Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 27 για την αναζήτηση '"СПЕЛЕОТЕРАПИЯ"', χρόνος αναζήτησης: 0,56δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: No financial support

    Πηγή: Mining Science and Technology (Russia); Vol 10, No 1 (2025); 34-44 ; Горные науки и технологии; Vol 10, No 1 (2025); 34-44 ; 2500-0632

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://mst.misis.ru/jour/article/view/747/494; https://mst.misis.ru/jour/article/view/747/495; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/747/327; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/747/328; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/747/329; https://mst.misis.ru/jour/article/downloadSuppFile/747/330; Файнбург Г. З. Проблемы становления новой парадигмы проветривания системы горных выработок рудных шахт. Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2024;(1): 450–465.; Исаевич А. Г., Файнбург Г. З., Мальцев С. В. Экспериментальное исследование динамики изменения фракционного состава соляного аэрозоля в комбайновом забое калийного рудника. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022;1: 60–71. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_1_0_60; Семин М. А., Исаевич А. Г., Жихарев С. Я. Исследование оседания пыли калийной соли в горной выработке. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 2021;(2):178–191. https://doi.org/10.15372/FTPRPI20210218; Isaevich A., Semin M., Levin L. et al. A. Study on the dust content in dead-end drifts in the potash mines for various ventilation modes. Sustainability. 2022;14(5): 3030. https://doi.org/10.3390/su14053030; Медведев И. И., Красноштейн А. Е. Борьба с пылью на калийных рудниках. М.: Недра; 1977. 192 с.; Сметанин М. М. Система обеспечения безопасности по пылевому фактору в калийных рудниках. Записки Горного института. 2006;168:37–40.; Файнбург Г. З., Черный К. А. Естественнонаучные основы нетрадиционного использования соляных горных пород Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Монография. Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2018. 212 с.; Кудряшев А. И. Верхнекамское месторождение солей. М.: Геокнига; 2013. 185 с.; Ибламинов Р. Г. Коллизия и литогенные полезные ископаемые Пермского Урала. В: Проблемы минералогии, петрографии и металлогении: научные чтения памяти П.Н. Чирвинского. 2024;27:50–58. https://doi.org/10.17072/chirvinsky.2024.50; Файнбург Г. З., Черный К. А. Физические свойства соляных горных пород, формирующие специфические параметры воздушной среды. Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2023;(1): 67–80.; Pinterich T., Spielman S. R., Wang Y. et al. A humidity-controlled fast integrated mobility spectrometer (HFIMS) for rapid measurements of particle hygroscopic growth. Atmospheric Measurement Techniques. 2017;10(12):4915–4925. https://doi.org/10.5194/amt-10-4915-2017; Kaloshin G. A. Modeling the Aerosol Extinction in Marine and Coastal Areas. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2021;18(3):376–380. https://doi.org/10.1109/LGRS.2020.2980866; Kanngießer F., Kahnert M. Modeling optical properties of non-cubical sea-salt particles. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 2021;126(4):e2020JD033674. https://doi.org/10.1029/2020JD033674; Rosati B., Christiansen S., Dinesen A. et al. The impact of atmospheric oxidation on hygroscopicity and cloud droplet activation of inorganic sea spray aerosol. Scientific Reports. 2021;11:10008. https://doi.org/10.1038/s41598-021-89346-6; Zeng J., Zhang G., Long S. et al. Sea salt deliquescence and crystallization in atmosphere: An in situ investigation using X-ray phase contrast imaging. Surface and Interface Analysis. 2013;45(5):930–936. https://doi.org/10.1002/sia.5184; Lewis E. R., Schwartz S. E. Comment on “size distribution of sea-salt emissions as a function of relative humidity”. Atmospheric Environment. 2006;40(3):588–590. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.08.043; Wise M. E., Biskos G., Martin S. T. et al. Phase transitions of single salt particles studied using a transmission electron microscope with an environmental cell. Aerosol Science and Technology. 2005;39(9):849–856. https://doi.org/10.1080/02786820500295263; Mikhailov E., Vlasenko S., Niessner R., Poschl U. Interaction of aerosol particles composed of protein and salts with water vapor: hygroscopic growth and microstructural rearrangement. Atmospheric Chemistry and Physics. 2004;4(2):323–350. https://doi.org/10.5194/acp-4-323-2004; Kanngießer F., Kahnert M. Optical properties of water-coated sea salt model particles. Optics Express. 2021;29(22):34926–34950. https://doi.org/10.1364/OE.437680; Zieger P., Vaisanen O., Corbin J.C. et al. Revising the hygroscopicity of inorganic sea salt particles. Nature Communications. 2017;8:15883. https://doi.org/10.1038/ncomms15883; Михайлов Е.Ф., Власенко С.С., Рышкевич Т.И. Влияние химического состава и микроструктуры на гигроскопический рост пирогенного аэрозоля. Известия Российской академии наук. Физика атмосферы и океана. 2008;44(4):450–466.; Wang X., Lei H., Berger R. et al. Hygroscopic properties of NaCl nanoparticles on the surface: a scanning force microscopy study. Physical Chemistry Chemical Physics. 2020;22(18):9967–9973. https://doi.org/10.1039/d0cp00155d; Petters M.D., Kreidenweis S.M. A single parameter representation of hygroscopic growth and cloud condensation nucleus activity. Atmospheric Chemistry and Physics. 2007;7(8):1961–1971. https://doi.org/10.5194/acp-7-1961-2007; Tijjani B.I., Sha'aibu F., Aliyu A. The Effect of Relative Humidity on Maritime Tropical Aerosols. Open Journal of Applied Sciences. 2014;4(6):299–322. https://doi.org/10.4236/ojapps.2014.46029; Carrico C. M., Petters M. D., Kreidenweis S. M. et al. Water uptake and chemical composition of fresh aerosols generated in open burning of biomass. Atmospheric Chemistry and Physics. 2010;10(11):5165–5178. https://doi.org/10.5194/acp-10-5165-2010; Drozd G., Woo J., Häkkinen S. A. K. et al. Inorganic salts interact with oxalic acid in submicron particles to form material with low hygroscopicity and volatility. Atmospheric Chemistry and Physics. 2014;14(10):5205–5215. https://doi.org/10.5194/acp-14-5205-2014; Kreidenweis S. M., Koehler K., DeMott P. J. et al. Water activity and activation diameters from hygroscopicity data – Part I: Theory and application to inorganic salts. Atmospheric Chemistry and Physics. 2005;5(5):1357–1370. https://doi.org/10.5194/acp-5-1357-2005; Swietlicki E., Zhou J.C., Covert D.S. et al. Hygroscopic properties of aerosol particles in the north-eastern Atlantic during ACE-2. Tellus. Series B. Chemical and Physical Meteorology. 2000;52(2):201–227. https://doi.org/10.3402/tellusb.v52i2.16093; Gysel M., McFiggans G. B., Coe H. Inversion of Tandem Differential Mobility Analyser (TDMA) Measurements. Journal of Aerosol Science. 2009;40(2):134–151. https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2008.07.013; Adam M., Putaud J.P., Martins dos Santos S. et al. Aerosol hygroscopicity at a regional background site (Ispra) in Northern Italy. Atmospheric Chemistry and Physics. 2012;12(13):5703–5717. https://doi.org/10.5194/acp-12-5703-2012; Jing B., Peng C., Wang Y. et al. Hygroscopic properties of potassium chloride and its internal mixtures with organic compounds relevant to biomass burning aerosol particles. Scientific reports. 2017;7:43572. https://doi.org/10.1038/srep43572; Kӧpke P., Hess M., Schult I., Shettle E. P. Global Aerosol Data Set: Report No. 243. Hamburg: Max-Planck-Institut für Meteorologie; 1997. 46 p.; Юнге X. Химический состав и радиоактивность атмосферы. М.: Мир; 1965. 424 с. (Ориг. вер.: Junge C. E. Air Chemistry and Radioactivity. New York: Academic Press; 1963. 382 p.); Янике Р. Проблемы распределения глобального аэрозоля. Успехи химии. 1990;59(10):1654–1675. https://doi.org/10.1070/RC1990v059n10ABEH003569; Васильев А. В. Об использовании аналитических выражений при аппроксимации экспериментально измеренных функций распределения аэрозольных частиц по размерам. В: Естественные и антропогенные аэрозоли: Материалы 3-й международной конференции. Санкт-Петербург, 24–27 сентября 2001 г. С-Пб.: Изд-во ВВМ; 2001. С. 98–103.; Исмаилов Ф. И. Атмосферный аэрозоль. LAP LAMBERT Academic Publishing; 2019. 288 с. https://doi.org/10.36719/2019/288; https://mst.misis.ru/jour/article/view/747

  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Society and Science: Future Development; 117-119 ; Общество и наука: векторы развития; 117-119

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6047675-7-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/808/Action808-556334.pdf; Бабкин, А.В. Специальные виды туризма: учебное пособие / А.В. Бабкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 252 с.; Орлова В.С. Перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в регионе / В.С. Орлова, А.А. Щербакова // Проблемы развития территорий. – 2014. – Вып. 4 (72). – С. 35 – 45.; Официальный сайт санатория Соль-Илецк [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sol-ileck56.ru/sanatorij-sol-ileck

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Варненски медицински форум; Vol 6 (2017): Suppl. 2. Proceedings from the Sixth Scientific Session of the Medical College of Varna, November 17-18, 2017; 213-217 ; Varna Medical Forum; Vol 6 (2017): Suppl. 2. Proceedings from the Sixth Scientific Session of the Medical College of Varna, November 17-18, 2017; 213-217 ; 2367-5519 ; 1314-8338

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Мацегора Н. А. Ефективність застосування спелеотерапії в лікуванні хворих на бронхіальну астму у поєднанні з ішемічною хворобою серця І – ІІ ФК за даними холтерівського моніторування ЕКГ / Н. А. Мацегора, О. О. Шкуренко // Астма та алергія. – 2017. – № 3. – С. 25–29.; http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/5114

  14. 14
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Relation: Федорович, С. В. Спелеотерапия сегодня, завтра / С. В. Федорович, Н. Л. Арсентьева // Проблемы здоровья и экологии. – 2008. - № 1 (15). – С. 88-94.; http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1530

    Διαθεσιμότητα: http://elib.gsmu.by/handle/GomSMU/1530

  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20