-
1Academic Journal
Συγγραφείς: Bataev, I. A., Emurlaev, K. I., Golovin, E. D.
Θεματικοί όροι: МИКРОСТРУКТУРА, ДИСЛОКАЦИИ, HEATING, ТРЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, PEAK PROFILE ANALYSIS, FRICTION, ПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, DEFORMATION, SYNCHROTRON RADIATION, НАГРЕВ, MICROSTRUCTURE, DISLOCATIONS, СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142276
-
2Academic Journal
Συγγραφείς: Pruuél, É. R., Rubtsov, I. A., Cheremisin, A. A., Glotov, Oleg G., Poryazov, Vasily A., Surodin, Grigory S., Kashkarov, A. O., Studennikov, A. A.
Πηγή: Journal of engineering physics and thermophysics. 2022. Vol. 95, № 7. P. 1703-1707
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, малоугловое рентгеновское рассеяние, 0103 physical sciences, горение, бор, 7. Clean energy, 01 natural sciences
Συνδεδεμένο Πλήρες ΚείμενοΣύνδεσμος πρόσβασης: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001015648
-
3Academic Journal
Συγγραφείς: P.O. Shalaev, L.I. Kveglis, V.P. Zhereb, G.S. Bektasova, T.V. Bermeshev, N.I. Razumov
Πηγή: Izvestiya of Altai State University; No 1(123) (2022): Известия Алтайского государственного университета; 69-72
Известия Алтайского государственного университета; № 1(123) (2022): Известия Алтайского государственного университета; 69-72
Известия Алтайского государственного университета, Iss 1(123), Pp 69-72 (2022)Θεματικοί όροι: оксид висмута, synchrotron radiation, Physics, QC1-999, ударно-волновое нагружение, diffraction studies, History (General), bismuth oxide, 01 natural sciences, дифракционные исследования, polymorphism, shock-wave loading, 0104 chemical sciences, синхротронное излучение, D1-2009, полиморфизм
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://izvestiya.asu.ru/article/view/(2022)1-10
https://doaj.org/article/b6c7988fd8834df482a59d580efcf035 -
4Academic Journal
Συγγραφείς: Babich, Valery Vasilievich, Darin, Andrey Viktorovich, Kalugin, Ivan Alexandrovich, Markovich, Tatyana Ivanovna, Zykov, Victor Vladimirovich, Rogozin, Denis Yurievich
Πηγή: Известия Томского политехнического университета
Bulletin of the Tomsk Polytechnic UniversityΘεματικοί όροι: рентгенофлуоресцентный микроанализ, синхротронное излучение, salt lakes, bottom sediments, synchrotron radiation, донные отложения, седиментационные ловушки, регрессионный анализ, сезонная изменчивость, regression analysis, соленые озера, sedimentation traps, micro-XRF
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
5Academic Journal
Συγγραφείς: A. G. Revenko
Συνεισφορές: Y.G. Lavrent'ev, V.A. Trunova, д.т.н. Ю.Г. Лаврентьев, д.х.н. В.А. Трунова
Πηγή: Analitika i kontrol` (Analytics and control); Том 25, № 2 (2021); P. 155-173
Аналитика и контроль; Том 25, № 2 (2021); P. 155-173Θεματικοί όροι: ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ МИКРОАНАЛИЗ, РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ, X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS, SYNCHROTRON RADIATION, ELECTRON PROBE MICROANALYSIS, СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
6Academic Journal
Συγγραφείς: V. G. Bagrov, A. J. D. Farias Jr, A. A. Shishmarev, Dmitri Maximovitch Gitman
Πηγή: Journal of synchrotron radiation. 2020. Vol. 27, P. 4. P. 902-911
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, High Energy Physics - Theory, High Energy Physics - Theory (hep-th), 0103 physical sciences, FOS: Physical sciences, квантовое состояние, электромагнитное поле, 7. Clean energy, 01 natural sciences
Συνδεδεμένο Πλήρες ΚείμενοΣύνδεσμος πρόσβασης: http://arxiv.org/pdf/2003.10634
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33565998
http://arxiv.org/abs/2003.10634
https://europepmc.org/article/MED/33565998
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1107/S1600577520005809?af=R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33565998
https://repositorio.usp.br/item/003000533
https://bv.fapesp.br/pt/publicacao/182372/quantum-states-of-an-electromagnetic-field-interacting-with/
http://journals.iucr.org/s/issues/2020/04/00/ok5019/ok5019.pdf
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000795560 -
7
Συγγραφείς: Vanina, Polina, Silin, Nikita, Bosak, Alexey, Chernyshov, Dmitry, Naberezhnov, Alexander
Πηγή: 'St. Petersburg Polytechnic University Journal-Physics and Mathematics ', vol: 13, pages: 21-28 (2020)
Θεματικοί όροι: crystal structure, synchrotron radiation, диффузное рассеяние, 02 engineering and technology, релаксор, strontium-barium niobate, 01 natural sciences, 3. Good health, diffuse scattering, синхротронное излучение, 0103 physical sciences, стронций-бариевый ниобат, relaxor, 0210 nano-technology, кристаллическая структура
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
8
-
9Academic Journal
Πηγή: Известия высших учебных заведений. Физика. 2023. Т. 66, № 5. С. 141-143
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, электронно-лучевое испарение, рентгенофазовый анализ, форвакуумные источники электронов, нанесение покрытий бора
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001004228
-
10Academic Journal
Συγγραφείς: Батаев, И. А., Эмурлаев, К. И., Головин, Е. Д., Bataev, I. A., Emurlaev, K. I., Golovin, E. D.
Θεματικοί όροι: СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ПРОФИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, МИКРОСТРУКТУРА, ТРЕНИЕ, ДЕФОРМАЦИЯ, НАГРЕВ, ДИСЛОКАЦИИ, SYNCHROTRON RADIATION, PEAK PROFILE ANALYSIS, MICROSTRUCTURE, FRICTION, DEFORMATION, HEATING, DISLOCATIONS
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: XXVII Международная научно-техническая конференция Уральская школа металловедов-термистов "Актуальные проблемы физического металловедения сталей и сплавов". — Екатеринбург, 2025; http://elar.urfu.ru/handle/10995/142276
Διαθεσιμότητα: http://elar.urfu.ru/handle/10995/142276
-
11Book
Συγγραφείς: Рощупкинa, Д.В.
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, поверхностные акустические волны, объемные акустические волны, synchrotron radiation, растровая электронная микроскопия, surface acoustic waves, рентгеновская дифрактометрия, bulk acoustic waves, scanning electron microscopy, X-ray diffraction
-
12Academic Journal
Συγγραφείς: Yu. V. Shchapova, S. I. Votyakov, G. B. Mikhalevsky, V. Yu. Ivanov, V. A. Pustovarov, Ю. В. Щапова, С. Л. Вотяков, Г. Б. Михалевский, В. Ю. Иванов, В. А. Пустоваров
Συνεισφορές: The study was carried out at the "Geoanalitik" Shared Research Facilities of the IGG UB RAS with the financial support of the state assignment of IGG UB RAS (AAAA-A18-118053090045-8) and the RFBR grant (20-05-00403). The re-equipment and comprehensive development of the "Geoanalitik" Shared Research Facilities of the IGG UB RAS are financially supported by by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Agreement 075-15-2021-680)., Работа выполнена в ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН в рамках темы № АААА-А18-118053090045-8 государственного задания и гранта РФФИ № 20-05-00403. Дооснащение и комплексное развитие ЦКП «Геоаналитик» ИГГ УрО РАН осуществляется при финансовой поддержке Минобрнауки РФ, Соглашение № 075-15-2021-680.
Πηγή: Geodynamics & Tectonophysics; Том 13, № 2 (2022); 0610 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 13, № 2 (2022); 0610 ; 2078-502X
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, luminescence, synchrotron radiation, люминесценция
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1494/660; Baele J.-M., Decrée S., Rusk B., 2019. Cathodoluminescence Applied to Ore Geology and Exploration. In: S. Decrée, L. Robb (Eds), Ore Deposits: Origin, Exploration, and Exploitation. American Geophysical Union, John Wiley & Sons, p. 133–161. https://doi.org/10.1002/9781119290544.ch6.; Bodył S., 2009. Luminescence Properties of Ce3+ and Eu2+ in Fluorites and Apatites. Mineralogia 40 (1), 85–94. DOI:10.2478/v10002-009-0007-y.; Bouzari F., Hart C.J.R., Bissig T., Barker S., 2016. Hydrothermal Alteration Revealed by Apatite Luminescence and Chemistry: A Potential Indicator Mineral for Exploring Covered Porphyry Copper Deposits. Society of Economic Geologists 111 (6), 1397–1410. https://doi.org/10.2113/econgeo.111.6.1397.; Broom-Fendley S., Styles M.T., Appleton J.D., Gunn G., Wall F., 2016. Evidence for Dissolution-Reprecipitation of Apatite and Preferential LREE Mobility in Carbonatite-Derived Late-Stage Hydrothermal Processes. American Mineralogist 101 (3), 596–611. https://doi.org/10.2138/am-2016-5502CCBY.; Calderin L., Stott M.J., Rubio A., 2003. Electronic and Crystallographic Structure of Apatites. Physical Review B 67 (13), 134106. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.67.134106.; Dempster T.J., Jolivet M., Tubrett M.N., Braithwaite C.J.R., 2003. Magmatic Zoning in Apatite: A Monitor of Porosity and Permeability Change in Granites. Contributions to Mineralogy and Petrology 145, 568–577. https://doi.org/10.1007/s00410-003-0471-0.; Gaft M., Raichlin Y., 2020. Luminescence of 5d–4f Transitions of Pr3+ in Natural Fluorite CaF2, Anhydrite CaSO4 and Apatite Ca5(PO4)3F. Physics and Chemistry of Minerals 47, 5. https://doi.org/10.1007/s00269-019-01074-6.; Gaft M., Reisfeld R., Panczer G., 2005. Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 356 p. https://doi.org/10.1007/b137490.; Горобец Б.С., Рогожин А.А. Спектры люминесценции минералов: Справочник. М.: ВИМС, 2001. 316 с.; Guo N., You H., Jia C., Ouyang R., Wu D., 2014. A Eu2+ and Mn2+ – Coactivated Fluoro-Apatite-Structure Ca6Y2Na2(PO4)6F2 as a Standard White-Emitting Phosphor via Energy Transfer. Dalton Transactions 43 (32), 12373–12379. https://doi.org/10.1039/c4dt01021c.; Hughes J.M., Cameron M., Crowley K.D., 1991. Ordering of the Divalent Cations in the Apatite Structure: Crystal Structure Refinements of Natural Mn- and Sr-Bearing Apatite. American Mineralogist 76 (11–12), 1857–1862.; Kempe U., Götze J., 2002. Cathodoluminescence (CL) Behaviour and Crystal Chemistry of Apatite from Rare-Metal Deposits. Mineralogical Magazine 66 (1), 151–172. https://doi.org/10.1180/0026461026610019.; Комов И.Л., Горобец Б.С. Некоторые типоморфные особенности апатита кварцевых жил Урала и Памира // Новые данные о минералах СССР. 1978. Вып. 27. С. 69–75.; Kottaisamy M., Jagannathan R., Jeyagopal P., Rao R.P., Narayanan R., 1994. Eu2+ Luminescence in M5(PO4)3X Apatites, where M is Ca2+, Sr2+ and Ba2+, and X is F–, Cl–, Br– and OH–. Journal of Physics D: Applied Physics 27 (10), 2210–2215. https://doi.org/10.1088/0022-3727%2F27%2F10%2F034.; Laurent O., Zeh A., Gerdes A., Villaros A., Gros K., Słaby E., 2017. How Do Granitoid Magmas Mix with Each Other? Insights from Textures, Trace Element and Sr-Nd Isotopic Composition of Apatite and Titanite from the Matok Pluton (South Africa). Contributions to Mineralogy and Petrology 172, 80. https://doi.org/10.1007/s00410-017-1398-1.; Mariano A.N., 1988. Some Further Geological Applications of Cathodoluminescence. In: D.J. Marshall (Ed.), Cathodoluminescence of Geological Materials. Unwin Hyman, Boston, p. 94–123.; Meng X., Qiu K., Tian Z., Shi X., You J., Wang Z., Li P., Yang Z., 2017. Tunable-Emission Single-Phase Phosphors Ba3Ca2(PO4)3F:M (M=Ce3+, Eu2+, Mn2+): Crystal Structure, Luminescence and Energy Transfer. Journal of Alloys and Compounds 719, 322–330. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.05.197.; Nasdala L., Götze J., Hanchar J.M., Gaft M., Krbetschek M.R., 2004. Luminescence Techniques in Earth Sciences. In: A. Beran, E. Libowitzky (Eds), Spectroscopic Methods in Mineralogy. Vol. 6. Mineralogical Society of Great Britain and Ireland, 659 p. https://doi.org/10.1180/EMU-notes.6.2.; Пустоваров В.А. Люминесценция твердых тел: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017. 128 с.; Rulis P., Ouyang L., Ching W.Y., 2004. Electronic Structure and Bonding in Calcium Apatite Crystals: Hydroxyapatite, Fluorapatite, Chlorapatite, and Bromapatite. Physical Review B 70 (15), 155104. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.155104.; Ryan F.M., Vodoklys F.M., 1971. The Optical Properties of Mn+2 in Calcium Halophosphate Phosphors. Journal of the Electrochemical Society 118 (11), 1814–1819.; Słaby E., Götze J., Wörner G., Simon K., Wrzalik R., Śmigielski M., 2008. K-Feldspar Phenocrysts in Microgranular Magmatic Enclaves: A Cathodoluminescence and Geochemical Study of Crystal Growth as a Marker of Magma Mingling Dynamics. Lithos 105 (1–2), 85–97. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2008.02.006.; Suitch P.R., LaCout J.L., Hewat A., Young R.A., 1985. The Structural Location and Role of Mn2+ Partially Substituted for Ca2+ in Fluorapatite. Acta Crystallographica B41, 173–179. https://doi.org/10.1107/S0108768185001896.; Таращан А.Н. Люминесценция минералов. Киев: Наукова думка, 1978. 296 с.; Вотяков С.Л., Киселева Д.В., Щапова Ю.В., Поротников А.В., Чередниченко Н.В., Мандра Ю.В. Особенности микроэлементного состава и структуры биоминеральной компоненты зубной ткани человека. Ежегодник-2004. Екатеринбург: Изд-во ИГГ УрО РАН, 2005. С. 381–394.; Вотяков С.Л., Краснобаев А.А., Крохалев В.Я. Проблемы прикладной спектроскопии минералов. Екатеринбург: Наука, 1993. 235 с.; Waychunas G.A., 2002. Apatite Luminescence. Reviews in Mineralogy and Geochemistry 48 (1), 701–742. https://doi.org/10.2138/rmg.2002.48.19.; Zeng Q., Liang H., Zhang G., Birowosuto M.D., Tian Z., Lin H., Fu Y., Dorenbos P., Su Q., 2006. Luminescence of Ce3+ Activated Fluoro-Apatites M5(PO4)3F (M=Ca, Sr, Ba) under VUV–UV and X-Ray Excitation. Journal of Physics: Condensed Matter 18 (42), 9549–9560. https://doi.org/10.1088/0953-8984/18/42/002.; Zimmerer G., 2007. SUPERLUMI: A Unique Setup for Luminescence Spectroscopy with Synchrotron Radiation. Radiation Measurements 42 (4–5), 859–864. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2007.02.050.
-
13Academic Journal
Συγγραφείς: Aginian, M. A., Arutunian, S. G., Lazareva, E. G., Margaryan, A. V.
Πηγή: Resource-Efficient Technologies
Θεματικοί όροι: electrical field lines, синхротронное излучение, линии, particle accelerator, synchrotron radiation, superluminal, сверхсветовые скорости, 0103 physical sciences, Lienard-Wiechert, линии электропередачи, 01 natural sciences, ускорители частиц
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
-
14Academic Journal
Συγγραφείς: Bagrov, Vladislav G.
Πηγή: Journal of synchrotron radiation. 2018. Vol. 25, P. 6. P. 1619-1622
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, 0301 basic medicine, 0303 health sciences, 03 medical and health sciences, волновая зона, Classical Physics (physics.class-ph), FOS: Physical sciences, Physics - Classical Physics
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Συνδεδεμένο Πλήρες ΚείμενοΣύνδεσμος πρόσβασης: http://arxiv.org/pdf/1806.08491
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30407169
http://arxiv.org/abs/1806.08491
http://journals.iucr.org/s/issues/2018/06/00/il5018/index.html
http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018arXiv180608491B/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30407169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30407169/
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000788766 -
15Academic Journal
Πηγή: Ползуновский вестник. :96-101
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, МУРР, нанотермит, скоростная рентгенография, механизм горения нанотермитов, 0103 physical sciences, горение, наноразмерные порошки, 02 engineering and technology, 0204 chemical engineering, наноразмерные системы, 01 natural sciences
-
16Academic Journal
Συγγραφείς: A. V. Daryin, G. Chu, C. San, V. V. Babich, I. A. Kalugin, T. I. Markovich, V. S. Novikov, M. A. Maksimov, F. A. Daryin, D. S. Sorokoletov, Ya. V. Rakshun, A. A. Gogin, R. А. Senin, А. В. Дарьин, Г. Чу, Ц. Санс, В. В. Бабич, И. А. Калугин, Т. И. Маркович, В. С. Новиков, М. А. Максимов, Ф. А. Дарьин, Д. С. Сороколетов, Я. В. Ракшун, А. А. Гогин, Р. А. Сенин
Συνεισφορές: This work was carried out as part of the state-ordered research theme of the IGM SB RAS, with the financial support of the RFBR (projects no. 18-55-53016 and no. 19-0550046, submicron XRF-SR). In the work we used the equipment of the shared research center SSTRC on the basis of the Novosibirsk VEPP-4 - VEPP-2000 complex at BINP SB RAS and the Kurchatov Synchrotron Radiation Source, supported by projects RFMEFI62119X0022 and RFMEFI61919X0015, Работа выполнена в рамках гос. задания ИГМ СО РАН, при поддержке грантов РФФИ ГФЕН_а № 1855-53016 и Микромир № 19-05-50046 (субмикронный РФА-СИ). В работе использовалось оборудование ЦКП “СЦСТИ” (ИЯФ СО РАН) на базе УНУ “Комплекс ВЭПП-4 — ВЭПП-2000” и УНУ Курчатовский источник синхротронного излучения (НИЦ Курчатовский институт), проекты Министерства образования и науки РФ RFMEFI62119X0022 и RFMEFI61919X0015
Πηγή: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 85, № 1 (2021); 97-108 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 85, № 1 (2021); 97-108 ; 2658-6975 ; 2587-5566
Θεματικοί όροι: реконструкция температуры, Lake Kucherla, bottom sediments, geochemistry, micro-XRF, synchrotron radiation, temperature reconstruction, озеро Кучерлинское, донные осадки, геохимия, микро-РФА, синхротронное излучение
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1286/760; Бабич В.В., Рудая Н.А., Калугин И.А., Дарьин А.В. Опыт комплексного использования геохимических особенностей донных отложений и палинологических записей для палеоклиматических реконструкций (на примере оз. Телецкое, Российский Алтай) // Сиб. экол. журн. 2015. Т. 22. № 4. С. 497-506. https://doi.org/10.15372/SEJ20150401; Дарьин А.В., Александрин М.Ю., Калугин И.А., Соломина О.Н. Связь метеорологических данных с геохимическими характеристиками современных донных осадков оз. Донгуз-Орун, Кавказ // ДАН. 2015. Т. 463. № 5. С. 602. https://doi.org/10.7868/S0869565215230176; Дарьин А.В., Бабич В.В., Калугин И.А., Маркович Т.И., Рогозин Д.Ю., Мейдус А.В., Дарьин Ф.А., Ракшун Я.В., Сороколетов Д.С. Исследование геохимических особенностей годовых слоев в донных осадках пресноводных озер методом рентгенофлуоресцентного микроанализа с возбуждением синхротронным излучением // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 11. С. 1572-1575. https://doi.org/10.1134/S0367676519110085; Дарьин А.В., Калугин И.А., Бабич В.В., Маркович Т.И., Грачев А.М., Дарьин Ф.А., Ракшун Я.В., Сороколетов Д.С. Поиск годично стратифицированных донных осадков в озерах Горного Алтая методом рентгенофлуоресцентного микроанализа с использованием синхротронного излучения // Изв. РАН. Сер. физ. 2019. Т. 83. № 2. С. 243-246. https://doi.org/10.1134/S0367676519020108; Дарьин А.В., Калугин И.А., Ракшун Я.В. Сканирующий рентгеноспектральный микроанализ образцов донных осадков с использованием синхротронного излучения из накопителя ВЭПП-3 ИЯФ СО РАН // Изв. РАН. Сер. физ. 2013. Т. 77. № 2. С. 204. https://doi.org/10.7868/S0367676513020105; Дарьин А.В., Ракшун Я.В., Сороколетов Д.С., Дарьин Ф.А., Калугин И.А., Максимова Н.В., Маркович Т.И. Исследование сезонного геохимического сигнала в годовых слоях донных осадков оз. Донгуз-Орун методом сканирующего РФА с использованием микрокапиллярной рентгеновской оптики // Изв. РАН. Сер. физ. 2015. Т. 79. № 1. С. 137. https://doi.org/10.7868/S036767651501010X; Дарьин Ф.А., Ракшун Я.В., Сороколетов Д.С., Дарьин А.В., Калугин В.М. Разработка методик микро-РФА на пучках синхротронного излучения из накопителя ВЭПП-3 и их применение для исследования распределения элементов в природных образцах // Ядерная физика и инжиниринг. 2017. Т. 8. № 1. С. 86-90. https://doi.org/10.1134/S2079562917010067; Нарожный Ю.К., Осипов А.В. Ороклиматические условия оледенения Центрального Алтая // Изв. РГО. 1999. Т. 131. Вып. 3. С. 49-57.; Ненашева Г.И. Растительность и климат голоцена межгорных котловин Центрального Алтая: монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. 164 с.; Рихванов Л.П., Окишев П.А., Соболева Н.П., Мата-ев Е.И. Геохимическая характеристика ленточных глин Горного Алтая и возможности их использования при гляциологических исследованиях // Изв. Томск. политех. ун-та. Инжиниринг георесурсов. 2015. Т. 326. № 2. С. 23-36.; Сыромятина М.В., Москаленко И.Г., Чистяков К.В. Тенденции изменения климата на Алтае на фоне глобальных климатических изменений (по инструментальным и дендрохронологическим данным) // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 7. Геология. География. 2010. № 3. С. 82-91. https://doi.org/10.18551/rjoas.2015-07.01; Федак С.И., Туркин Ю.А., Гусев А.И., Шокальский С.П. и др. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1000000 (третье поколение). Серия Алтае-Саянская. Л. М-45. Горно-Алтайск. Объяснительная записка. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2011. 567 с.; Alexandrin M., Dolgova E., Grachev A., Solomina O., Darin A., Kalugin I. Annual sedimentary record from lake Donguzorun (central Caucasus) constrained by high resolution SR-XRF analysis and its potential for climate reconstructions // Frontiers in Earth Sci. 2018. V. 6. P. 158. https://doi.org/10.3389/feart.2018.00158; Appleby P The use of 210Pb and 137Cs as tracers in modelling transport processes in lake catchment systems // Stud. in Env. Sci. 1997. V. 68. P. 441-448. https://doi.org/10.1016/S0166-1116(09)70124-4; Brauer A. Annually laminated lake sediments and their paleoclimatic relevance // Fischer H. et al. (Eds.). The Climate in Historical Times. Berlin: Springer, 2004. P. 109-127. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10313-5_7; Butz C., Grosjean M., FischerD., WunderleS., Tylmann W, Rein B. Hyperspectral imaging spectroscopy: A promising method for the biogeochemical analysis of lake sediments // J. App. Remote Sens. 2015. V. 9. № 1. 096031. https://doi.org/10.1117/1JRS.9.096031; Christiansen B., Ljungqvist F. The extra-tropical Northern Hemisphere temperature in the last two millennia: Reconstructions of low-frequency variability // Climate Past. 2012. V. 8. № 2. P. 765-786. https://doi.org/10.5194/cp-8-765-2012; Croudace I., Lowemark L., Tjallingii R., Zolitschka B. Current perspectives on the capabilities of high resolution XRF core scanners // Quat. Int. 2019. V. 514. P. 5-15. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.04.002; Darin A, Chu G., Maksimov M., Novikov V Layer counting and isotopic analysis of the recent bottom sediments of the glacial lake Kucherla (Russia, Gorny Altai) // 19th Int. Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2019. Sofia, 2019. P. 257-264. https://doi.org/10.5593/sgem2019V/4.2/S06.035; Darin F.A., Kalugin I.A., Darin A. V., Rakshun Ya. V. The study internal structure of the annual layers in lake sediments using synchrotron radiation with x-ray focusing optics // Acta Geol. Sin. (Engl. Ed.). 2014. T. 88. № S1. P. 5-6. https://doi.org/10.1111/1755-6724.12265_1; Cook E.R., Krusic P.J., Anchukaitis K.J., Buckley B.M., Nakatsuka T., Sano M. Tree-ring reconstructed summer temperature anomalies for temperate East Asia since 800 C.E. // Clim. Dyn. 2013. V. 41. P. 29572972. https://doi.org/10.1007/s00382-012-1611-x; Eichler A., Olivier S., Henderson K., Laube A., Beer J., Papina T., Heinz W, Schwikowski M. Temperature response in the Altai region lags solar forcing // Geophys. Res. Lett. 2009. V. 36. L01808. https://doi.org/10.1029/2008GL035930; Feng S., Yang B., Mairesse A., Gunten L., Li J., Brauning A., Yang F, Xiao X. Northern Hemisphere temperature reconstruction during the last millennium using multiple annual proxies // Clim. Res. 2013. V. 56. P. 231-244. https://doi.org/10.3354/cr01156; IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex, P.M. Midgley (Eds.). Cambridge, UK; New York, NY, USA: Cambridge Univ. Press, 2013. 1535 p. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324; Klimenko V., Matskovsky V., Dahlmann D. Multi-archive temperature reconstruction of the Russian Arctic for the past two millennia // Geogr. Environ. Sustain. 2014. V. 7. № 1. P. 16-29. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2014-7-1-16-29; Mann M, Bradley R., Hughes M. Northern hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations // Geophys. Res. Lett. 1999. V. 26. P. 759-762. https://doi.org/10.1029/1999GL900070; Mann M., Zhang Z., Rutherford S., Bradley R., Hughes M., Shindell D., Ammann C., Faluvegi G., Ni F Global signatures and dynamical origins of the Little Ice Age and Medieval Climate Anomaly // Science. 2009. V. 326. № 5957. P. 1256-1260. https://doi.org/10.1126/science.1177303; Moberg A., Sonechkin D., Holmgren K., Datsenko N., Karlen W. Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low-and high-resolution proxy data // Nature. 2005. V. 433. № 7026. P. 613-617. https://doi.org/10.1038/nature03265; Rothwell R., Croudace I. Micro-XRF Studies of Sediment Cores: A Perspective on Capability and Application in the Environmental Sciences / I. Croudace, R. Rothwell (Eds.). Micro-XRF Studies of Sediment Cores. Developments in Paleoenvironmental Res. 2015. V. 17. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9849-5_1; Trachsel M., Kamenik C., Grosjean M., McCarroll D., Moberg A., Brazdil R., Buntgen U., Dobrovolny P., Esper J., Frank D., Friedrich M., Glaser R., Larocque-Tobler I., Nicolussi K., Riemann D. Multi-archive summer temperature reconstruction for the European Alps, AD 1053-1996 // Quat. Sci. Rev. 2012. V. 46. P. 66-79. https://doi.org/10.1016Xj.quascirev.2012.04.021; Tylmann W., Zolitschka B. Annually Laminated Lake Sediments-Recent Progress // Quaternary. 2020. V. 3. № 1. P. 5. https://doi.org/10.3390/quat3010005; Yang B., Braeuning A., Johnson K.R., Yafeng S. General characteristics of temperature variation in China during the last two millennia // Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29. № 9. P. 1324. https://doi.org/10.1029/2001gl014485; Zolitschka B., Francus P., Ojala A.E., Schimmelmann A. Varves in lake sediments - A review // Quat. Sci. Rev. 2015. V. 117. P. 1-41. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.03.019; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1286
-
17Academic Journal
Συγγραφείς: Bagrov, Vladislav G., Loginov, A. S.
Πηγή: Russian physics journal. 2017. Vol. 59, № 11. P. 1896-1904
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, 0301 basic medicine, 0303 health sciences, 03 medical and health sciences, угловое распределение, нерелятивистское приближение, принцип соответствия
Συνδεδεμένο Πλήρες ΚείμενοΣύνδεσμος πρόσβασης: https://link.springer.com/article/10.1007/s11182-017-0993-y
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017RuPhJ..59.1896B/abstract
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000578383 -
18Academic Journal
Συγγραφείς: Malikov, Aleksander G., Vitoshki, Igor E., Karpov, Evgeny V., Kuper, Konstantin E., Mironova, Mariya I., Zavialov, Alexey P., Маликов, А.Г., Витошкин, И.Е., Купер, К.Э., Карпов, Е.В., Миронова, М.И., Завьялов, А.П.
Θεματικοί όροι: laser welding, aluminum-lithium alloy, scanning electron microscopy, synchrotron radiation, x-ray diffractometry, mechanical properties, лазерная сварка, алюминиево-литиевый сплав, растровая электронная микроскопия, синхротронное излучение, рентгеновская дифрактометрия, механические свойства
Relation: Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика 2024 17(1). Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics 2024 17(1); ZAGUGJ
Διαθεσιμότητα: https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/152463
-
19Conference
-
20Academic Journal
Πηγή: Известия высших учебных заведений. Физика. 2020. Т. 63, № 6. С. 123-129
Θεματικοί όροι: синхротронное излучение, угловые распределения излучения, поляризация излучения
Περιγραφή αρχείου: application/pdf
Σύνδεσμος πρόσβασης: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000723051