Добрый день, Коллеги. Важное сообщение, просьба принять участие. Музей Ферсмана ищет помощь для реставрационных работ в помещении. Подробности по ссылке
Все, конечно, знают, какую важную роль играет наука как в обороне, так и в повседневной мирной жизни. Вся наша экономика развивается в зависимости от непрерывного технического прогресса. Достаточно привести лишь такой характерный пример: восемьдесят тысяч служащих компании «Дженерал Электрик» в настоящее время участвуют в выпуске продукции, даже не существовавшей до окончания второй мировой войны. Хорошо известно важное значение такой науки, как медицина, ведущей нас по пути искоренения болезней и продления жизни человека. Но, несмотря на все успехи науки, Соединенные Штаты испытывают серьезную нехватку в ученых и инженерах. Заинтересовать наукой как можно большее число молодых людей — вот наиболее актуальная проблема, которая стоит перед нами. <...>
Объект исследования — органическое вещество (ОВ) и породы куонамского комплекса отложений нижнего и среднего кембрия, распространенного на севере и востоке Сибирской платформы. В куонамский комплекс объединяют собственно куонамскую свиту, ее фациальные и возрастные аналоги (иниканскую, сэктэнскую, синскую, шумнинскую свиты) и так называемые хорбусуонский и кычикский «языки» (Конторович, Савицкий, 1970, Бахтуров и др., 1988).
Освещается широкий круг актуальных вопросов по четырем главным направлениям: современным прецизионным методам анализа вещества; обработке и интерпретации геохимической информации; прогнозу эндогенного оруденения по гипергенным аномалиям и геохимическому картированию в целях прогноза рудных месторождений. Тезисы отражают уровень научных исследований и результаты геохимических данных съемок и поисково-разведочных работ в основных рудных провинциях страны. Представляют интерес для научных работников и геологов-практиков, занимаадихся поисками, прогнозированием и разведкой месторождений полезных ископаемых, будут полезны преподавателям вузов геологического профиля и студентам.
Рассматриваются геохимические критерии прогнозной оценки месторождешй рудных формаций Ni, Fe, Ti, Р. Сu, Pb, Zn, Ва, Аu, Ags Mo, Sn, W, Ta-Nb, tr, U, Sb, Hg, Аs, а также нерудных полезных ископаемых. Значительное внимание уделено определению уровния эрозионного среза месторождений и прогнозированию оруденения на глубину. Приведены примеры конкретных узловб полей и месторождений СССР и Монголи. Тезисы отражают уровень научных исследований и результаты анализа геохимических данных съемок и поисково-разведочных работ в ocновных рудных провинциях страны. Сборник представляет интерес для работников и геологов, занимающихся поисками, прогнозированием и разведкой месторождений полезных ископаемых, а татже для преподавателей вузов гсологического профиля и студентов.
Рассмотрены проблемы связи эндогенного оруденения с магматическими формациями, геохимические условия видообразования и изотопно-геохимические индикаторы источников рудного вещества металлов и летучих компонентов. Широкий охват объектов главнейших рудных провинций страны и методически различные подходи к получению и интерпретации геохимических данных дают основания для выбора наиболее рациональных из них для разных геологических условий. Книга представляет интерес для геохимиков, металлогенистов и геологов-поисковиков рудных месторождений.
В книге рассматриваются основы геохимии бора, борное сырье и его переработка, получение, свойства и применение элементарного бора, гидридов бора, галогенидов бора, свойства, методы получения, металловедение и кристаллохимия сплавов бора с металлами и неметаллами. Дано описание всех известных систем с участием бора, подробно рассмотрены вопросы применения сплавов бора в производстве жаропрочных сплавов, радиотехнике и электронике, машиностроении, металлургии и химии. Книга рассчитана на научных работников и инженеров металлургической, машиностроительной, химической, радиотехнической промышленности, а также на студентов и аспирантов.
Шельф морей Восточной Арктики (МВА)– уникальный природный комплекс, в последние десятилетия представляющий особый интерес для ученых при всестороннем изучении арктической климатической системы и ее беспрецедентного влияния на усиливающееся глобальное потепление. Самый широкий и мелководный шельф в Мировом океане, большая часть которого подстилается подводной мерзлотой, представляет собой не только уникальное хранилище огромного количества органического углерода в различных формах, но также является основном источником метана в атмосферу региона (Shakhova et al., 2010a).
Актуальность проблемы. Детальное изучение углеродистых толщ может пролить свет на условия накопления органического углерода в осадках, вскрыть механизмы консервации органического вещества, а также способствовать уточнению условий функционирования одного из важнейших геосферных циклов - цикла углерода. Исследование состава и химической структуры керогена в зависимости от концентрации органического углерода в породе является ключом к пониманию механизмов консервации органического вещества в ископаемых осадках. Изучение углеродистых толщ важно с точки зрения развития теории нефтегазообразования, поскольку именно углеродистые толщи являются и важнейшими нефтематеринскими, при условии достижения ими соответствующих стадий катагенеза. Кроме того, решение проблемы поиска альтернативных видов топлива диктует необходимость детального изучения горючих сланцев - сложного, но перспективного сырья топливной и химической промышленности.
Nowadays, many surficial mineral deposits are being mined out, leaving only deep-seated mineral deposits for feeding raw materials into the industry. Therefore techniques applied to mineral exploration need to be revisited for discovering new mineral resources, which may be located in harsh and remote regions. Over the past decades, remote sensing technology and geographic information system (GIS) techniques have been incorporated into several mineral exploration projects worldwide. This aim is to bridge the knowledge gap for the geospatial-based discovery of buried, covered, and blind mineral deposits. This book details the main aspects of the state-of-the-art remote sensing imagery, geochemical data, geophysical data, geological data, and geospatial toolbox required to explore ore deposits. It covers advances in remote sensing data processing algorithms, geochemical data analysis, geophysical data analysis, and machine learning algorithms in mineral exploration. It also presents approaches on recent remote sensing and GIS-based mineral prospectivity modeling, which offer a piece of excellent information to professional earth scientists, researchers, mineral exploration communities, and mining companies <...>