Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 186 για την αναζήτηση '"синхротронное излучение"', χρόνος αναζήτησης: 0,80δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    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)

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  4. 4
  5. 5
    Academic 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. 155-173

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    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

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    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

    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.

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    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

    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

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