14): 2291–2296 . doi : 10.1021/ac60322a014 . ISSN 0003-2700 . PMID 4564243 . ↑ William R. Shields、Thomas J. Murphy、Edward J. Catanzaro、および Ernest l. Garner。 「クロムの参照サンプルの絶対同位体存在比と原子量」 (PDF) 。 米国標準局研究ジャーナル 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Taylor, Philip DP; Maeck, R.; De Bièvre, Paul (1992). "天然鉄の参照試料の絶対同位体組成と原子量の決定". International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes . 121 ( 1–2 ): 111–125 . Bibcode : 1992IJMSI.121..111T . doi : 10.1016/0168-1176(92)80075-c . ISSN 0168-1176 . ↑ Gramlich, JW; Machlan, LA; Barnes, IL; Paulsen, PJ (1989). "ニッケルの参照試料の絶対同位体存在比と原子量" . Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology . 94 (6): 347– 356. doi : 10.6028/jres.094.034 . PMC 4948969 . PMID 28053421 . ↑ Shields, WR; Goldich, SS; Garner, EL; Murphy, TJ (1965-01-15). "銅の存在比と原子量の自然変動". Journal of Geophysical Research . 70 (2): 479– 491. Bibcode : 1965JGR....70..479S . doi : 10.1029/jz070i002p00479 . ISSN 0148-0227 . ↑ Ponzevera, Emmanuel; Quétel, Christophe R.; Berglund, Michael; Taylor, Philip DP; Evans, Peter; Loss, Robert D.; Fortunato, Giuseppino (2006-10-01). "MC-ICPMS同位体比測定における質量弁別:合成同位体混合物(IRMM-007シリーズ)による調査と天然類似亜鉛材料(IRMM-3702およびIRMM-651を含む)の校正への応用" . Journal of the American Society for Mass Spectrometry . 17 (10): 1413– 1427. Bibcode : 2006JASMS..17.1413P . doi : 10.1016/j.jasms.2006.06.001 . ISSN 1044-0305 . PMID 16876428 。 ↑ LA Machlan、JW Gramlich、LJ Powell、および GM Lamhert (1986)。 「ガリウムの参照試料の絶対同位体存在比と原子量」 ( PDF ) 。 米国 標準 局研究ジャーナル 。91 ( 6 ): 323–331。doi : 10.6028 / jres.091.036。PMC 6687586。PMID 34345089 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Yang, Lu; Meija, Juris (2010-05-15). "Resolving the Germanium Atomic Weight Disparity Using Multicollector ICPMS" . Analytical Chemistry . 82 (10): 4188–4193 . doi : 10.1021/ac100439j . ISSN 0003-2700 . PMID 20423047 . ↑ Wang, Jun; Ren, Tongxiang; Lu, Hai; Zhou, Tao; Zhao, Motian (2011). "多重コレクタ誘導結合プラズマ質量分析法を用いたセレンの絶対同位体組成と原子量". International Journal of Mass Spectrometry . 308 (1): 65–70 . Bibcode : 2011IJMSp.308...65W . doi : 10.1016/j.ijms.2011.07.023 . ISSN 1387-3806 . ↑ Catanzaro, EJ; Murphy, TJ; Garner, EL; Shields, WR (1964). "絶対同位体存在比と臭素の原子量" . Journal of Research of the National Bureau of Standards Section A . 68A (6): 593– 599. doi : 10.6028/jres.068A.057 . OSTI 4650309 . PMC 6592381 . PMID 31834743 . ↑ Catanzaro, TJ Murphy 、EL Garner 、 WR Shields (1969)。 「地球上 の ルビジウムの絶対同位体存在比と原子量」 。Journal of Research of the National Bureau of Standards。73A (5): 511–516。doi : 10.6028 / jres.073A.041。PMC 6658422。PMID 31929647 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ LJ Moore、TJ Murphy、IL Barnes、 および PJ Paulsen (1982)。 「ストロンチウムの参照試料の絶対同位体存在比と原子量」 ( PDF ) 。 米国標準局研究ジャーナル 。87 ( 1 ) : 1– 8。doi : 10.6028 / jres.087.001。PMC 6706544。PMID 34566067 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Mayer, Adam J.; Wieser, Michael E. (2014). "同位体ダブルスパイク法を用いたSRM 3134中のモリブデンの絶対同位体組成と原子量". J. Anal. At. Spectrom . 29 (1): 85–94 . doi : 10.1039/c3ja50164g . ISSN 0267-9477 . ↑ LJ Powell、TJ Murphy、JW Gramlich (1982)。 「 銀の標準試料の絶対同位体存在比と原子量」 ( PDF ) 。 米国 標準局研究ジャーナル 。87 ( 1): 9–19。doi : 10.6028 / jres.087.002。PMC 6706545。PMID 34566068 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Pritzkow, W.; Wunderli, S.; Vogl, J.; Fortunato, G. (2007). "The isotope abundances and the atomic weight of cadmium by a metrological approach". International Journal of Mass Spectrometry . 261 (1): 74– 85. Bibcode : 2007IJMSp.261...74P . doi : 10.1016/j.ijms.2006.07.026 . ISSN 1387-3806 . ↑ John W. Gramlich、Thomas J. Murphy、Ernest L. Garner、および William R. Shields。 「レニウムの参照試料の絶対同位体存在比と原子量」 (PDF) 。 米国標準局研究ジャーナル 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Völkening, Joachim; Walczyk, Thomas; G. Heumann, Klaus (1991). "Osmium isotope ratio determinations by negative thermal ionization mass spectrometry". International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes . 105 (2): 147– 159. Bibcode : 1991IJMSI.105..147V . doi : 10.1016/0168-1176(91)80077-z . ISSN 0168-1176 . ↑ Wolff Briche, CSJ; Held, A.; Berglund, Michael; De Bièvre, Paul; Taylor, Philip DP (2002). "プラチナ同位体標準物質IRMM-010の同位体組成と原子量の測定". Analytica Chimica Acta . 460 (1): 41– 47. Bibcode : 2002AcAC..460...41W . doi : 10.1016/s0003-2670(02)00145-9 . ISSN 0003-2670 . ↑ Meija, Juris; Yang, Lu; Sturgeon, Ralph E.; Mester, Zoltán (2010). "天然同位体存在比無機水銀標準物質NIMS-1の絶対同位体組成および原子量の認証" . Journal of Analytical Atomic Spectrometry . 25 (3): 384. doi : 10.1039/b926288a . ISSN 0267-9477 . S2CID 96384140 . ↑ LP Dunstan、JW Gramlich、IL Barnes、WC Purdy (1980)。 「 タリウムの参照試料の絶対同位体存在比と原子量」 ( PDF ) 。 米国 標準局研究ジャーナル 。85 ( 1): 1– 10。doi : 10.6028 /jres.085.001。PMC 6756238。PMID 34566009 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ EJ Catanzaro、TJ Murphy、WR Shields、EL Garner (1968)。 「一般的な鉛同位体標準、等原子鉛同位体標準、および放射性鉛同位体標準の絶対同位体存在比」 。 米国 標準 局 研究ジャーナル 。72A ( 3 ): 261–267。doi : 10.6028 / jres.072A.025。PMC 6624684。PMID 31824095 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ Richter, S; Alonso, A; De Bolle, W; Wellum, R; Taylor, PDP (1999). "天然ウラン鉱石試料の同位体「フィンガープリント」". International Journal of Mass Spectrometry . 193 (1): 9– 14. Bibcode : 1999IJMSp.193....9R . doi : 10.1016/s1387-3806(99)00102-5 . ISSN 1387-3806 . ↑ アイラー、ジョン・M. (2007)。 「クラスター同位体」地球 化学 ― 自然界に存在する多重置換同位体分子の研究」。地球惑星科学レターズ 。262 (3–4 ) :309–327。Bibcode : 2007E & PSL.262..309E。doi : 10.1016/ j.epsl.2007.08.020。ISSN 0012-821X 。 ↑ ゴーシュ、プロセンジット。アドキンス、ジェス。アフェク、ハギット。バルタ、ブライアン。郭、衛府。ショイブレ、エドウィン A.シュラグ、ダン。ジョン M. アイラー (2006)。 「炭酸塩鉱物の 13C-18O 結合: 新しい種類の古温度計」。 Geochimica et Cosmochimica Acta 。 70 (6): 1439–1456 。 Bibcode : 2006GeCoA..70.1439G 。 土井 : 10.1016/j.gca.2005.11.014 。 ISSN 0016-7037 。 ↑ ニヴェディタ、チアガラジャン。アドキンス、ジェス。ジョン・エイラー (2011)。 「深海サンゴの炭酸塩凝集同位体の温度測定と生命への影響への影響」 。 Geochimica et Cosmochimica Acta 。 75 (16): 4416–4425 。 Bibcode : 2011GeCoA..75.4416T 。 土井 : 10.1016/j.gca.2011.05.004 。 ISSN 0016-7037 。 ↑ Douglas, Peter MJ; Stolper, Daniel A.; Eiler, John M.; Sessions, Alex L.; Lawson, Michael; Shuai, Yanhua; Bishop, Andrew; Podlaha, Olaf G.; Ferreira, Alexandre A. (2017). "メタンの凝集同位体:新しい同位体トレーサーとしての進歩と可能性" . Organic Geochemistry . 113 : 262– 282. Bibcode : 2017OrGeo.113..262D . doi : 10.1016/j.orggeochem.2017.07.016 . ISSN 0146-6380 . S2CID 133948857 . ↑ Stolper, DA; Martini, AM; Clog, M.; Douglas, PM; Shusta, SS; Valentine, DL; Sessions, AL; Eiler, JM (2015). "多重置換同位体を用いたメタンの熱起源と生物起源の識別と理解" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 161 : 219– 247. Bibcode : 2015GeCoA.161..219S . doi : 10.1016/j.gca.2015.04.015 . ISSN 0016-7037 . ↑ Young, ED; Kohl, IE; Lollar, B. Sherwood; Etiope, G.; Rumble, D.; Li (李姝宁), S.; Haghnegahdar, MA; Schauble, EA; McCain, KA (2017). "The relative abundances of resolved 12 CH 2 D 2 and 13 CH 3 D and mechanisms controlling isotopic bond ordering in abiotic and biotic methane gases" . Geochimica et Cosmochimica Acta . 203 : 235–264 . Bibcode : 2017GeCoA.203..235Y . doi : 10.1016/j.gca.2016.12.041 . ISSN 0016-7037 . 1 2 Urey, Harold C. (1947). "同位体物質の熱力学的性質". Journal of the Chemical Society (Resumed) : 562–81 . doi : 10.1039/jr9470000562 . ISSN 0368-1769 . PMID 20249764 . ↑ FRIEDMAN, Irving; O'NEIL, James; CEBULA, Gerald (1982 年 4 月) 「2 つの新しい炭酸塩安定同位体標準」 Geostandards and Geoanalytical Research 6 ( 1): 11– 12. Bibcode : 1982GGRes...6...11F . doi : 10.1111/j.1751-908x.1982.tb00340.x . ISSN 1639-4488 . ↑ IAEA (2017-07-11). 「国際計測標準の参照シート」 (PDF) . IAEA . ↑ IAEA (2016-07-16). 「認証標準物質 IAEA-603 (方解石)」 (PDF) 。 参照シート 。 ↑ Halas, Stanislaw; Szaran, Janina (2001). "硫酸塩のSO2への熱分解の改善とIAEA SO-5、IAEA SO-6、NBS-127硫酸塩標準の-34Sの質量分析による定量". Rapid Communications in Mass Spectrometry . 15 (17): 1618– 1620. Bibcode : 2001RCMS...15.1618H . doi : 10.1002/rcm.416 . ISSN 0951-4198 . ↑ 「104.10 - 軽安定同位体物質(気体、液体、固体形態)」 。 NIST 。 2018年 4月26日 取得 。 ↑ W. May、R. Parris、C. Beck、J. Fassett、R. Greenberg、F. Guenther、G. Kramer、S. Wise、T. Gills、J. Colbert、R. Gettings、および B. MacDonald (2000)。 「化学測定用標準物質の値割り当て に 使用される NIST の用語とモードの定義」 (PDF) 。NIST 特別刊行物 。260–136 。 {{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク)↑ NIST (2008). 「参照物質 8549、8558、8568 および 8569」 (PDF) 。 調査報告書 。 ↑ 「104.9 - 安定同位体物質(固体および溶液形態)」 。 2018年 4月26日 取得 。 ↑ Coplen, Tyler B. (1988). "酸素および水素同位体データの正規化". Chemical Geology: Isotope Geoscience Section . 72 (4): 293– 297. Bibcode : 1988CGIGS..72..293C . doi : 10.1016/0168-9622(88)90042-5 .