<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">rmjournal</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Эталоны. Стандартные  образцы</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Measurement Standards. Reference Materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2687-0886</issn><publisher><publisher-name>D. I. Mendeleyev Institute for Metrology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20915/2077-1177-2025-21-2-77-113</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">rmjournal-555</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Стандартные образцы</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Reference materials</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Комплексное изучение стабильности вещества и метрологических характеристик стандартных образцов состава донного ила и донных отложений озера Байкал (БИЛ-1 и БИЛ-2)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Comprehensive Stability Study of the Substances and Metrological Characteristics of Certified Reference Materials of Lake Baikal Bottom Silt and Sediments (BIL-1 and BIL-2)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6315-083X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Васильева</surname><given-names>И. Е.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Vasil’eva</surname><given-names>I. E.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Ирина Евгеньевна Васильева, д-р техн. наук, главный научный сотрудник</p><p>группа атомно-эмиссионных методов анализа и стандартных образцов</p><p>664033; ул. Фаворского, д. 1а; Иркутск</p><p>Researcher ID: E-7873–2013</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Irina E. Vasil’eva, Dr. Sci. (Eng.), Chief Scientist</p><p>Group of Atomic Emission Analysis Methods and Reference Materials</p><p>664033; 1А Favorsky str.; Irkutsk</p><p>Researcher ID: E-7873–2013</p></bio><email xlink:type="simple">vasira@igc.irk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6444-612X</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шабанова</surname><given-names>Е. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shabanova</surname><given-names>E. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Елена Владимировна Шабанова, д-р физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, руководитель группы</p><p>группа атомно-эмиссионных методов анализа и стандартных образцов</p><p>664033; ул. Фаворского, д. 1а; Иркутск</p><p>Researcher ID: E-4333–2013</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elena V. Shabanova, Dr. Sci. (Phys.-Mat.), Senior Researcher, Head of the Group</p><p>Group of Atomic Emission Analysis Methods and Reference Materials</p><p>664033; 1А Favorsky str.; Irkutsk</p><p>Researcher ID: E-4333–2013</p></bio><email xlink:type="simple">shev@igc.irk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">ФГБУН Институт геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">A. P. Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date><volume>21</volume><issue>2</issue><fpage>77</fpage><lpage>113</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Васильева И.Е., Шабанова Е.В., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Васильева И.Е., Шабанова Е.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Vasil’eva I.E., Shabanova E.V.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/555">https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/555</self-uri><abstract><p>   Требования установленных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) нормативных документов регламентируют применение стандартных образцов утвержденных типов в соответствии с их сроками годности и действия, а после их изготовления предусматривают процедуры подтверждения их аттестованных метрологических характеристик. В 1989–1995 гг. в Институте геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук были разработаны единичные партии двух многоэлементных стандартных образцов утвержденных типов: донный ил озера Байкал (СО БИЛ-1 – ГСО 7126-94) и донные отложения озера Байкал (СО БИЛ-2 – ГСО 7176-95). Вещество этих образцов характеризуют аттестованные метрологические характеристики 49 и 30 элементов и компонентов соответственно. Более 30 лет эти образцы находят применение в качестве материальных моделей донного вещества в процедурах химического анализа и аналитического контроля. Описанное в статье исследование включало обобщение ранее полученных и новых данных о минеральном и гранулометрическом составах, однородности порошков каждого стандартного образца как основы стабильности их аттестованных метрологических характеристик. Новые данные о минеральном и гранулометрическом составах этих стандартных образцов хорошо согласуются с полученными ранее. Кроме того, в порошках стандартных образцов экспериментально оценены однородность распределения и представительные пробы для определения 33 элементов, а при использовании элементов-индикаторов – для других элементов и компонентов. Стабильность аттестованных метрологических характеристик элементного состава этих стандартных образцов в условиях естественного старения также продемонстрирована результатами статистической обработки многолетних измерений, выполненных разными аналитическими методами и методиками. Продлены сроки годности и сроки действия по целевому назначению стандартных образцов БИЛ-1 и БИЛ-2, уникальных по информативности, не имеющих аналогов в России и востребованных в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений при химическом анализе осадочных материалов.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>   The requirements of regulatory acts, issued by the Federal Agency on Technical Regulation and Metrology (Rosstandart) regulate the using the certified reference materials (CRMs) in accordance with their expiration dates and validity and envisage the procedures to confirm the certified metrological characteristics after the their production. In the period from 1989 to 1995, the A. P. Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, developed as single batches two multielement CRMs: Lake Baikal bottom silt (BIL-1 – GSO 7126-94) and Lake Baikal bottom sediments (BIL-2 – GSO 7176-95). For these CRMs, the metrological characteristics of 49 and 30 elements and components, respectively, have been certified, so for more than 30 years they have used as material patterns of bottom substance in chemical analysis and analytical control procedures. The present study focuses on summarizing the previously obtained and new data about the mineral and granulometric compositions, homogeneity of powders of each CRM as the basis for the stability of their certified metrological characteristics. New data on the mineral and granulometric compositions of these CRMs are in good agreement with the previously obtained data. Besides, the distribution homogeneity of 33 elements in the powders of CRMs, and the smallest representative probes for the same elements were evaluated experimentally; for remaining elements/components these parameters were assessed by the indicator elements. The stability of the certified metrological characteristics of the elemental composition of these CRMs, under conditions of natural aging, has also been demonstrated through statistical processing of measurements obtained by various analytical methods and techniques over the long-times. The shelf lives and validities for the targeted use of BIL-1 and BIL-2 CRMs, being unique in terms of their information content, having no analogues in Russia and being in demand in the field of state regulation to ensure uniformity of measurements in chemical analysis of sedimentary substance, have been extended.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стандартные образцы утвержденных типов</kwd><kwd>стандартный образец состава донного ила оз. Байкал (БИЛ-1)</kwd><kwd>стандартный образец состава донных отложений оз. Байкал (БИЛ-2)</kwd><kwd>минеральный состав</kwd><kwd>гранулометрический состав</kwd><kwd>однородность распределения элементов</kwd><kwd>минимальная представительная проба</kwd><kwd>стабильность аттестованных метрологических характеристик</kwd><kwd>срок годности стандартного образца</kwd><kwd>срок действия стандартного образца утвержденного типа</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>certified reference materials</kwd><kwd>certified reference materials of Lake Baikal bottom silt (BIL-1)</kwd><kwd>certified reference material of Lake Baikal bottom sediments (BIL-2)</kwd><kwd>mineral composition</kwd><kwd>granulometric composition</kwd><kwd>distribution homogeneity of elements</kwd><kwd>minimum representative probe</kwd><kwd>stability of certified metrological characteristics</kwd><kwd>expiration date of certified reference material</kwd><kwd>shelf life and validity of certified reference material</kwd></kwd-group><funding-group xml:lang="ru"><funding-statement>Материал статьи под готовлен в рамках государственного задания ИГХ СО РАН проект № 0284-2021-0005</funding-statement></funding-group><funding-group xml:lang="en"><funding-statement>The material of the article was prepared within the framework of the IGC State Assignment Project № 0284-2021-0005</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Standards for publication of isotope ratio and chemical data in chemical geology / S. L. Goldstein [et al.] // Chemical Geology. 2003. Vol. 202, Iss. 1–2. P. 1–4. doi: 10.1016/j.chemgeo.2003.08.003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goldstein S. L., Deines P., Oelkers E. H., Rudnick R. L., Walter L. M. Standards for publication of isotope ratio and chemical data in chemical geology. Chemical Geology. 2003;202(1–2):1–4. doi: 10.1016/j.chemgeo.2003.08.003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильева И. Е., Шабанова Е. В. Стандартные образцы геологических материалов и объектов окружающей среды: проблемы и решения // Журнал аналитической химии. 2017. Т. 72, № 2. С. 99–118. doi: 10.7868/S0044450217020141</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasil’eva I. E., Shabanova E. V. Certified reference materials of geological and environmental objects: Problems and solutions. Journal of Analytical Chemistry. 2017;72(2):129–146. doi: 10.1134/S1061934817020149</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Trends in developments of certified reference materials for chemical analysis – focus on food, water, soil, and sediment matrices / I. R. B. Olivares [et al.] // TrAC: Trends in Analytical Chemistry. 2018. Vol. 100, № 3. P. 53–64. doi: 10.1016/j.trac.2017.12.013</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Olivares I. R. B., Souza G. B., Nogueira A. R. A., Toledo G. T. K., Marcki D. C. Trends in developments of certified reference materials for chemical analysis – focus on food, water, soil, and sediment matrices. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 2018;100(3):53–64. doi: 10.1016/j.trac.2017.12.013</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chauvel C., Bureau S., Poggi C. Comprehensive chemical and isotopic analyses of basalt and sediment reference materials // Geostandards and Geoanalytical Research. 2011. Vol. 35, № 1–3. P. 125–143. doi: 10.1111/j.1751–908X.2010.00086.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chauvel C., Bureau S., Poggi C. Comprehensive chemical and isotopic analyses of basalt and sediment reference materials. Geostandards and Geoanalytical Research. 2011;35(1–3):125–143. doi: 10.1111/j.1751–908X.2010.00086.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Reference samples of Lake Baikal bottom sediments – An essential part of regional collection of reference samples / L. L. Petrov [et al.] // International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 1999. Vol. 74, Iss. 1–4. P. 275–288. doi: 10.1080/03067319908031432</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov L. L., Kornakov Yu. N., Persikova L. A., Anchutina E. A. Reference samples of Lake Baikal bottom sediments – An essential part of regional collection of reference samples. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 1999;74(1–4):275–288. doi: 10.1080/03067319908031432</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Потребность и потенциал импортозамещения стандартных образцов в Российской Федерации: анализ данных Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений / А. Н. Панков [и др.] // Эталоны. Стандартные образцы. 2024. Т. 20, № 1. С. 47–58. doi: 10.20915/2077-1177-2024-20-1-47-58</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pankov A. N., Zyryanova I. N., Kremleva O. N., Volodina E. M., Fokina D. P., Suslova V. V. The need and potential for import substitution of reference materials in the russian federation: analysis of data from the federal information fund for ensuring the uniformity of measurements. Measurement Standards. Reference Materials. 2024;20(1):47–58. (In Russ.). doi: 10.20915/2077-1177-2024-20-1-47-58</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Two reference samples for assessing analytical reliability in geochemical investigation / L. L. Petrov [et al.] // Geostandards Newsleters. 1991. Vol. XV, № 1. P. 135–137. doi: 10.1111/j.1751–908X.1991.tb00105.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov L. L., Kornakov Yu. N., Persikova L. A., Vlasov A. V., Malykh V. V., Prokopjeva A. Z. Two reference samples for assessing analytical data reliability in geochemical investigations. Geostandards and Geoanalytical Research. 1991;15(1):135–137. doi: 10.1111/j.1751–908X.1991.tb00105.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Голдырев Г. С. Осадкообразование и четвертичная история котловины Байкала. Новосибирск: Наука, 1982. 181 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goldyrev G. S. Sedimentation and quaternary history of the Baikal basin. Novosibirsk: Nauka, Publ.; 1982. 181 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Геохимия позднекайназойских отложений дна озера Байкал / М. И. Кузмин [и др.] // Доклады Академии наук. 1995. Т. 344, № 3. С. 381–384.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuzmin M. I., Pampura V. D., Gunicheva T. N., Tsykhanskiy V. D., Bobrov V. A., Petrov L. L. et al. Geochemistry of the late cenozoic lake Baykal sediments. Transactions (Doklady) of the Russian Academy of Sciences. Earth Science Sections. 1996;345 A(9):465–469. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изучение гранулометрического состава порошков стандартных образцов природных сред / И. Е. Васильева [и др.] // Эталоны. Стандартные образцы. 2015. № 1. С. 39–50.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasilyeva I. E., Tausensev D. S., Bus’ko A. E., Zemlynko P. V., Shabanova E. V., Zabanov Yu. et al. Study of particle size distribution of environment certified reference material. Measurement Standards. Reference Materials. 2015;(1):39–50. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">New reference samples of magmatic rocks: quartz diorite SKD-1 and sviatonossite SSv-1 / L. L. Petrov [et al.] // Geostandards Newsletter. 1996. Vol. 20, № 1. P. 95–132. doi: 10.1111/j.1751–908X.1996.tb00176.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov L. L., Kornakov Y. N., Persikova L. A., Malykh V. V., Prokop’eva A. Z. New reference samples of magmatic rocks: quartz diorite SKD-1 and sviatonossite SSV-1. Geostandards newsletter. 1996;20(1):95–132. doi: 10.1111/j.1751–908X.1996.tb00176.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Петров Л. Л. Обеспечение достоверности аналитической информации в геохимии на основе разработки и применения многоэлементных стандартных образцов состава : спец. 02.00.02 «Аналитическая химия» : автореф. дис. … докт. хим. наук / Л. Л. Петров; Иркутский государственный университет. Иркутск, 1999. 43 с. Место защиты: Иркутский государственный университет. https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000242427</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Petrov L. L. Ensuring the reliability of analytical information in geochemistry based on the development and application of multielement reference materials. PhD (Eng.).sci. diss., Irkutsk state university. Available at: https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000242427. [Accessed 13 January 2025]. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гуничева Т. Н., Васильева И. Е. Изучение распределения элементов в материале стандартного образца состава мышечной ткани байкальского окуня БОк-2 методом рентгенофлуоресцентного анализа // Аналитика и контроль. 2012. Т. 16, № 3. С. 318–324.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gunicheva T. N., Vasil’eva I. E. Studying distribution of some elements in certified reference material of composition of Baikal perch muscle tissues BOk-2 by X-ray fluorescence method. Analytic and Control. 2012;16(3):318–324. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рубо М., де ля Рош Ю., Говиндараджу К. Квантметрический силикатный анализ пород и его контроль при помощи эталонов пород // Геохимия. 1965. № 8. С. 1038–1055.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Roubault M., De la Roche H., Govindaraju K. L’analyse des roches silicatées par spectrométrie photoélectrique au quantomètre ARL et son contrôle par des roches étalons. Science de la Terre. Geoximiya. 1965;8:1038–1055. (In French).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Применение МАЭС для исследования вещества стандартных образцов состава природных и техногенных сред / И. Е. Васильева [и др.] // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2015. Т. 81, № 1-II. С. 22–29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasil’еva I. E., Shabanova E. V., Zabanov Yu. A., Bus’ko A. E. The use of MAES in the study of reference standard materials of natural and man-made composition. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2015;81(1):22–29. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Надежность анализа горных пород: факты, проблемы, решения / В. Г. Хитров [и др.]. М.: Наука, 1985. 302 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khitrov V. G., Belousov G. E., Bozhevolnova N. A., Galudzina A. I., Dobronichenko V. V., Zemtsova L. S., Kopylova L. F. et al. Reliability of rock analysis: facts, problems, solutions. Moscow: Nauka; 1985. 302 p. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Микроволновое разложение донных осадков оз. Байкал для ИСП-МС определения их элементного состава / Н. А. Жученко [и др.] // Журнал аналитической химии. 2008. Т. 63, № 10. С. 1037–1044. doi: 10.1134/S1061934808100031</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zhuchenko N. A., Chebykin E. P., Stepanova O. G., Chebykin A. P., Gol’dberg E. L. Microwave digestion of bottom sediments from lake baikal for the inductively coupled plasma mass-spectrometric determination of their elemental composition. Journal of Analytical Chemistry. 2008;63(10):943–949. doi: 10.1134/S1061934808100031</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Goldberg E. L. Tracer elements and uranium-series isotopes in the bottom sediments of Lake Baikal as geochemical climate proxies for high-resolution reconstructions of regional change // Climate Change Research Progress / L. N. Peretz ed. Chapter 1, p. 13–86. New York: Nova Sci. Publishers Inc., 2008. 346 p.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goldberg E. L. Tracer elements and uranium-series isotopes in the bottom sediments of Lake Baikal as geochemical climate proxies for high-resolution reconstructions of regional change. In: L. N. Peretz. Chapter 1, p. 13–86. Climate Change Research Progress. New York: Nova Sci. Publishers Inc.; 2008. 346 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Новые данные по определению редких и рассеянных элементов в геологических стандартных образцах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой / И. Н. Мысовская [и др.] // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2009. Т. 75, № 10. С. 60–66.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mysovskaya I. N., Smirnova E. V., Lozhkin V. I., Pakhomova N. N. New data on determination of the rare and trace elements in geological standard samples using mass-spectrometry method with inductively coupled plasma. Industrial Laboratory. Materials Diagnostics. 2009;75(10):60–66. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sen Gupta J. G., Bertrand N. B. Direct ICP-MS determination of trace and ultratrace elements in geological materials after decomposition in a microwave oven. Part I. Quantitation of Y, Th, U and the lanthanides // Talanta. 1995. Vol. 42, № 11. P. 1595–1607. doi: 10.1016/0039–9140(95)01612-0</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sen Gupta J. G., Bertrand N. B. Direct ICP-MS determination of trace and ultratrace elements in geological materials after decomposition in a microwave oven. Part I. Quantitation of Y, Th, U and the lanthanides. Talanta. 1995;42(11):1595–1607. doi: 10.1016/0039–9140(95)01612-0</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sen Gupta J. G., Bertrand N. B. Direct ICP-MS determination of trace and ultratrace elements in geological materials after decomposition in a microwave oven. Part II. Quantitation of Ba, Cs, Ga, Hf, In, Mo, Nb, Pb, Rb, Sn, Sr, Ta and Tl // Talanta. 1995. Vol. 42, № 12. Р. 1947–1957. doi: 10.1016/0039–9140(95)01673-2.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sen Gupta J. G., Bertrand N. B. Direct ICP-MS determination of trace and ultratrace elements in geological materials after decomposition in a microwave oven. Part II. Quantitation of Ba, Cs, Ga, Hf, In, Mo, Nb, Pb, Rb, Sn, Sr, Ta and TI. Talanta. 1995;42(12):1947–1957. doi: 10.1016/0039–9140(95)01673-2.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанова Е. В., Зак А. А., Васильева И. Е. Пробоподготовка геологических образцов для одновременного определения пяти щелочных элементов методом пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии // Журнал аналитической химии. 2018. Т. 73, № 8. С. 671–679. doi: 10.1134/S004445021809013X</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shabanova E. V., Zak A. A., Vasil’eva I. E. Preparation of geological samples to the simultaneous determination of five alkali elements by flame atomic emission spectrometry. Journal of Analytical Chemistry. 2018;73(9):869–876. doi: 10.1134/S1061934818090137</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Зак А. А., Шабанова Е. В., Васильева И. Е. Точность результатов одновременного определения Na, K, Li, Rb и Cs в геохимических объектах методом пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии // Аналитика и контроль. 2021. Т. 25, № 1. С. 6–19. doi: 10.15826/analitika.2021.25.1.004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zak A. A., Shabanova E. V., Vasil’eva I. E. Results accuracy of the simultaneous Na, K, Li, Rb and Cs determination in geochemical objects using the flame atomic emission spectrometry. Analytics and Control. 2021;25(1):6–19. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бухбиндер Г. Л. Возможности современной атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой // Аналитика Сибири и Дальнего Востока : материалы VIII научной конференции, Томск, 13–18 октября 2008 г. / Томский политехнический университет. Томск: Изд-во ТПУ, 2008. С. 68–69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bukhbinder G. L. Capabilities of modern atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma. In: Analytics of Siberia and the Far East: Proceedings of the VIII scientific conference, 13–18, October 2008, Tomsk, Russia. Tomsk: izd-vo Tomsk Polytechnic University, TPU; 2008. p. 68–69. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кубракова И. В., Тютюнник О. В., Киселева М. С. Микроволновая подготовка проб в решении геоэкологических задач // Аналитика. 2015. № 2. С. 100–109.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kubrakova I., Tyutyunnik O., Kiseleva M. Мicrowave sample preparation for the solution geoecological tasks. Analitika. 2015;(2):100–109. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Атомно-абсорбционное определение золота и серебра в породах и рудах с помощью двухстадийной зондовой атомизации в графитовой печи / Ю. А. Захаров [и др.] // Аналитика и контроль. 2013. Т. 17, № 4. С. 414–422.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakharov Y. A., Okunev R. V., Irisov D. S., Haibullin R. R., Hasanova S. I Atomic absorption determination of gold and silver in rocks and ores using double-stage probe atomization in the graphite furnace. Analytics and Control. 2013;17(4):414–422. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Модернизация атомно-абсорбционных спектрометров серии МГА-915 для выполнения анализа горных пород и донных отложений в виде суспензий / Ю. А. Захаров [и др.] // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2014. Т. 80, № 2. С. 12–17.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zakharov Y. A., Okunev R. V., Haibullin R. R., Irisov D. S., Sadykov M. F. Modernization of MGA-915 atomic absorption spectrometers for analysis of rocks and sediments as suspensions. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2014;80(2):12–17. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Иванов А. Ю. Уран и торий в донных отложениях непроточных водоемов юга Томской области // Известия Томского политехнического университета. 2011. Т. 318, № 1. С. 159–165.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ivanov A. Yu. Uranium and thorium in bottom sediments of stagnant water bodies in the south of Tomsk region. Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. 2011;318(1):159–165. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Application of synchrotron X-ray fluorescent analysis to studies of the records of paleoclimates of Eurasia stored in the sediments of Lake Baikal and Lake Teletskoye / E. L. Goldberg [et al.] // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2001. Vol. 470, № 1–2. P. 388–395. doi: 10.1016/S0168–9002(01)01084-1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Goldberg E. L., Grachev M. A., Phedorin M. A., Kalugin I. A., Khlystov O. M., Mezentsev S. N. et al. Application of synchrotron X-ray fluorescent analysis to studies of the records of paleoclimates of Eurasia stored in the sediments of Lake Baikal and Lake Teletskoye. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2001;470(1–2):388–395. doi: 10.1016/S0168–9002(01)01084-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Исследование стабильности материала стандартных образцов состава горных пород СГ-3, ССЛ-1, СИ-2 и СИ-3 / И. Е. Васильева [и др.] // Стандартные образцы. 2012. № 2. С. 13–30.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasil’eva I. E. Shabanova E. V., Anchutina E. A., Susloparova V. E. Study of the stability of the material of the certified reference materials of rock composition SG-3, SSL-1, SI-2 and SI-3. Reference materials. 2012;2:13–30. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">HISS-1: Marine Sediment Certified Reference Material for total and extractable metal content / S. Berman [et al.] // National Research Council Canada. NRC Digital Repository [website]. URL: https://doi.org/10.4224/crm.1997.hiss-1 [Accessed 13 January 2025]</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berman S., Boyko V., Clancy V., Lam J., Maxwell P., McLaren J. W. et al. HISS-1: Marine Sediment Certified Reference Material for total and extractable metal content. In: National Research Council Canada. NRC Digital Repository. Available at: doi: 10.4224/crm.1997.hiss-1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Determination of 27 metals in HISS-1, MESS-4 and PACS-3 marine sediments certified reference materials by BCR sequential extraction / P. Kumkrong [et al.] // Talanta. 2021. Vol. 221. P. 121543. doi: 10.1016/j.talanta.2020.121543</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumkrong P., Mercier P. H. J., Gedara I. P., Michai O., Tyo D. D., Cindy J. et al. Determination of 27 metals in HISS-1, MESS-4 and PACS-3 marine sediments certified reference materials by BCR sequential extraction. Talanta. 2021;221:121543. doi: 10.1016/j.talanta.2020.121543</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tessier sequential extraction on 17 elements from three marine sediments certified reference materials (HISS-1, MESS-4 and PACS-3) / P. Kumkrong [et al.] // Analytical and bioanalytical chemistry. 2021. Vol. 413. P. 1047–1057. doi: 10.1007/s00216–020–03063-z</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumkrong P., Mihai O., Mercier P. H. J., Pihilligawa I. G., Tyo D. D., Mester Z. Tessier sequential extraction on 17 elements from three marine sediments certified reference materials (HISS-1, MESS-4 and PACS-3). Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2021;413:1047–1057. doi: 10.1007/s00216–020–03063-z</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Eggen O. A., Reimann C., Flem B. Reliability of geochemical analyses: Deja vu all over again // Science of the Total Environment. 2019. Vol. 670. P. 138–148. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.185</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Eggen O. A., Reimann C., Flem B. Reliability of geochemical analyses: Deja vu all over again. Science of The Total Environment. 2019;670:138–148. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.185</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Васильева И. Е., Шабанова Е. В. Стандартные образцы растительных материалов – инструмент обеспечения единства химических измерений // Журнал аналитической химии. 2021. Т. 76, № 2. С. 99–123. doi: 10.31857/S0044450221020146</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasil’eva, I. E., Shabanova, E. V. Plant-matrix certified reference materials as a tool for ensuring the uniformity of chemical measurements. Journal of Analytical Chemistry. 2021;76(2):137–155. doi: 10.1134/S1061934821020143</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
