Адсорбция радионуклидов цезия на донных отложениях и оценка радиоэкологической ситуации в бассейнах Баренцева и Азовского морей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.16, кандидат химических наук Касаткина, Надежда Евгеньевна
- Специальность ВАК РФ03.00.16
- Количество страниц 139
Оглавление диссертации кандидат химических наук Касаткина, Надежда Евгеньевна
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. Состояние радиоактивного загрязнения воды и донных отложений Баренцева и Азовского морей, 1960-2000 гг.
1.2. Математическое моделирование радиоактивного загрязнения морских акваторий
1.3. Адсорбция радионуклидов на поверхности взвесей и донных отложений
1.3.1. Закономерности адсорбции электролитов из растворов на поверхности твердых адсорбентов
1.3.2. Особенности адсорбционных взаимодействий радионуклидов цезия с поверхностью взвесей и донных отложений
2. ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Используемые вещества и реактивы
2.2. Районы экспедиционных исследований
2.3. Методы и методики определения радионуклидов цезия в воде и донных отложениях
2.3.1. Методика отбора проб воды и донных отложений
2.3.2. Методика пробоподготовки воды и донных отложений
2.3.3. Методика гамма-спектрометрического анализа проб окружающей среды
2.4. Методики проведения адсорбционных измерений
2.5. Определение структурных и адсорбционных характеристик донных отложений
2.5.1. Определение гранулометрического состава донных отложений
2.5.2. Оценка удельной поверхности донных отложений
2.5.3. Определение емкости катионного обмена донных отложений
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Современные уровни активности радионуклидов цезия в среде Баренцева и Азовского морей
3.2. Кинетика адсорбции изотопа I34Cs на донных отложениях Баренцева и Азовского морей
3.3. Применение результатов адсорбционных исследований при математическом моделировании радиоэкологической ситуации в морских экосистемах (на примере Азовского моря)
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК
Распределение и пути миграций искусственных радионуклидов в экосистеме Баренцева моря2012 год, кандидат географических наук Усягина, Ирина Сергеевна
Радиоактивное загрязнение Азовского моря долгоживущими радионуклидами 90 Sr и 137 Cs2002 год, кандидат географических наук Буфетова, Марина Васильевна
Антропогенные радионуклиды в морских экосистемах2001 год, доктор географических наук Матишов, Дмитрий Геннадьевич
Исследование процессов эвтрофикации, радиоактивного и химического загрязнения Черного моря с использованием природных и антропогенных радиотрассеров2002 год, доктор биологических наук Гулин, Сергей Борисович
Методика оценки загрязненности водных объектов техногенными радионуклидами1998 год, кандидат технических наук Плескачевский, Андрей Леонидович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Адсорбция радионуклидов цезия на донных отложениях и оценка радиоэкологической ситуации в бассейнах Баренцева и Азовского морей»
Наукоемкие технологии на основе процессов радиоактивного распада вносят существенный вклад в экономику большинства развитых стран. Наибольшее распространение ядерные технологии получили в энергетике, кораблестроении и военном деле.
Промышленная эксплуатация ядерных процессов и технологий на основе радиоактивного распада всегда связана с экологическими рисками. В частности, эксплуатация атомных электростанций и судов с ядерными энергетическими установками в экстремальных случаях приводит к загрязнению окружающей среды искусственными радионуклидами. Значительная часть радионуклидов антропогенного происхождения аккумулируется в гидросфере. Наибольшему влиянию искусственных радионуклидов подвержены экосистемы малых водоемов. Определенный уровень радиоактивного загрязнения за счет прямого поступления, сложных физических, химических, биологических процессов миграции радионуклидов создается и в морских акваториях. Поэтому исследования радиоэкологической ситуации в морских экосистемах являются важной составной частью комплексного экологического мониторинга [1,2].
Известно [1,2], что радионуклиды в том или ином количестве встречаются в морской воде от поверхности до дна. Перераспределение радионуклидов в морских экосистемах определяется, главным образом, процессами турбулентного переноса, обменными адсорбционными и химическими взаимодействиями с поверхностью взвесей и донных отложений. По современным представлениям, поверхностные процессы на твердых частицах считаются основным фактором очищения водных масс от искусственных радионуклидов, а донные отложения - субстратом их долговременного захоронения. Общие количества радионуклидов, связанных донными отложениями, могут быть получены из результатов экспериментальных исследований процессов адсорбции, проведенных классическими объемным или весовым методами [3]. В то же время донные отложения и взвеси могут стать источником вторичного радиоактивного загрязнения морской воды вследствие интенсификации процессов десорбции, вызванных изменением внешних условий, например, температуры или состава объемной среды. Изменение состояния адсорбционных систем, возникающее при радиоактивном загрязнении, в нестационарных условиях описывается кинетическими закономерностями процесса адсорбции. Поэтому результаты исследований кинетики адсорбции радионуклидов на грунтах имеют важное значение с позиций экологического прогноза.
В связи с вышеизложенным работы, направленные не только на изучение пространственно-временной изменчивости в накоплении искусственных радионуклидов, но и исследование закономерностей и кинетики адсорбции радионуклидов на донных отложениях, являются актуальными. Результаты таких исследований могут быть использованы для прогноза состояния радиоактивного загрязнения морских экосистем.
Работа выполнена в рамках программ и планов НИР Российской академии наук (тема: № 01.20.0002849 «Реконструкция процессов радиоактивного загрязнения экосистем морей европейской части России») и отделения наук о Земле РАН (тема № 01.20.0504255 «Процессы обмена 137Cs в водной толще и донных осадках северных и южных морей») и поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (гранты 03-05-65322 и 04-05-96802).
Цель настоящей работы заключается в установлении основных закономерностей адсорбции радионуклидов цезия на донных отложениях Баренцева и Азовского морей и разработке подходов к использованию результатов адсорбционных измерений в моделировании наиболее вероятного распределения радионуклидов между абиотическими компонентами морской экосистемы.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- измерение содержания изотопов цезия в воде и донных отложениях Баренцева и Азовского морей; исследование кинетики адсорбции изотопа 134Cs на различных типах донных отложений Баренцева и Азовского морей; подбор наиболее вероятной кинетической модели для описания процессов адсорбции и определение кинетических и термодинамических характеристик адсорбционных равновесий из результатов эксперимента; применение результатов адсорбционного эксперимента в математическом моделировании динамики радиоактивного загрязнения акватории Азов
137 ского моря искусственным радионуклидом Cs.
Баренцево и Азовское моря относятся к водоемам, в которых существует угроза загрязнения искусственными радионуклидами. Как известно, глобальное радиоактивное загрязнение морских акваторий произошло в 1960-х годах XX века в результате выпадений искусственных радионуклидов из атмосферы, связанных с испытаниями ядерного оружия. Определенный вклад в загрязнение экосистем Баренцева и Азовского морей внесла авария на Чернобыльской АЭС, причем в Азовском море имело место залповое поступление радионуклидов от «южного» следа радиоактивного облака. Баренцево море характеризуется высокой концентрацией радиационно-опасных объектов: базы Северного флота, места отстоя и утилизации кораблей с ядерными энергетическими установками, хранилища отработавшего ядерного топлива, плавбазы по перезарядке реакторов атомных подводных лодок и др. Исследуемые моря также находятся в зоне потенциального влияния атомных электростанций: Кольской и Ростовской. Кроме того, Азовское море в силу его мелководности и относительной замкнутости можно рассматривать как модельный морской водоем, где все особенности поведения радионуклидов проявляются наиболее наглядно.
В зависимости от источника временные масштабы радиоактивного загрязнения могут варьировать от нескольких секунд до многих лет, пространственные - от непосредственной близости от источника до нескольких тысяч километров от него или охватывать всю Землю. Известно [4], что при ядерном делении образуется около 30 химических элементов и 250 радиоактивных изотопов. Вследствие высокой миграционной способности и токсичности существенная роль в радиоактивном загрязнении морских экосистем принадлежит изотопам цезия. Из 23 известных изотопов цезия 22 с массой 123-^-132 и 134-Н44 у.е. радиоактивны [5]. Наиболее радиоэкологически значимым изотопом цезия при рассмотрении долгосрочного радиоактивного за
147 грязнения является Cs, который имеет период полураспада 30.2 года и характеризуется высоким выходом в реакциях деления. Являясь бета-излучателем со средней энергией (3-частиц 170.8 кэВ, 137Cs переходит в ко
1 "17т роткоживущий Ва, испускающий гамма-кванты. Радиоактивное загрязнение всех геосфер Земли радионуклидом Cs, произошедшее в результате испытаний ядерного оружия, носит глобальный характер, его суммарный запас на территории России на 2000 г. оценивался в 5.66-1016 Бк, 58 % из которых приходится на глобальное загрязнение [6]. Вклад других источников распределяется следующим образом: 38 % является следствием выпадений при аварии на Чернобыльской АЭС, 3.6 % - результат аварии и инцидентов в районе производственного объединения «Маяк» на Южном Урале, 0.4 % -связаны со сбросами жидких радиоактивных отходов Красноярским горнохимическим комбинатом в р. Енисей, прочие источники составляют менее 0.1% [6]. При этом уровни загрязнения в различных районах варьируют от исчезающе низких значений до величин, опасных для человека и природной среды.
Важное значение для радиоэкологии также имеет изотоп 134Cs с периодом полураспада 2.06 года. Энергетический выход данного нуклида как гамма-излучателя почти в три раза превышает энергетический выход 137Cs, и в первый год после залпового загрязнения доля 134Cs в формировании дозы облучения живых организмов даже превышает вклад Cs. В лабораторных исследованиях процессов адсорбции радионуклидов в качестве метки наиболее часто используют изотоп 134Cs.
Научная новизна работы заключается в следующем. Проведена оценка современного содержания радионуклидов цезия в Баренцевом и Азовском морях, результаты которой дополняют ряд ранее проведенных исследований в данном направлении. Впервые проведено исследование кинетики адсорбции изотопа 134Cs на образцах донных отложений, отобранных в Баренцевом и Азовском морях. Установлено, что процесс адсорбции описывается кинетическим уравнением для обратимой бимолекулярной реакции, которое соответствует сочетанию моделей обратимой конкурентной и ионообменной адсорбции с весьма значительным вкладом конкурентных взаимодействий в общую адсорбционную способность осадков. Определены основные кинетические и термодинамические характеристики процесса адсорбции изотопов цезия на различных типах донных отложений. С использованием полученных коэффициентов распределения проведено моделирование динамики радиоактивного загрязнения акватории Азовского моря в период 1950-2005 гг. Показано, что результаты моделирования состояния загрязнения воды и донных отложений хорошо согласуются с показателями реальной радиоэкологической ситуации в Азовском море.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные о распределении радионуклидов цезия в компонентах морских экосистем и результаты адсорбционного эксперимента составляют научную основу для организации системы радиационного мониторинга Баренцева и Азовского морей. Математическая модель расчета динамики радиоактивного загрязнения Азовского моря позволяет прогнозировать последствия аварийного поступления радионуклидов в водоем. Научно-обоснованные выводы о современном состоянии и тенденциях в динамике радионуклидного загрязнения экосистем Баренцева и Азовского морей, имеющих важное рыбопромысловое значение, могут использоваться при проведении эколого-географических экспертиз, планировании и управлении программами устойчивого развития регионов.
Достоверность результатов. Результаты, включенные в диссертационную работу, получены на основании исследований, проведенных на современном научно-техническом уровне. Достоверность результатов обеспечена применением стандартных методик отбора, подготовки проб и измерения активности радионуклидов в счетном образце, использованием в экспериментах опробованных в других исследованиях методик, статистической оценкой погрешностей измерений и расчетов, а также хорошим согласованием отдельных результатов с данными литературы. Все измерения активности радионуклидов и эксперименты выполнены в лабораториях, имеющих аттестат аккредитации в системе аккредитации радиационного контроля (САРК).
Личный вклад автора состоит в участии в морских и береговых экспедициях Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН, проведении работ по отбору проб воды и донных отложений, выполнении радиоэкологических и адсорбционных исследований, подборе наиболее оптимальной схемы обработки экспериментальных данных, выполнении расчетов термодинамических и кинетических характеристик адсорбционных равновесий, систематизации и обобщении полученных данных. Раздел работы по математическому моделированию динамики радиоактивного загрязнения Азовского моря выполнен в соавторстве с сотрудниками Института.
Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на ежегодных конференциях молодых ученых Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН (Мурманск, 2001-г2007 гг.); Международных конференциях «Радиационная безопасность территорий. Радиоэкология города» (Москва, 2003); «Радиоактивность и радиоактивные элементы в среде обитания человека» (Томск, 2004 г.), «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения» (Апатиты, 2004), «Эволюция морских и наземных экосистем в перигляциальных зонах» (Ростов-на-Дону, 2004 г.); «Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий» (Москва, 2005); «Россия в Международном Полярном году» (Сочи, 2006); «Большие морские экосистемы России в эпоху глобальных изменений (климат, ресурсы, управление)» (Ростов-на-Дону, 2007); международном форуме «Isotopes in Environmental Studies» - Aquatic Forum 2004, (Монте-Карло,
Монако, 2004); Всероссийском семинаре «Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции» (Плёс, 2005, 2007).
Диссертационная работа выполнена в отделе океанографии и радиоэкологии Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН и кафедре физической и коллоидной химии ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет».
Благодарности. Автор искренне благодарит своих научных руководителей профессора, д.х.н. Михаила Валерьевича Улитина и члена-корреспондента РАН, д.г.н. Дмитрия Геннадьевича Матишова за постоянную помощь и поддержку при проведении исследования. На разных этапах работы большую помощь диссертанту оказали: д.т.н. Х.Б. Авсарагов (ИХТРЭМС КНЦ РАН), д.г.н. С.В. Бердников, к.г.н. Г.В. Ильин, к.г.н. Д.В. Моисеев, И.С. Усягина, В.В. Полыиин. Всем им автор выражает свою признательность.
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Проблема оценки радиоэкологической ситуации и прогнозирования ее изменений в морских экосистемах достаточно сложна и многопланова. Несмотря на то, что теоретические основы мониторинга сформулированы [7,8,9], и радиоэкологические исследования входят в комплексную систему экологического мониторинга [10,11], мониторинг радиоактивного загрязнения морских акваторий до сих пор организован недостаточно. По мнению авторов монографии «Радиационная экологическая океанология» [2], для своевременного выявления изменений радиоэкологической ситуации в морской среде и повышения качества прогнозов необходимо расширение системы регионального и трансграничного мониторинга, а также всестороннее исследование процессов, которые определяют закономерности миграции радионуклидов в море. К таким процессам, в первую очередь, относят литодинамиче-скую и биологическую сорбцию радионуклидов, седиментацию и взмучивание донных осадков [2,12].
В обзоре литературы основное внимание уделено восстановлению картины загрязнения среды Баренцева и Азовского морей радионуклидами цезия в период до 2000 г., рассмотрению общих закономерностей адсорбции загрязнений ионного типа на твердых поверхностях, а также специфики адсорбционных взаимодействий ионов цезия с поверхностью природных адсорбентов.
Похожие диссертационные работы по специальности «Экология», 03.00.16 шифр ВАК
Прогноз и оперативный контроль радиационной обстановки и микроклимата в районе расположения предприятий ЯТЦ2005 год, доктор физико-математических наук Носов, Андрей Викторович
Натурные исследования последствий сброса и захоронения радиоактивных отходов в моря Северного и Дальневосточного регионов Российской Федерации2009 год, доктор географических наук Никитин, Александр Иванович
Закономерности поведения 90Sr и 137Cs в озерных экосистемах Восточно-Уральского радиоактивного следа в отдаленные сроки после аварии2007 год, доктор биологических наук Левина, Сима Гершивна
Техногенные радионуклиды в почвенно-растительном покрове природных экосистем2002 год, доктор биологических наук Караваева, Елена Николаевна
Радиоэкология пресноводных экосистем: На примере Уральского региона2001 год, доктор биологических наук Трапезников, Александр Викторович
Заключение диссертации по теме «Экология», Касаткина, Надежда Евгеньевна
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
1. Проведены исследования современных уровней содержания одного из наиболее радиоэкологически значимых радионуклидов - l37Cs в воде и донных отложениях Баренцева и Азовского морей.
2. Установлено, что значения активности 137Cs в водных массах и донных отложениях Баренцева моря близки к фоновым. Локальное влияние радиоактивного загрязнения отмечается, только на акваториях губ и заливов, включенных в активную хозяйственную деятельность. В Азовском море ощущается влияние Чернобыльской аварии, и современный уровень радиоактивного загрязнения морской воды и донных отложений в З-т-8 раз превышает соответствующие величины для Баренцева моря.
3. Проведены исследования кинетики адсорбции изотопа 134Cs на донных отложениях Баренцева и Азовского морей. Из данных кинетического эксперимента в рамках моделей конкурентной и ионообменной адсорбции рассчитаны константы скоростей адсорбционных взаимодействий и термодинамические характеристики адсорбции изотопа 134Cs на 16 образцах донных отложений различного гранулометрического состава.
4. Показано, что процессы адсорбции радионуклидов цезия на донных отложениях Баренцева и Азовского морей описываются сочетанием моделей обратимой конкурентной и ионообменной адсорбции с весьма значительным вкладом конкурентных адсорбционных взаимодействий в общую адсорбционную способность осадков.
5. Установлено, что константы Генри адсорбции изотопа 134Cs имеют максимальные значения для осадков пелитовой размерности и минимальны для песчаных грунтов. В катионном обмене высокую активность проявляют донные отложения с высоким содержанием глинистых частиц. Константы Генри для осадков из Азовского моря всегда превышают их значения для грунтов Баренцева моря, что связано с более низкой соленостью воды и меньшим влиянием состава раствора на суммарные величины адсорбции радионуклида.
6. С использованием экспериментальных данных по коэффициентам распределения изотопа цезия проведены расчеты временной динамики радио
137 активного загрязнения Азовского моря Cs в рамках усовершенствованной балансовой мультикомпартментальной модели. Хорошее соответствие результатов модельных расчетов и данных экспедиционных исследований обосновывает возможность использования данной модели для эко-системного мониторинга и прогнозирования последствий радиоактивного загрязнения морскоакваторий.
7. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что параметры адсорбционной способности донных отложений и взвесей необходимо учитывать при моделировании состояния радиоактивного загрязнения морских экоси
1XI стем. Установлено, что в настоящее время результирующий поток Cs в Азовском море направлен из донных отложений в воду, что указывает на существенную роль «вторичного» радиоактивного загрязнения в мелководных водоемах.
Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Касаткина, Надежда Евгеньевна, 2008 год
1. Израэль, Ю.А. Антропогенная экология океана / Ю.А. Израэль, А.В. Цы-бань. - JL: Гидрометеоиздат, 1989. - 527 с.
2. Матишов, Д.Г. Радиационная экологическая океанология / Д.Г. Мати-шов, Г.Г. Матишов. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2001. - 417 с.
3. Лопаткин, А.А. Теоретические основы физической адсорбции / A.A. Ло-паткин. М.: Изд-во МГУ, 1983. - 344 е.: ил.
4. Громов, В.В. Техногенная радиоактивность Мирового океана / В.В. Громов, А.И. Москвин, Ю.А. Сапожников. М.: Энергоатомиздат, 1985. -272 с.
5. Василенко, И.Я. Радиоактивный цезий / И.Я. Василенко, О.И. Василенко // Энергия: экономика, техника, экология. 2001. - № 7. - С. 16-22.
6. Герасимов, И.П. Научные основы современного мониторинга окружающей среды / И.П. Герасимов // Изв. АН СССР. Серия географическая. -1975. -№3.- С. 13-25.
7. Израэль, Ю.А., Экология и контроль состояния природной среды / Ю.А. Израэль. 2-е изд., доп. - М.: Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с.
8. Принципы и методы геосистемного мониторинга / Л.М. Ананьева и др. -М.: Наука, 1989. 168 с. - ISBN 5-02-003375-8.
9. Израэль, Ю.А. Радиоактивные выпадения после ядерных взрывов и аварий / Ю.А. Израэль. СПб.: Прогресс-Погода, 1996. - 356 е.: ил. - ISBN 5-286-01221-3.
10. Абрамов, В.А. Эколого-радиометрический мониторинг Южного Приморья / В.А. Абрамов, В.П. Молев. Владивосток: Дальнаука, 2005. 316 с.— ISBN 5-8044-0556-Х.
11. Лисицын, А.П. Маргинальный фильтр океанов / А.П. Лисицын // Океанология. 1994. - № 5. - С. 735-747.
12. Kautsky, Н. Distribution and content of different artificial radio nuclides in the water of the North Sea during the years 1977 to 1981 / H. Kautsky // Deutsche Hydrographische Zeitschrift. 1985. -N 38. - S. 193-224.
13. Вакуловский, C.M. О загрязнении арктических морей радиоактивными отходами западноевропейских радиохимических заводов / С.М. Вакуловский, А.И. Никитин, В.Б. Чумичев // Атомная энергия. 1985. - Т. 58, вып. 6. - С. 445-449.
14. Discharges of nuclear waste into the Kola Bay and their impact on human radiological doses / G.G. Matishov et al. // Journal of Environmental Radioactivity. 2000. - Vol. 48, iss. 1. - P. 5-21.
15. Radioactive contamination in the marine environment adjacent to the outfall of the radioactive waste treatment plant at Atomflot, northern Russia / J.E. Brown et al. // Journal of Environmental Radioactivity. 2002. - Vol. 61, iss. l.-P. 111-131.
16. Матишов, Г.Г. Радиационное состояние среды и биоты на Мурманской банке в районе затонувшей АПЛ «Курск» / Г.Г. Матишов, Д.Г. Матишов // Доклады РАН. 2001. - Т. 378, № 5. - С. 708-711.
17. Radioactivity near the Sunken Submarine «Kursk» in the Southern Barents Sea / G.G. Matishov et al. // Environmental science & technology. 2002. -Vol. 36, №9.-P. 1919-1922.
18. The accidental sinking of the nuclear submarine, the Kursk: monitoring of radioactivity and the preliminary assessment of the potential impact of radioactive releases / I. Amundsen et al. // Marine Pollution Bulletin. 2002. Vol. 44, iss. 6.-P. 459-468.
19. Sedimentation and mixing rates of radionuclides in Barents Sea sediments off Novaya Zemlya / J.N. Smith et al. // Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 1995. Vol. 42, iss. 6. - P. 1471-1493.
20. Radioactive contamination in the Arctic sources, dose assessment and potential risks / P. Strand et al. // Journal of Environmental Radioactivity. - 2002. -Vol. 60, iss. 1-2.-P. 5-21.
21. Сапожников, Ю.А. Радиоактивность окружающей среды: теория и практика: учеб. и учеб.-метод. пособие / Ю.А. Сапожников, Р.А. Алиев, С.Н. Калмыков. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 286 с. - ISBN 594774-376-0.
22. Матишов, Г.Г. Искусственные радионуклиды в тканях баренцевомор-ских рыб / Г.Г. Матишов, Д.Г. Матишов, А.А. Намятов // Экология промысловых видов рыб Баренцева моря. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2001.-Гл. 3.2. -С. 217-228.
23. Алексаньян, О.М. Стронций и цезий в гидробионтах Азовского моря: дис. . канд. хим. наук / О.М. Алексаньян Ростов н/Д, 1979. - 242 с.
24. Радиоактивное загрязнение территории СССР в 1986 г. Ежегодник /Ред. К.П. Маханько. Обнинск: НПО «Тайфун», 1987. - 134 с.
25. Радиоактивное загрязнение морской среды / Г.Г. Матишов и др. // Закономерности океанологических и биологических процессов в Азовском море. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2000. - Гл. 7. - С. 369- 398.
26. Рябинин, А.И. Техногенные радионуклиды и стронций в Азовском море в 1987-1988 гг. / А.И. Рябинин, В.Б. Белявская, И.С. Долотова // Тр. ГО-ИН. 1992. - Вып. 205. - С.96-105.
27. О состоянии загрязнения Азовского моря по экспедиционным данным 1992 года / А.И. Рябинин и др. // Метеорология и гидрология. 1994. -№ 12.-С. 72-83.
28. Леонтьев, O.K. Физическая география Мирового океана / O.K. Леонтьев. М.: Изд-во МГУ, 1982. - 200 с.
29. Лисицын, А.П. Процессы океанской седиментации. Литология и геохимия / А.П. Лисицын. М.: Наука, 1978. - 392 с.
30. Атлас химического и радиоактивного загрязнения донных отложений Баренцева моря электронный ресурс. / Д.Г. Матишов, Г.В. Ильин, Д.В. Моисеев. 2002. - Режим доступа: http://pollution.mmbi.info
31. Радионуклиды в экосистеме региона Баренцева и Карского морей / Матишов Г.Г. и др.. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1994. - 237 с.
32. Survey of Artificial Radionuclides in the Barents Sea and the Kara Sea / P. Strand et al. // Journal of Environmental Radioactivity. 1994. - Vol. 25, iss. 1-2.-P. 99-112.
33. Иванов, Г.И. Геоэкология Западно-Арктического шельфа России: лито-лого-экогеохимические аспекты / Г.И. Иванов. Спб.: Наука, 2006. -303 с. - ISBN 5-02-025135-6.
34. Матишов, Д.Г. Радионуклиды в донных осадках, биоте шельфа и побережий Баренцева моря / Д.Г. Матишов // Результаты радиоэкологических наблюдений, проведенных ММБИ в 1991-1992 гг. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1993. - 34 с.
35. Ivanov, G. I. Assessment of Radioactive Contamination in the Pechora Region / G. I. Ivanov // Materials of the 4th Inter. Conf. on Environmental Radioactivity in the Arctic, Edinburgh, 1999. 1999 - P. 259-262.
36. Матишов, Д.Г. Новые данные о радиоактивном загрязнении Черной губы (Новая Земля) / Д.Г. Матишов, Г.Г. Матишов // Доклады РАН. -2002. Т. 384, № 2. - С. 252-254.
37. Радионуклиды в экосистемах залива и прилегающих морских акваторий / Матишов Г.Г. и др. // Кольский залив: океанография, биология, экосистемы, поллютанты. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1997. - Гл. 6. - С. 208-242.
38. Матишов, Г.Г. Sr-90 и Cs-137 в Азовском море после аварии на Чернобыльской АЭС / Г.Г. Матишов, М.В. Буфетова // Доклады РАН. 2002. -Т. 383, №5.-С. 672-674.
39. A Three-Dimensional, Primitive Equation, Numerical Ocean Model (Princeton Ocean Model) Электронный ресурс. / A. Blumberg [et al/]. Режим доступа: http://www.aos.princeton.edu/WWWPUBLIC/htdocs.pom
40. Радиационное состояние среды и биоты на Мурманской банке в районе затонувшей атомной подводной лодки «Курск» / Г.Г. Матишов и др. // Океанология. 2001. - Т. 41, № 6. С. 890-897.
41. Radiometric investigations of Kara Sea sediments and preliminary radiological assessment related to dumping of radioactive wastes in the Arctic Seas / Hamilton T.F. et al. // Journal of Environmental Radioactivity. 1994. -Vol. 25, iss. 1-2.-P. 113-134.
42. Намятов, А.А. Радиационное загрязнение Кольского и Мотовского заливов Баренцева моря: автореф. дис. . канд. геогр. наук: 11.00.11 / А.А. Намятов.-СПб., 1998.- 16 с.
43. Структура потоков радионуклидов в Азовском море (1986-2000 гг.) / Г.Г. Матишов и др. // Известия АН. Сер. географическая. 2004. - №3. -С. 84-91.
44. Duursma, Е.К. Environmental compartments: equilibria and assessment of processes between air, water, sediments and biota / E.K. Duursma, J. Carroll. -Berlin: Springer, 1996.-280 p.-ISBN 3-540-61039-1.
45. Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химия / Д.А. Фридрихсберг. Л.: Химия, 1984.-368 с.
46. Адамсон, А. Физическая химия поверхностей / А. Адамсон; под ред. Б.В. Дерягина; пер. с англ. М.: Мир, 1979. - 568 с.
47. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел / Ч. Джайлс и др.; под ред. Г. Парфита, К. Рочестера; пер. с англ. М.: Мир, 1986. -488 с.
48. Hieland, W. Kinetic and Thermodynamic Aspects of the Electrosorption of Benzene on Platinum Electrodes / W. Hieland, E. Gileadi, O.J'M. Bokris // J. Phys. Chem. 1966. -V. 70, № 4. - P. 1207-1216.
49. Дамаскин, Б.Б. Строение двойного электрического слоя в неводных растворителях / Б.Б. Дамаскин, Р.В. Иванова // Успехи химии. 1979. - Т. 48, № 10.-С. 1747-1772.
50. Теплоты и изотермы адсорбции малеата натрия на скелетном никеле из водных растворов в условиях реакции гидрогенизации / М.В. Улитин и др. // Журн. физ. химии. 1998. - Т. 72, № 12. - С. 2207-2210.
51. Антропов, Л.И. Теоретическая электрохимия / Л.И. Антропов. Изд. 4-е; перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1984. - 519 с.
52. Измайлов, Н.А. Электрохимия растворов / Н.А. Измайлов. Изд. 3-е; испр. - М.: Химия, 1976. - 488 с.
53. Дерягин, Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. М.: Наука, 1985. - 398 с.
54. Никольский, Б.П. Законы обмена между твердой фазой и раствором / Б.П. Никольский, В.И. Парамонова // Успехи химии. 1939. - Т.8, № 10. -С. 1535-1567.
55. Соломин, Г.А. Компьютерное моделирование ионообменных процессов для решения гидрогеохимических задач / Г.А. Соломин, С.Р. Крайнов // Геохимия. 2004. - №2. - С. 196-211.
56. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии: поверхностные явления и дисперсные ситсемы / Ю.Г. Фролов. Изд. 3-е; испр. - М.: Альянс, 2004. — 462 с. - ISBN 5-98535-003-7.
57. Шведов, В.П. Радиоактивность океанов и морей / В.П. Шведов, С.А. Патин. -М.: Атомиздат, 1968. 288 с.
58. Страдомский, В.Б. К вопросу о формах нахождения долгоживущих осколочных нуклидов в природных условиях / В.Б. Страдомский // Гидрохимические материалы. 1969. - Т. 51. - С. 120-127.
59. Павлоцкая, Ф.И. Миграция радиоактивных продуктов глобальных выпадений в почвах / Ф.И. Павлоцкая. М.: Атомиздат, 1974. - 215 с.
60. Громов, В.В. Искусственные радионуклиды в морской среде / В.В. Громов, В.И. Спицын -М.: Атомиздат, 1975. 224 с.
61. Геохимия техногенных радионуклидов / Э.В. Соботович и др.; под общ. ред. Э.В. Соботовича, Г.Н. Бондаренко. Киев: Наукова думка, 2002. -332 с. - ISBN 966-00-0766-3.
62. Tessier, A. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals / A. Tessier, P.G.C. Campbell, M. Bisson // Analytical Chemistry. 1979. - Vol. 5, iss. 7. P. 844-851.
63. О формах нахождения радионуклидов в почвах, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС / Ю.П. Давыдов и др. // Радиохимия. 2002. - Т. 44, № 3. - С. 285-288.
64. Павлоцкая, Ф.И. Об изучении форм поступления некоторых продуктов деления на земную поверхность / Ф.И. Павлоцкая, JI.H. Зацепина // Атомная энергия. 1966. - Т. 20, №4. - С. 333-240.
65. Формы нахождения радионуклидов в воде и донных отложениях некоторых промышленных водоемов ПО «Маяк» / Ф.И. Павлоцкая и др. // Радиохимия. 1998. - Т. 40, №5. - С. 462^167.
66. Павлоцкая, Ф.И. К вопросу о специфике поведения ультрамикроколи-честв вещества в природных процессах (на примере искусственных радионуклидов) / Ф.И. Павлоцкая // Геохимия. 2002. - №3. - С. 298-305.
67. Коноплев, JI.B. Моделирование вертикальной миграции радионуклидов в почве (по результатам ядерной аварии) / JI.B. Коноплев, Голубенков // Метеорология и гидрология. 1991. - № 10. - С. 62-69.
68. Распределение 90Sr и 137Cs в системе донные отложения воды водоемов ближней зоны Чернобыльской АЭС. / А.В. Коноплев и др. // Метеорология и гидрология. - 1992. - №1. - С. 35^42.
69. Пути миграции искусственных радионуклидов в окружающей среде. Радиоэкология после Чернобыля / Л.Дж. Апплби и др.; под ред. Ф. Уор-нера, Р. Харрисона; пер. с англ. М.: Мир, 1999. - 512 с. - ISBN 5-03003016-6.
70. Дунаева, А.Н. Сорбция цезия некоторыми глинистыми минералами / А.Н. Дунаева, М.В. Мироненко // Геохимия. 2000, №2. - С. 213-221.
71. Миловский, А.В. Минералогия: учебник / А.В. Миловский, О.В. Кононов. -М.: Мир, 1988. 320 с. - ISBN 5-03-000612-5.
72. Стещв, Р.Я. Адсорбщя юшв цез1ю та стронщю на поверхност1 наноструктур алюмосшнкапв и в порах сшика^в / Р.Я. Стещв, И.М. Kpin, Т.В. Шимчук, В.О. Краснов // Ф1зика i х1м!я твердого тша. 2006. - Т. 7, №2. С. 225-229.
73. Sawhney, B.L. Selective sorption and fixation of cations by clay minerals: a review / B.L. Sawhney // Clays and Clay Minerals. 1972. Vol. 20, № 2. - P. 93-100.
74. Геодекян, А.А. Сорбционный потенциал донных осадков Баренцева и Карского морей / А.А. Геодекян, М.А. Левитан, Е.С. Шелехова // Доклады РАН. 1997. - Т. 355, № 3. - С. 361-364.
75. Соколов, В.Н. Глинистые породы и их свойства Электронный ресурс. / В.Н. Соколов // Соросовский образовательный журнал. 2000. - Т. 6, № 9. - С. 59-65. - Режим доступа: http://iournal.issep.rssi.ru/articles/pdf/9603 056.pdf
76. Кульчицкий, Л.И. Физико-химические основы формирования свойств глинистых пород / Л.И. Кульчицкий, О.Г. Усьяров. М.: Недра, 1981. -178 с.
77. Davis, J.A. Surface complexation modeling in aqueous geochemistry / J.A. Davis, D.B. Kent // Reviews in Mineralogy and Geochemistry. Vol. 23. - P. 177-260.
78. Орлов, Д.С. Химия почв: учеб. / Д.С. Орлов. Изд. 2-е; перераб. и доп. -М.: Изд-во МГУ, 1992. - 399 с. - ISBN 5-211-02364-1.
79. Sposito, G. The surface chemistry of soils / G. Sposito. New York: Oxford University Press - 1984. - 234 p.
80. Aston, S.R. Concentration effects on 137Cs, 65Zn, 60Co and 106Ru sorption by marine sediments with geochemical implications / S.R. Aston, E.K. Duursma // Netherlands Journal of Sea Research 1973. - Vol. 6, iss. 1-2. - P. 225240.
81. Quantitative analysis of radiocaesium retention in soils / A. Cremers et al.. // Nature. 1988. Vol. 335, № 6187. - P. 247-336.
82. Коноплев, A.B. Определение характеристик равновесной селективной сорбции радиоцезия почвами и донными отложениями / А.В. Коноплев, И.В. Коноплева // Геохимия. 1999. - № 2. - С. 207-214.
83. Beene, G. М. Electrochemical properties of illites / G.M. Beene, R. Bryant, D.J.A. Williams // Journal of Colloid and Interface Science. 1991. - Vol. 147, iss. 2.-P. 358-369.
84. Дунаева, A.H. Физико-химическое моделирование сорбции радионуклидов (137Cs и 90Sr) в системе «природные воды глинистые минералы»: дис . канд. хим. наук: 25.00.09 / А.Н. Дунаева. -М., 2001.- 115 с.
85. Poinssot, С. Experimental and modelling studies of caesium sorption on illite / C. Poinssot, B. Baeyens, M.H. Bradbury // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1999. - Vol. 63, iss. 19-20. - P. 3217-3227.
86. Cesium and rubidium ion equilibriums in illite clay / E. Brouwer et al. // Journal of Physical Chemistry. 1983. - Vol. 87, iss. 7. - P. 1213-1219.
87. Comans, R.N. Sorption of cesium on illite: Non-equilibrium behaviour and reversibility / R.N. Comans, M. Haller, P. De Preter // Geochimica et Cosmo-chimica Acta 1991.-Vol. 55, iss. 2.-P. 433-440.
88. Acid-base surface chemistry and sorption of some lanthanides on K+-saturated Marblehead illite: II. a multisite-surface complexation modeling / Kulik D.A. et al. // Geochimica et Cosmochimica Acta. 2000. - Vol. 64, iss. 2.-P. 195-213.
89. Avena, M.J. Proton adsorption and electrokinetics of an Argentinean Mont-morillonite / M.J. Avena, C.P. De Pauli // Journal of Colloid and Interface Science. 1998. -V. 202, iss. 1. - P. 195-204.
90. Грим, P.E. Минералогия глин / P.E. Грим; пер с англ. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. - 452 с.
91. Bradbury, М.Н. A mechanistic description of Ni and Zn sorption on Na-Montmorillonite. Part II: modelling / M.H. Bradbury, B. Baeyens // Journal of Contaminant Hydrology. 1997. - Vol. 27, iss. 3-4. - P. 223-248.
92. Sediment distribution coefficients and concentration factors for biota in the marine environment / Technical report series No 422. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2004 - 98 p. - ISBN 92-0-114403-2*.
93. Schindler, P.W. Adsorption of copper, cadmium and lead from aqueous solution to the kaolinite/water interface / P.W. Schindler, , P. Liechti, J.C. Westall // Netherlands Journal of Agricultural Science. 1987. - Vol. 35, iss. 3.-P. 219-230.
94. Evans, D.W. Reversible ion-exchange fixation of cesium-137 leading to mobilization from reservoir sediments / D.W. Evans, J.J. Alberts, R.A. Clark // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1983. - Vol. 47, iss. 6. - P. 1041-1049.
95. Мироненко, B.A. Проблемы гидрогеоэкологии: монография. В 3 т. Т. 1. Теоретическое изучение и моделирование геомиграционных процессов / В.А. Мироненко, В.Г. Румынии. М: Изд-во Моск. гос. гор. ун-та, 1998. - 610с. - ISBN 5-7418-0123-4.
96. Parks, G.A. The isoelectric points of solid oxides, solid hydroxides, and aqueous hydroxo complex systems / G.A. Parks // Chemical Reviews. -1965 -V. 65, iss. 2. P. 177-198.
97. James, R.O. The adsorption of aqueous heavy metals on inorganic minerals / R.O. James, M.G. McNaughton // Geochimica et Cosmochimica Acta. -1977.-Vol. 41, iss. 11.-P. 1549-1555.
98. Surface speciation of Ca and Mg carbonate minerals in aqueous solutions: a combined potentiometric, electrokinetic, and DRIFT surface spectroscopy approach / O.S. Pokrovsky et al. // Mineralogical Magazine. 1998. - Vol.62А, iss. 2.-P. 1196-1197.
99. Fujikawa Y., Fukui M. Radionuclide sorption to rocks and minerals: Effect of pH and Inorganic anions. Part 1. Sorption of cesium, cobalt, strontium and manganese // Radiochimica Acta. 1997. -Vol. 76 - P. 153-162.
100. Lujaniene, G. Effect of coatings on caesium sorption-desorption behavior in bottom sediments / G.Lujaniene, B. Villimaite-Silobritiene, K. Joksas // Environmental and Chemical Physics. 2003. - Vol. 25, N. 3. - P. 129-135.
101. Dumat, C. Reduced adsorption of caesium on clay minerals caused by various humic substances / C. Dumat, S. Staunton // Journal of Environmental Radioactivity 1999.-Vol. 46.-P. 187-195.
102. Wahlberg, J.S. Adsorption of cesium on clay minerals / J.S. Wahlberg, M.J. Fishman // U.S. Geological Survey Bulletin. 1962. - 1140-A. - 30 p.
103. Глинистые минералы // Неорганические иониты / Ч. Амфлетт; под ред. И.В. Тананаева; пер с англ. -М.: Мир, 1966. Гл. 2. - С. 28-60.
104. Uptake of radioactive contaminants by sediment from three stations in the Kara Sea / M. Fuhrmann et al. // Environmental radioactivity in the Arctic: materials of Inter. Conf., 21st-25th August 1995. 0steras, 1995. - P. 173-176.-ISBN 82-90362-10-2.
105. Sediment distribution coefficients and concentration factors for biota in the marine environment // Technical Report Series. № 422. / International Atomic Energy Agency Vienna, 2004. - 95 p. - ISBN 92-0-114403-2.
106. Рындина, Д.Д. Процессы сорбции и десорбции радионуклидов морскими грунтами водорослями и детритом / Д.Д. Рындина // Морская радиоэкология. Киев: Наукова думка, 1970. - Гл. 3. - С. 46-62.• 117
107. Topcuoglu, S. Distribution coefficienrs (Kj) and desorptionrates of Cs and 241 Am in Black Sea sediments / S. Topcuoglu, N. Gungor, Q. Kirba§oglu // Chemosphere. 2002. - Vol. 49. - P. 1367-1373.
108. Биогеохимия Российской Арктики. Карское море. Результаты исследований по проекту SIRRO 1995-2003 годы / Э.М. Галимов и др. // Геохимия. 2006. - № И.-С. 1139-1191.»
109. Distribution coefficients (Kds) for use in risk assessment models of the Kara Sea / J. Carroll et al. // Applied Radiation and Isotopes. 1999. - Vol. 51,iss. l.P. 21-129.
110. Radionuclide adsorption to sediments from nuclear waste dumping sites in the Kara Sea / J. Carroll et al. // Marine Pollution Bulletin. 1997. - Vol. 35, iss. 7-12.-P. 296-304.117
111. Lujaniene, G. Accumulation of Cs in bottom sediments of the Curonian Lagon / G. Lujaniene, B. Villimaite-Silobritiene, K. Joksas // Nukleonicka.2005. Vol. 50, № 1. - P. 23-29.
112. Mobilization of radionuclides from sediments: potential sources to Arctic waters / D.H. Oughton et al. // Environmental radioactivity in the Arctic: materials of Inter. Conf., 21st-25th August 1995. Osteras, 1995. - P. 186-190. -ISBN 82-90362-10-2.
113. Nyffeler, U.P. A kinetic approach to describe trace element distribution between particles and solution in natural aquatic systems / U.P. Nyffeler, Y.H. Li, P.H. Santschi // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1984. - Vol. 48, iss. 7.-P. 1513-1522.
114. Щебетковский, B.H. Поведение 137Cs и 144Ce в сорбционной системе морская вода-осадок / B.H. Щебетковский, Ю.В. Кузнецов Радиохимия. -1971. Т. 13, № 6. - С. 886-888.
115. Косяков, В.Н. Определения 137Cs в морской воде в экспедиционных условиях / В.Н. Косяков, А.Н. Велешко, И.Е. Велешко // Радиохимия. —2006. Т. 48, № 6. - С. 529-532.
116. Дезактивация технологических водных сред ЯЭУ цеолитами типов NaA(4A), NaX(13X), Zk-5 с повышенной адсорбционной емкостью и их утилизация методом цементирования / В.Н. Епимахов и др. // Радиохимия. 2002. - Т. 44, № 3. - С. 279-284.
117. Leser, К.Н. Sorption of trace elements or radionuclides in natural systems containing groundwater and sediments / K.H. Leser, B. Gleitsmann, Th. Steinkopff // Radiochimica Acta. 1986. - Vol. 40. - P. 33-37.
118. Parks, G.A. Surface energy and adsorption at mineral/water interfaces: an introduction / G.A. Parks // Reviews in Mineralogy and Geochemistry. -1990.-Vol. 23.-P. 133-175.
119. Hayes, K.F. Modeling ionic strength effects on cation adsorption at hydrous oxide/solution interfaces / K.F. Hayes, J.O. Leckie // Journal of Colloid and Interface Science. 1987. - Vol. 115, iss. 2. - P. 564-572.
120. Sorption of Cesium and Strontium on montmorillonite and kaolinite /
121. H.N. Erten et al. // Radiochimica Acta. 1988. - Vol. 44/45. - P. 147151.
122. Comans, R.N.J. Kinetics of cesium sorption on illite / R.N.J. Comans, D.E. Hockley // Geochimica et Cosmochimica Acta. 1991. - Vol. 55, iss. 3. - P. 1157-1164.
123. Карякин, Ю.В. Чистые химические вещества / Ю.В. Карякин, И.И. Ангелов. М.: Химия, 1974. - 408 с.
124. Васильев, В.П. Аналитическая химия. Лабораторный практикум: учеб пособие для вузов / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина-М.: Дрофа. 2004. - 416 с. - ISBN: 5-7107-6071-4.
125. Справочник химика. Т. 2: Основные свойства неорганических и органических соединений / Б.П. Никольский и др.; отв. ред. Б.П. Никольский. Л.: Ленинградское отделение изд-ва «Химия», 1971. - 1168 с.
126. Краткий справочник физико-химических величин / Н.М. Барон и др.; под ред. А.А. Равделя, A.M. Пономаревой. 9-е. изд. - СПб.: Спец. лит., 1999. - 230 с. - ISBN 5-86457-116-4.
127. Добровольский, А.Д. Моря СССР: учеб. пособие / А.Д. Добровольский, Б.С. Залогин М.: Изд-во МГУ, 1982. - 192 с.
128. Жизнь и условия ее существования в пелагиали Баренцева моря. Апатиты: Изд-во Кольского филиала АН СССР, 1985. - 220 с.
129. Гойло, Э.А. Рентгеновское изучение минералов пелитовой фракции морских донных осадков Кольского залива и Баренцева моря / Э.А. Гойло, В.Ф. Сапега // Опыт системных океанологических исследований в Арктике. М.: Научный мир, 2001. - С. 636-643.
130. Хрусталев, Ю.П. Проблемы антропогенной морской седиментологии (на примере Азовского моря) / Ю.П. Хрусталев, О.В. Ивлиева. Ростов н/Д: Изд-во «Гефест», 1999. - 196 с. - ISBN 5-87442-182-3.
131. Геология Азовского моря / Шнюков Е.Ф. и др.. Киев: Наукова думка, 1974.-247 с.
132. ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. Введ. 1981-07-01. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. -5 с.
133. Измерение активности радионуклидов: справ, пособие. В 2 частях. Ч. 1 / под ред. Ю.В. Тарбеева. Л: ВНИИМ, 1999. - 397 с.
134. Петелин, В.П. Гранулометрический анализ морских осадков / В.П. Петелин. -М.: Наука, 1967. 128 с.
135. Кеннет, Дж.П. Морская геология. В 2 т. Т. 2. / Дж.П. Кеннет; пер. с англ. М.: Мир, 1987. - 384 с.
136. Пивоваров, С.А. Физико-химическое моделирование поведения тяжелых металлов (Си, Zn, Cd) в природных водах (Комплексы в растворе, адсорбция, ионный обмен, транспортные явления): дис. . канд. хим. наук: 25.00.09 / С.А. Пивоваров. М., 2003. - 137 с.
137. ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения емкости катионного обмена. Введ. 1985-04-01. - М.: Стандартинформ, 2006. - 12 с.
138. Кошелева, В.А. Донные осадки Арктических морей России. / В.А. Ко-шелева, Д.С. Яшин. СПб.: ВНИИОкеангеология, 1999. - 286 с.
139. Савенко, А.В. Закономерности миграции стронция, фтора и бора в зоне смешения речных и морских вод: автореф. дис. .канд. географ, наук: 25.00.27 /А.В. Савенко. -М., 2003. 27 с.
140. Мартыненко, Л.И. Избранные главы неорганической химии. Вып. 2. / Л.И. Мартыненко, В.И. Спицын. М.: Изд-во МГУ, 1988. - 254 с. ISBN 5-211-00113-3.
141. Физическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Электрохимия. Химическая кинетика и катализ: учеб для вузов / К.С. Краснов и др.; под ред. К.С. Краснова. 3-е изд., испр. -М.: Высш. шк., 2001.-319 с. - ISBN 5-06-004026-7.
142. Панченков, Г.М. Химическая кинетика и катализ: учеб. пособие / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. 3-е изд. - М.: Химия, 1985. - 590 с.
143. Толмачев, A.M. Стехиометрическая теория адсорбции жидких веществ / A.M. Толмачев // Журн. физ. химии. 1982.- Т. 56, №8. - С. 20222026.
144. Экспериментальные методы исследования катализа / Под ред. Р. Андерсона; пер. с англ. М.: Мир - 1972. Пер. с англ. - 480 с.
145. Морская вода: Справочное руководство / Н.И. Попов, К.И. Федоров, В.М. Орлов М.: Наука, 1979.-327 с.
146. Закономерности экосистемных процессов в Азовском море / Г.Г. Матишов и др.. М.: Наука, 2006. -304 с. - ISBN 5-02-033976-8.
147. Математическое моделирование переноса и седиментации техногенных примесей в Азовском море /С.В. Бердников, О.В. Ивлиева, В.В. Прудникова // Океанология. 2001. - Т. 41, № 6. - С. 805-814.
148. Бердников, С.В. Компартментальная модель гидрологических и гидрохимических характеристик Азовского моря / С.В. Бердников, А.В. Кузнецов // Среда, биота и моделирование экологических процессов в
149. Азовском море. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2001.- С. 263-281.
150. Сорокина, В.В. Особенности терригенного осадконакопления в Азовском море во второй половине XX века: дис. . канд. геогр. наук: 25.00.28 / В.В. Сорокина. Ростов н/Д, 2006.-216 с.
151. Матишов, Г.Г. Батиметрия и закономерности формирования рельефа дна Азовского моря / Г.Г. Матишов // Экосистемные исследования Азовского, Черного, Каспийского морей. Апатиты: - Изд-во КНЦ РАН, 2006.-С. 31-42.
152. Ржаницын, Н.А. Взвешивание наносов турбулентным потоком в условиях волнения / Н.А. Ржаницын // Речная гидравлика и гидротехника. -М.: Изд-во мин. реч. флота СССР, 1952. С. 28-46.
153. Руководство по методам исследований и расчетов перемещения наносов и динамики берегов при инженерных изысканиях М.: Моск. отделение Гидрометеоиздата, 1975. - 239 с.
154. Бердников, С.В. Современные скорости разрушения берегов Российского побережья Азовского моря / С.В. Бердников, О.В. Ивлиева // Геоморфология. №4. - 2005. - С. 74-83.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.