
Свободный доступ

Ограниченный доступ

Уточняется продление лицензии
Автор: Юдович
Главной чертой гипергенной геохимии марганца является процесс окисления его кислородом: Mn(II) ⇒ Mn(III, IV) с формированием минералов манганатов общей формулы MnOx (1 < x ≤2), способных поглощать значительные количества катионов (K+, Ba2+, Со2+, Ni2+, Cu2+ и др.). Вследствие кинетических ограничений абиогенное формирование манганатов протекает крайне медленно, поэтому важнейшее, включая и рудообразующее, значение имеет биогенное окисление Mn(II) аэробной гетеро- и миксотрофной микрофлорой. Продуктом субаэрального окисления Mn(II) являются коры выветривания двух климатических типов – кислые гумидные (с мобилизацией и частичным выносом Mn) и щелочные аридные (с накоплением Mn), но итоговый минеральный парагенезис сильно зависит от состава первичного субстрата и Eh–pH параметров среды. Рассмотрен ряд эмпирических закономерностей окисления Mn(II) и формирования кор выветривания, выявленных как на природных объектах (в том числе и на Mn месторождениях Тимано-Уральского региона), так и в лабораторных экспериментах
М. <...> При этом вычисленные нами по табличным данным В.Т. <...> Лисицын. – М. : Наука, 1983. – 366 с. 4. Вернадский В.И. <...> (Школы) по морской геологии (М.: 12–16 ноября 2007 г.). Т. 3. – М. : Геос, 2007. –с. 164–166. 23. <...> Кн. 1: Учеб. пособие. – М. : МГУ, 1992. – 336 с. 33.
Автор: Немировская
Представлены результаты исследования углеводородов в поверхностных водах в Геленджикской и Голубой бухтах Черного моря в сопоставлении с содержанием липидов, хлорофилла, концентрацией взвеси. Фоновые значения концентрации углеводородов, состав алканов, а также связь с распределением хлорофилла и взвеси указывают на преимущественно автохтонное происхождение углеводородов в рассматриваемых акваториях.
М.: Наука, 1973. С. 11–59. 3. Воробьев В.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. <...> М.: ИКИ, 2011. 470 с. 9. Лебедева Е.С. <...> М.: Ноосфера, 2001. С. 289–327. 10. Методические указания. <...> М.: Гидрометеоиздат, 1996. С. 18–26. 11. Немировская И.А. <...> М.: ВНИРО, 2009. 507 с. 15. Соколова М.Н., Гричук Д.В.
Автор: Тимофеев
Представлены результаты почвенно-геохимической съемки 2010 г., проведенной в г. Озерск (Челябинская обл. ). Установлены уровни содержания и распределение {137}Cs в поверхностном слое городских почв. Среднее содержание рассматриваемого радионуклида (72, 7 Бк/кг) в два раза превышает фоновые значения. Максимальное накопление наблюдается в ненарушенных почвах под естественными лесами, где его среднее содержание составляет 164 Бк/кг. В целом на территории города радиационное состояние почв оценивается как безопасное: плотность загрязнения составляет в среднем 7, 5% от предельно допустимой для РФ.
М.: Мир, 1999. 512 с. 4. <...> М.: Гидроспецгеология: ИГЕМ, 2006. 172 с. 5. <...> М., 2002. 8. Коробова Е.М., Линник В.Г., Хитров Л.М. <...> М.: Атомиздат, 1974. 215 с. 16. Парамонова Т.А. <...> М.: ГЕОС, 2006. 400 с. 20. Титаева Н.А. Ядерная геохимия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 336 с. 21.
Тематика журнала посвящена проблемам космохимии геохимии магматических, метаморфических, гидротермальных и осадочных процессов органической геохимии прикладной геохимии и химии окружающей среды.
М.: Наука, 365 с. <...> М.: АН СССР. <...> М. <...> М. Сергеева6. <...> М.: Наука, 243 с.
Предпросмотр: Геохимия №3 (0) 2025.pdf (0,1 Мб)
Автор: Савенко
Рассмотрено современное состояние экологического направления в геохимии в контексте общей тенденции экологизации наук о земле. Отмечена важная роль русской школы системного естествознания в становлении экологической геохимии.
М.: Логос, 2000. 627 с. Базилевич Н.И. <...> М.: Наука, 2003. 348 с. Ковальский В.В. Геохимическая экология. М.: Наука, 1974. 229 с. <...> М.: Недра, 1990. 335 с. Сукачев В.Н. <...> М.: Наука, 1990. С. 60–74. Таусон Л.В. <...> М.: Прогресс, 1985. 360 с. Янин Е.П. Введение в экологическую геохимию. М., 1999. 70 с.
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
М. Зульфугарова, В. Ф. Третьяков, Р. М. Талышинский, Н. М. Гасанкулиева, Ю. Н. <...> , м-толуамид и м-толунитрил. <...> Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.89–0.92 м (9Н, СН3), 1.29–1.31 м (12Н, СН2), 1.32–1.73 м (18Н, СН2Ad, СН2) <...> Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 0.85–0.87 м (9Н, СН3), 1.26–1.31 м (12Н, СН2Ad, СН2), 1.53– 1.73 м (18Н, СН2Ad <...> – 1.55 м (9Н, СН2, СН), 1.67–1.74 м (6Н, СН2Ad), 2.14–2.17 м (5Н, СHAd, СН2), 3.94–3.95 м (6Н, СН2).
Предпросмотр: Нефтехимия №6 2017.pdf (0,2 Мб)
Автор: Наумов
М.: ПРОМЕДИА
Статья об истории зарождения термина "геохимия".
На первом курсе открылся перед нами новый мир, и мы все бросились страстно и энергично в научную работу
Автор: Краев
Несмотря на увеличение качества и количества исследований, разброс оценок эмиссии метана заболоченными землями Арктики остается и изменяется в пределах 30·1012 г. Это связано с высокой пространственно-временной изменчивостью условий, благоприятных для биологической продукции и окисления метана, а также с факторами, определяющими диффузионный обмен между почвой и атмосферой. Так, зимний
поток метана, формирующийся при промерзании почв, до недавнего времени считали пренебрежимо малым. Данные единичных измерений позволяют оценивать его вклад в годовой обмен метана между почвой
и атмосферой величиной до 25 %. В настоящем исследовании показано, что часть метана задерживается в
промерзшей почве. Установлены количество и продолжительность сохранения метана в промерзающих и
мерзлых почвах северо-востока Сибири. Содержание метана в нижней части сезонноталого слоя составляло
в среднем 1,4 см3/кг. Концентрация метана в переходном слое многолетней мерзлоты, протаивающем в отдельные теплые годы, достигала 15 см3/кг. Чтобы определить источники повышенного содержания метана в
почвах, проанализирован вклад биологических и физических процессов: потенциальной продукции метана
в промерзающей и мерзлой почве и криогенного отжима метана во время промерзания к кровле мерзлых
пород. В формировании горизонтов с повышенным содержанием метана принимают участие как биологические, так и криогенные процессы. Метан накапливается при промерзании почвы, формируя разобщенные
локализованные максимумы концентраций на участках, где условия благоприятствуют его продукции и захоронению на подошве деятельного слоя, а не распределяется равномерно. Метан может сохраняться в почве
до ее оттаивания. Поток метана, образованного в сезонноталых и периодически оттаивающих горизонтах
мерзлоты в условиях наблюдаемых участков, может достигать 3 г/м2 в год.
М. 1:1 000 000. Лист R-(55)-57 (Нижнеколымск). Объяснительная записка. <...> В нижних горизонтах промерзшей почвы на глубине 0,5–0,6 м она была закономерно (как и температура) выше <...> , чем на 0,1–0,2 м. <...> имеющихся в нашем распоряжении данных о концентрации метана в мерзлых породах (около 800 образцов) нами <...> М., 2010. 131 с. References 1.
Автор: Корнилов А. В.
КНИТУ
Представлены результаты исследований по получению сорбционных,
керамических и вяжущих материалов из модифицированных природных
алюмосиликатов и магнезиальных силикатов. Предназначена для специалистов учебных, научных и производственных организаций, занимающихся изучением минерального нерудного сырья и разработкой технологий получения на его основе материалов различного назначения. Может быть полезна студентам и аспирантам, обучающимся по программам, связанными с химической технологией тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, а также преподавателям вузов.
Трещинообразование и размалываемость цементного клинкера/Х.Орнер, М. Регур// Матер. <...> М.: – Мир, 1987. – 109 с. 15. <...> Дистанов [и др.]. – М.: Недра, 1990. – 208 с. 18. Никифоров К.В. <...> Конюхова [и др.]; ВИМС. – М., 2000. – 111 с. 26. <...> Балкевич – М.: Стройиздат, 1984. – 256 с. 33. Корнилов А.В.
Предпросмотр: Активационное измельчение природных алюмосиликатов монография.pdf (0,1 Мб)
Автор: Паламарчук
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
Изучено влияние геоэкологических факторов на территории 2 тектонических узлов: Вельско-Устьянского и Холмогорского – на содержание фенольных соединений в лишайниках рода Cladonia. Отбор лишайников произведен на пробных
площадях, заложенных в центре узлов и за их пределами (контроль). Геохимическая
обстановка, почвенно-климатические и экологические условия в зоне тектонических
узлов оказывают влияние на химический состав лишайников. Установлено, что зольность лишайников, произрастающих в центре тектонического узла, в 1,8…2,3 раза
выше, чем в контроле. Это свидетельствует о значительном накоплении литогенных
элементов в талломах лишайников в зоне тектонических разломов. На территории тектонических узлов лишайники подвергаются многофакторным негативным воздействиям (повышенные радиационный фон и тепловой поток, электромагнитное излучение,
электрическое и магнитное поля и др.), что провоцирует избыточное генерирование активных кислородных радикалов и способствует перестройке метаболизма лишайников,
изменяя динамику накопления фенольных соединений и их биосинтез. Обнаружено,
содержание водонерастворимой фракции фенольных соединений в лишайниках увеличивается от контрольной точки к центру тектонического узла. При этом относительная.
доля водорастворимой фракции в составе общих фенольных соединений снижается. Вероятно, это связано с усилением окислительных и уменьшением восстановительных
процессов в лишайниках под влиянием негативных условий. Показано, что биосинтез фенольных соединений в лишайниках наиболее активен в весенне-летний (апрель,
июль) период вегетации. Воздействие геоэкологических факторов усиливает биосинтез
вторичных метаболитов фенольной природы в лишайниках в условиях тектонических
узлов: усниновой кислоты и атранорина. Содержание усниновой кислоты в составе водонерастворимой фракции ФС в лишайниках, произрастающих в центре тектонического узла, в 1,5…1,7 раза выше в весенне-летний период вегетации, чем в лишайниках,
произрастающих за пределами тектонического узла. Количественное распределение
водонерастворимой фракции фенольных соединений зависит от зоны таллома лишайника и носит градиентный характер: содержание водонерастворимых фенольных сое-
динений в верхних растущих частях лишайников, произрастающих в центре тектонического узла и в контроле, соответственно в 2 и 1,7 раза выше, чем в старых зонах. Таким
образом, фенольные соединения в лишайниках являются активными метаболитами, и
их содержание в талломах может служить биомаркером состояния окружающей среды.
Благодарности: Исследования проведены в ходе выполнения государственного
задания ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН ФНИ 2018–2021 г. «Физико-химические, генетические и морфологические основы адаптации растительных объектов в условиях изменяющегося климата высоких широт» (№ государственной регистрации
АААА-А18-118012390231-9) с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика»
(САФУ) и ЦКП НО «КТ РФ в области экологической безопасности Арктики» (ФГБУН
ФИЦКИА УрО РАН).
Пробные площади (30×30 м) заложены в центре ТУ и за их пределами (контроль, 50 км от центра). <...> особенностях сезонной динамики содержания ФС в лишайниках можно объяснить тем, что на территории изученных нами
Тематика журнала посвящена проблемам космохимии геохимии магматических, метаморфических, гидротермальных и осадочных процессов органической геохимии прикладной геохимии и химии окружающей среды.
Хопп, М. <...> М. Поляков, Н. В. <...> М. Коробова, Б. Н. Рыженко, В. Ю. Березкин, В. М. Шкинев, И. Н. <...> (а) 2 см (в) (б) (д) (г) (е) 28 м (ж) 81 м 79 м 104 м 103 м 205 м 217 м Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & <...> Главные компоненты, мас. % 07DV100-1 0.9 м* DV30-2 1.4 м DV30-5 8.4 м SiO2 49.30 47.51 47.08 TiO2 0.47
Предпросмотр: Геохимия №5 2017.pdf (0,1 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
М. Музафаров, А. Л. <...> Голубева, М. <...> М. Капустин, А. А. С. <...> М. В. <...> 1,47 мкмоль/м² для ГТМ-1 и 1,16 мкмоль/м² для ГТМ-2.
Предпросмотр: Нефтехимия №2 (0) 2025.pdf (0,1 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
М. Борисов1, М. Р. Султанова1, А. Н. <...> 2H); 3,23 (м, 2H); 2,83 (м, 3H), 2,62–2,51 (м, 2H); 2,39 (м, 2H); 1,92 (с, 2H); 1,44 (м, 12H); 1,28– <...> ); 3,41 (м, 2H); 3,10 (м, 3H); 2,62 (м, 2H); 2,50 (м, 2H); 2,36 (с, 6H); 2,31 (с, 6H); 2,23 (с, 6H); <...> (д, 3J = = 7,2 Гц, 2H); 3,52 (м, 2H); 3,33–3,22 (м, 2H); 3,17 (м, 4H); 2,86 (группа м, 15H); 2,55 (группа <...> (м, 2H); 2,56–2,41 (группа м, 3H); 1,97–1,62 (группа м, 18H); 0,98 (с, 2H).
Предпросмотр: Нефтехимия №1 (0) 2025.pdf (0,1 Мб)
Автор: Фураев Е. А.
М.: Издательство Прометей
Монография посвящена изучению специфических черт геохимии ландшафтов острова Кунашир и выявлению факторов, их определяющих. Методологической основой проведенных исследований являлись фундаментальные теоретические и практические положения учения о геохимии ландшафта как области географической науки, изучающей взаимосвязи и взаимовлияние процессов миграции и трансформации вещества в верхних частях земной коры. Полученные аналитические данные обрабатывались методом математической статистики с использованием компьютерных программ. Данные о геохимии ландшафтов острова Кунашир могут служить для оценки эколого-геохимического состояния Южной группы Курильских островов и быть рекомендованы для оптимизации мониторинга территории указанных островов и государственного заповедника «Курильский».
Примером этой группы вулканов являются вулканы Руруй (1486 м), Смирнова (1182 м), Вильямса (675 м) Отдельный <...> (476 м). <...> Ловцова) – 0,4–0,8 м. <...> глубина 0,5–1,0 м, редко до 3 м (Атлас…,1967, Геологи…, 1964). <...> . – М.: Наука, 1975. 256 с. 63. Мархинин – Е.К. Вулканизм. М.: Недра, 1985. 285 с. 64.
Предпросмотр: Геохимия ландшафтов острова Кунашир (Курильские острова) Монография.pdf (0,5 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
Дементьева, М. В. <...> Зенина, М. У. Султанова, Р. С. <...> М.: Химия, 1966. С. 228–236. 8. <...> М. И. Иванцов, О. С. Дементьева, М. В. Куликова* Институт нефтехимического синтеза им. А.В. <...> М.: „Химия“. 2000. 237 с. 9.
Предпросмотр: Нефтехимия №4 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
Тематика журнала посвящена проблемам космохимии геохимии магматических, метаморфических, гидротермальных и осадочных процессов органической геохимии прикладной геохимии и химии окружающей среды.
М. Минкинаք˺̆ ˷˾̄́ ̃ ˶̉̀ ˴˪˩ ˦̄̇̈̄ ˸̃ ˶ ̊̄̃̉ М. В. <...> Аксентов, М. В. <...> М.: ГЕОС, 187 с. <...> М.: ГЕОС, 352 с. <...> Кальвин М. (1971) Химическая эволюция. М.: Мир. 240 с.
Предпросмотр: Геохимия №4 (0) 2025.pdf (0,1 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
Шарма, М. К. Поддар, Н. Атрей, С. С. <...> М. А. Копытов*, А. К. <...> М.: ИГиРГИ, 2002. 336 с. 5. Петров А.А. Углеводороды нефти. М: Наука, 1984. 264 с. 6. <...> М.: Мир, 1970. 502 с. 14. Крылов О.В. Гетерогенный катализ. М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. <...> М: Физматлит, 2003. С. 58. 16.
Предпросмотр: Нефтехимия №1 2017.pdf (0,1 Мб)
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета
Учебное пособие подготовлено на кафедре экологической геологии геологического факультета Воронежского государственного университета.
Они отбираются с глубины 0,1 м, 0,2 м методом конверта (рис. 1). <...> Его мощность варьирует от 0,2 до 0,4 м. <...> Шеф. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 534 с. <...> . – М. : Наука, 1994. – 280 с. 13. <...> . // Рос. акад. наук, М-во Рос.
Предпросмотр: Курс лекций для подготовки к государственному экзамену по экологической геологии.pdf (0,8 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
М. Захарян, М. И. Онищенко, А. Л. <...> Чистяков, М. В. Цодиков, М. В. Чудакова, М. А. Губанов, П. А. Жарова, З. М. Букина, Н. В. <...> М. Захарян, С. А. Корчагина, М. В. Нагиева, А. Л. <...> М. <...> Чистяков*,1,2, М. В. Цодиков1,2, М. В. Чудакова1, М. А. Губанов1, П. А. Жарова1,2, З. М.
Предпросмотр: Нефтехимия №1 2018.pdf (0,0 Мб)
Автор: Соколенко Е. В.
изд-во СКФУ
Пособие представляет собой курс лекций для ознакомления будущих горных инженеров-геофизиков с аналитическими исследованиями как методами решения проблем освоения месторождений нефти и газа.
М. <...> до 100–200 м. <...> М. <...> М. <...> Дахнова М. В.
Предпросмотр: Аналитические исследования в геофизике.pdf (0,4 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
Кардашева, М. В. Теренина, Н. А. Синикова, Э. А. <...> М. <...> М.: Мир. 1965. 217 с. 23. Бродский Е.С. <...> М.: Наука, 1985. С. 57–119. 24. <...> М.
Предпросмотр: Нефтехимия №5 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
Издательский дом ВГУ
Предлагаемое методическое пособие состоит из 3-х разделов. В
первом из них раскрываются общие положения, относящиеся к проведению практики, в том числе календарный план работ, основные требования по технике безопасности в период проведения полевых работ и способы ориентирования на местности в горных условиях.
Во второй части приводится характеристика геологического строения района практики: стратиграфии, магматизма, тектоники, полезных
ископаемых, орогидрографии и геоморфологии.
Третий раздел, посвященный методике учебно-полевой геохимической практики, содержит основные положения литохимических методов
поисков по первичным и вторичным ореолам и потокам рассеяния. В разделе подробно рассматриваются особенности проведения полевых работ: отбор проб, пробоподготовка, полевая документация, а также кратко – основные этапы интерпретации результатов геохимических поисков.
В приложениях приведены образцы «Журнала литохимического опробования» и титульного листа отчета по практике.
Мощность слоя 150 м. <...> Мощность 8–10 м. <...> Белая, протяженностью до 30 км при ширине 30–80 м и мощности до 10 м. <...> Протяженность жил варьируется от 100 м до 1200 м, мощность от 10 см до 5,5 м. <...> 1–50 м.
Предпросмотр: Профильная учебная практика (геохимическая) .pdf (0,6 Мб)
Автор: Савичев
Выполнен анализ эколого-геохимического состояния поверхностных вод в зоне тундры и лесотундры
Западной Сибири и их устойчивости к антропогенному влиянию, связанному со сбросом загрязняющих
веществ со сточными водами. В качестве объектов исследования выбраны речные, озерные и болотные
воды в: 1) междуречье Таза и Енисея; 2) восточной части водосбора Обской губы и водосборе р. Хадуттэ,
впадающей в Тазовскую губу; 3) левобережной части устьевого участка р. Оби и междуречье левобережных притоков р. Оби и рек, впадающих в Байдарацкую губу. Исходной информацией послужили материалы гидрохимических исследований, выполненных в Национальном исследовательском Томском политехническом университете в 2008–2015 годах, в т. ч. с участием авторов, и опубликованные данные других
исследователей. Показано, что химический состав речных, озерных и болотных вод региона в целом формируется преимущественно в ходе природных процессов и характеризуется повышенными значениями химического потребления кислорода (ХПК = 14–27 мг О/дм3), концентрациями фенолов (0,004–0,010 мг/дм3),
4 NH+ (0,2–0,6 мг N/дм3), Fe (0,25–1,00 мг/дм3), Mn (0,052–0,140 мг/дм3) и ряда других веществ. Рассчитаны
допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, образующихся при добыче углеводородов. Антропогенное влияние на эколого-геохимическое состояние поверхностных водных объектов в
основном ограничено локальными участками и проявляется в определенном увеличении минерализации,
концентраций нефтепродуктов, Na+, Cl–. Статистически значимое региональное увеличение содержаний
растворенных неорганических веществ возможно не только при возрастании антропогенной нагрузки, но
и при существенном изменении гидрологических и климатических условий.
М., 2001. 68 с. Рис. 1. <...> nm = 36,6) – к участку до 100 м (рис. 2). <...> В целом расчетные данные хорошо соответствуют данным измерений (62 мг/дм3 в 700 м выше и 300 м ниже по <...> М., 1998. 376 с. 2. Bring A., Destouni G. <...> М., 2014. 25 с. 15.
Автор: Ушивцева
В последние годы активизировались геолого-разведочные работы на глубокопогруженные отложения Прикаспийской впадины для поиска бессернистого газа и нефти. С этой целью были заложены первые глубокие скважины на девонский комплекс отложений в различных частях впадиныНизкая изученность отложений сейсморазведкой и бурением, недоучет качественных изменений фильтрационноемкостных свойств пород и покрышек на больших глубинах, отсутствие геолого-гидродинамической модели, несоответствие прогнозируемых пластовых давлений и температур фактическим; сложность состава пластовых флюидов и горно-геологических условий, трудность контроля процесса бурения, неточность прогноза осложнений, неисправное техническое состояние скважин определяют повышенную экологическую опасность геолого-разведочных работ. Следовательно, при изучении и освоении УВ ресурсов глубокозалегающих девонских отложений требуются разработка и внедрение системы предотвращения возможных нефтегазовых выбросов и загрязнения экосистемы, экологический мониторинг недр Прикаспийского региона и Каспийского моря в целом, что позволит избежать возможных экологических катастроф.
Скважины (год начала бурения) Проходка, м Всего 1971–1975 гг. 1976–1980 гг. 1981–1985 гг. 1986–1990 гг <...> В сверхглубокой скважине 1–Аралсор на глубине 6000 м температура составила 151 °С, на глубине 6500 м <...> Соленосная толща кунгура вскрыта на глубине 721 м. <...> ниже проектной, а толщина нижнепермских отложений составила 82 м против 1669 проектных. <...> Ручкина. – М.: ЦНИГРИ, 1993. – 618 с. 3. Карнаухов С.М.
Автор: Решетняк О. С.
Ростов н/Д.: Изд-во ЮФУ
Учебное пособие содержит сведения о теоретических и практических
аспектах гидрохимии. Цель дисциплины – получение студентами системы знаний о химическом составе природных вод, процессах, протекающих в них и определяющих химический состав вод и его трансформацию; об основных факторах формирования различных типов поверхностных вод; а также получение информации, необходимой для осуществления мероприятий по охране вод, обеспечению их экологической безопасности и рациональному
использованию водных ресурсов.
М. <...> М. <...> М. Швец). М. Е. <...> М. <...> М. Геохимия подземных вод. – М.: Наука, 2004. – 677 с. 8. Крайнов С. Р., Швец В. М.
Предпросмотр: Гидрохимия и охрана водных ресурсов. .pdf (0,3 Мб)
Автор: Семенков
Изучено латеральное распределение подвижных форм Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sr, Zn в монолитной балочной микроарене с освоенными выщелоченными и оподзоленными черноземами и лугово-черноземными почвами в центральной части Среднерусской возвышенности. На основе анализа фракционного состава выявлены подвижные (Mn, Pb), слабоподвижные (Co, Ni, Cu, Zn) и относительно инертные (Fe, Cr) металлы. Описаны явления почвенно-геохимической полиструктурности и изменчивости латерального распределения металлов. Установлено слабоконтрастное латеральное распределение их валового содержания и более контрастное подвижных форм.
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. 491 с. 3. Асеева Е.Н., Касимов Н.С., Крооненберг С.Б. <...> М.: Городец, 2004. С. 489–499. 4. Глазовская М.А., Касимов Н.С., Перельман А.И. <...> М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. С. 8–25. 5. Голосов В.Н., Геннадиев А.Н., Олсон К.Р. и др. <...> М.: Наука, 1982. 207 с. 9. Касимов Н.С., Герасимова М.И., Богданова М.Д., Гаврилова И.П. <...> М.: Астрея-2000, 1999. 768 с. 19. Пляскина О.В., Ладонин Д.В.
Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета
Предлагаемое учебно-методическое пособие к семинарским занятиям составлено в соответствии с программой курса «Биогеохимия» с учетом
почти полного отсутствия новой учебной литературы, предназначенной
для студентов-почвоведов и биологов.
М. А. <...> Протасовой, М. Т. Копаевой и Г. Б. <...> По М. А. <...> . – М. : Научный мир, 2004. – 628 с. 4. Геохимия окружающей среды. – М. : Недра, 1990. – 335 с. 5. <...> Глазовская М. А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР / М. А.
Предпросмотр: Геохимия техногенных ландшафтов.pdf (0,7 Мб)
Основан в 1961 г. Публикуются оригинальные статьи и обзоры теоретических и экспериментальных исследований, посвященных проблемам химии и геохимии нефти, переработке нефти и газа, включая глубокую переработку нефти, процессам и катализаторам нефтехимических процессов, вопросам получения новых нефтепродуктов, включая смазочные материалы и присадки, и охраны окружающей среды.
Журнал является рецензируемым, включен в Перечень ВАК.
Шеметова. – М.: ИНФРА–М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. – 312 с 5. Кибанов А.Я. <...> . – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с. 6. Скрипченко Д.Г. <...> . − М.: ГроссМедиа, 2005. 15. Кузьмина Н.В. <...> . – М., ИНФРА-М., 2001. 18. Вотякова И.В., Брендаков В.Н. <...> М.
Автор: Стримжа Т. П.
Сиб. федер. ун-т
Кратко описываются геохимия систем (литосфера, педосфера, биосфера,
атмосфера, гидросфера), поведение химических элементов в окружающей среде, их миграция, рассеивание и концентрация. Почвоматеринские породы и техногенез рассматриваются как источники химических элементов в окружающую среду. В разделе геохимии ландшафтов представлены схемы выделения элементарных ландшафтов и их классификация. Для элементов приводятся их эколого-геохимические особенности, кларки по данным разных авторов в различных системах.
М. <...> Рамзай и М. <...> М. <...> М. Баларом. <...> М.: МГУ, 1999. 610 с. 34. Портнов А. М.
Предпросмотр: Прикладная геохимия.pdf (0,7 Мб)
Тематика журнала посвящена проблемам космохимии геохимии магматических, метаморфических, гидротермальных и осадочных процессов органической геохимии прикладной геохимии и химии окружающей среды.
Соболев – академик РАН, Университет Гренобль-Альпы, Гренобль, Франция М. А. <...> Вернадского РАН, Москва М. А. Левитан – д-р геол. <...> Вернадского РАН, Москва М. В. Лучицкая – д-р геол.-минерал. наук, ГИН РАН, Москва Т. М. <...> Минкина – д-р биол. наук, ЮФУ, Ростов-на-Дону М. В. Мироненко – канд. геол. <...> Сорохтина – канд. хим. наук, ГЕОХИ РАН, Москва М. Ю.
Предпросмотр: Геохимия №1 (0) 2025.pdf (0,0 Мб)
Автор: Бабаев
Цель данной работы – изучение состава нефтей месторождения Нафталан (18 действующих скважин) современными инструментальными методами анализа, такими, как хромато-масс-спектрометрия, совмещенный термический анализ (СТА), элементный анализ и ИК-спектроскопия. Cравнение химического состава нефти месторождения Нафталан с нефтями других месторождений Азербайджана показало большее содержание углеводородов с главным ионом m/z – 95. Полученные сведения позволили предположить, что именно этот тип УВ обладает целебными свойствами и может явиться действующим лечебным началом на человеческий организм.
. – М.: ОАО "ВНИИОЭНГ", 2012. – № 7. – С. 33–40. LITERATURA 1. <...> фонда Нафталанской зоны Номер скважины Начало бурения Конец бурения Введено в эксплуатацию Глубина, м <...> Длина колонки – 60 м, диаметр – 0,25 м, толщина неподвижной жидкой фазы (полиметилсилоксан 100 %) – 0,25 <...> Несмотря на то, что глубина залегания этих образцов 600...696 м и горизонт залегания (II) одинаковый
СтГАУ
Рассматриваются основные закономерности геохимических процессов и явления в геосфере. Составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ООП ВПО направления подготовки 022000.62 – «Экология и природопользование» (квалификация (степень) - бакалавр), и включают краткое содержание курса лекций, методические разработки к лабораторным занятиям, оценочные средства для текущего и итогового контроля знаний, глоссарий.
Во льдах Антарктиды их споры были обнаружены на глубинах свыше 300 м. <...> рН/м и др. <...> Учебное пособие М.: Логос, 2011. -243 с. 2. <...> М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. 232 с. 3. Хаханина, Т.И. <...> М. : Юрайт, 2013. 215 с. (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). 4.
Предпросмотр: Геохимия окружающей среды.pdf (0,3 Мб)
Автор: Kotova
Although the Arctic territories have long been considered “the gold standard of purity”, global climate change and environmental pollution are having a significant impact on the state of Arctic ecosystems. In particular, industrial complexes combined with transboundary transport are having a negative impact. The aim of this work is to determine the contribution of atmospheric Pb to the contamination of soils of the Arctic territories using the trajectory statistics method which combines correlation and factor statistical processing approaches while taking the actual lead content in the upper soil horizon into account. In order to assess the transfer of pollutants, an analysis of multiannual air mass tracts and impurity transfer trajectories to certain points was carried out. The objects of study are the soil of the Khorey-Ver settlement, the basin of the Shapkin and Sula rivers, northeastern and southern Svalbard and the islands of the Southern Archipelago of Novaya Zemlya. It was established that the primary contribution to airborne pollution of the Nenets Autonomous District (NAO) during the summer period comes from sources located within a radius of about 400 km. Aerogenic influence of the mainland on the territory of Svalbard is practically absent, with the main atmospheric transport of substances coming from nearby marine areas. The transfer of impurities from the mainland to the Novaya Zemlya District is also insignificant. During the summer months, there is practically no airborne lead contamination of the island territories. Some influences on the territory of Novaya Zemlya and the NEO can be traced to sources on the Kola Peninsula, the coasts of the Barents and Kara seas, as well as long-distance transport from the southern regions. On the territory of the NAO, the number of heavy metal (HM) precipitations increases from west to east, possibly indicating a stronger impact of emissions from the Norilsk industrial hub than from the enterprises of the Kola Peninsula on this territory. In terms of seasonal dynamics, the island points are characterised by an increase in HM fluxes during the winter period; conversely, for the NAO territory, such an increase takes place during the summer. This discrepancy is primarily due to the changing nature of the atmospheric circulation.
Ocean Opt. 25: 414. https://doi. org/10.1134/S1024856012060127 М-02-0203-09 (2009) Methods for measuring