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    Springer
    International journal of earth sciences 62 (1973), S. 947-958 
    ISSN: 1437-3262
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences
    Description / Table of Contents: Abstract Stratigraphy investigates rocks as strata emphasizing on their temporal sequence and spatial variations. Stratigraphic analysis starts from classification of local rock succession as provisional stratigraphic units, formations. Through correlation by mapping and by all the methods available, lithogenetic bodies, the lithosomes, are restored and formal stratigraphic units in hierachical ranks for universal appliance and representing geological times are established and are being continuously amended. Such procedual schemes have been practised without any inconvenience ever since the pioneer days of J. G.Lehmann. It was not until 1941 when the Hedbergian stratigraphers interpreted the lithogenetic body, the lithosome, as formation that started the impractical pros and cons of arguments concerning stratigraphic classification for the last thirty years. In this paper, the writer points out on the one hand the lack of perspective in the Hedbergian multifold-system-stratigraphic-classification concept and on the other the central theme of the stratigraphic research, present and past, being mainly in the refinement of the fossil zones and the radiometric dates. In order to avoid the avoidable confusions raised by the Hedbergian stratigraphers, the writer suggests them to return to the old track concentrating the entire effort in stabilization of stratigraphic usage by calibration and intercalibration with different methods of the stratigraphic units in universal appliance.
    Abstract: Résumé La stratigraphie étudie les roches en tant que strates, en mettant en relief leur succession dans le temps et leurs variations spatiales. L'analyse stratigraphique se fait à partir de la classification des successions de roches locales, comme unités et formations stratigraphiques provisoires. Par corrélation, en dressant des cartes ou utilisant toutes autres méthodes, on reconstruit les corps lithogéniques, les lithosomes, et l'on établit, avec corrections au besoin, les unités stratigraphiques formelles par rangs hiérarchiques quant à leurs valeurs d'application (ou instruments) universelle et de représentations des temps géologiques. De tels procédés ont toujours été en pratique sans inconvénient depuis l'époque de défrichement de J. G.Lehmann. Ce n'est qu'en 1941, quand les stratigraphes, influencés par les idées d'Hedberg, expliquèrent les corps lithogéniques, les lithosomes, comme «formation », que commença la difficile discussion, pour et contre, de la classification stratigraphique des trente dernières années. Dans cette étude, l'auteur signale, d'un côte le manque de perspective que comporte le concept de la classification stratigraphique du système multiforme deHedberg, et de l'autre, le thème central de la recherche stratigraphique qui consiste essentiellement, présentement comme dans le passé, dans une précision plus raffinée du contenu des zones fossilifères et des données radiométriques. Afin d'éviter la confusion évitable suscitée par les stratigraphes Hedbergiens, l'auteur leur suggère de revenir sur le vieux sentier en concentrant tous leurs efforts pour stabiliser l'emploi de notions stratigraphiques par l'étalonnage et l'interrétalonnage (calibrage), au moyen de diverses méthodes, des unités stratigraphiques d'application universelle (ou comme instruments universels).
    Notes: Zusammenfassung Die Stratigraphie untersucht Gesteine in ihrer Erscheinungsform als Schichten und betont deren zeitliche Folge und räumliche Variation. Die stratigraphische Analyse beginnt mit der Klassifizierung örtlicher Gesteinsabfolgen als vorläufige stratigraphische Einheiten. Parallelisierung durch Kartierung und alle anderen verfügbaren Methoden führen zur Rekonstruktion der Lithosome, der lithogenetischen Körper, aus denen dann in hierarchischer Reihenfolge stratigraphische Einheiten gebildet werden, die universell angewendet werden, geologische Zeiträume repräsentieren und ständig verbessert werden. Dieses Verfahren ist seit den Pioniertagen J. G.Lehmanns ohne Unzuträglichkeiten angewandt worden. Als 1941 die vonHedberg beeinflußten Stratigraphen damit begannen, den lithogenetischen Körper, das Lithosome, als „formation“ zu interpretieren, begannen die schwierigen Pro- und Kontra-Argumente in der stratigraphischen Klassifikation der letzten dreißig Jahre. In dieser Arbeit führt der Autor den Mangel an Perspektive desHedbergschen stratigraphischen VielfachsystemKlassifikationskonzeptes auf der einen Seite aus und auf der anderen das zentrale Thema stratigraphischer Forschung, das heute wie damals im wesentlichen in der schärferen Fassung der durch Fossilien definierten „Zonen“ und radiometrischer Daten besteht. Um der vermeidbaren Verwirrung zu entgehen, die durch die vonHedberg beeinflußten Stratigraphen entstanden ist, schlägt der Autor dieser Arbeit vor, „zur alten Spur“ zurückzukehren und alle Anstrengungen darauf zu richten, den Gebrauch stratigraphischer Begriffe durch saubere Definition und Unterteilung der universell angewandten stratigraphischen Einheiten unter Verwendung aller verfügbaren Methoden zu stabilisieren.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
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    Springer
    International journal of earth sciences 68 (1979), S. 696-706 
    ISSN: 1437-3262
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Geosciences
    Description / Table of Contents: Abstract Mountain belts are constituted of thick prisms of tectonized sediments. The concept of geosyncline was originally created as an explanation of the tectonized sediments and how they were formed and deformed into the mountain ranges. In so far as the sediments are deformed into the mountain ranges, the original trough or trough-ridge complex (where the sediments occur) are geosynclines. Such an authentic concept of geosyncline has been seriously misunderstood. The present contribution attemps to discuss the two misinterpreted cases byDott (1974), i. e. island arc as evidence of orogenesis without thick sediments and thick continental-rise sediments are not destined to deform into the mountain range, as against the geosyncline theory. With clearance of this confusion, the authentic concept of geosyncline is further emphasized and designated as the orogenic concept of geosyncline. In the orogenic concept of geosyncline, the various named geosynclines are merely genetically related troughs developed in the history of mountain growth (Wang, 1972, 1975). They do not represent the different concepts of geosyncline that geologists conventionally believe; they are but various expressions of the corresponding different genetic status of a mountain-building “mother” geosyncline in labour of a mighty mountain range.
    Abstract: Résumé Les chaînes de montagnes proviennt de gros paquets de sédiments tectonisés. Le concept géosynclinal fut développé pour expliquer l'origine de ces sédiments tectonisés et leurs déformations. Les bassins ou les complexes de bassins et leurs rides pour autant que les sédiments aient été déformés en chaîne montagneuse, ont été qualifiés de gé osynclinaux. Cette définition authentique fut cependant mal comprise. L'article présent essaie d'expliquer les deux thèses deDott (1974) qui ont été mal comprises, relativement au concept de développement géosynclinal. Ici, les arces insulaires seront compris comme orogenèse sans paquets sédimentaires épais; de même les pentes continentales avec couche sédimentaire épaisse seront considérées comme n'étant pas destinées à un développement des chaînes de montagnes. Avec l'explication de cette confusion, le concept authentique de géosynclinal sera mis en valeur et il sera également considéré comme concept orogénique du géosynclinal. Les géosynclinaux qui sont désignés avec des noms différents dans ce concept, sont des bassins génétiquement apparentés qui se sont développés pendant la formation des montagnes. (Wang 1972, 1975). Ils ne peuvent pas représenter les concept acceptés, Mais ils seront considérés comme représentant des expressions différentes d'une “mère-géosynclinale” génératriee d'une chaîne de montagnes puissante.
    Notes: Zusammenfassung Gebirgsketten bestehen aus mächtigen Paketen von tektonisierten Sedimenten. Das Konzept der Geosynklinalen wurde entwickelt, um die Entstehung dieser tektonisierten Sedimente und ihrer Deformationen zu erklären. Danach wurden Becken oder Komplexe von Becken und ihre Flanken, deren Sedimente in Gebirgsketten deformiert wurden, als Geosynklinalen bezeichnet. Diese ursprüngliche Definition wurde jedoch mißverstanden. Der vorliegende Beitrag versucht die beiden mißverstandenen Thesen vonDott (1974) in Bezug auf das Originalkonzept der Geosynklinalen zu diskutieren. In diesen Thesen wurden einerseits Inselbögen als Nachweis für eine Orogenese ohne Sedimentpakete, andererseits mächtige Sedimente von Kontinentalschwellen als ungeeignet für die Bildung von Gebirgsketten betrachtet. Beide Fälle stehen nicht im Widerspruch mit dem ursprünglichen Konzept der Geosynklinale; und es zeigt sich weiterhin, daß das Orogenkonzept der Geosynklinalbildung unverändert bestehen bleiben kann. Die in diesem Konzept mit verschiedenen Namen bezeichneten Geosynklinalen sind miteinander genetisch verwandte Becken, die sich während der Gebirgsbildung entwickelt haben, (Wang, 1972, 1975). Sie repräsentieren nicht wie in herkömmlichen Konzepten der Geosynklinale eigenständige Entwicklungen, sondern werden als Repräsentanten verschiedener Zustände einer „Mutter-Geosynklinale“ angesehen, die mit der Entstehung einer orogenen Gebirgskette verbunden sind.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    ISSN: 1434-6036
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Physics
    Notes: Abstract New metallic glass alloys have been prepared by melt spinning of La−Si samples in a pumped system. The superconducting transition temperature,T c , increases linearly with the La concentration, from 3.00 K at 73 at. % La to 3.80 K at 85 at. %. Three new metastable phases: α-, β-, and γ-La3Si, were formed by annealing and crystallizing amorphous La3Si. Their crystal structures are orthorhombic (a=6.32 Å,b=8.06 Å,c=9.96 Å), hcp (a=10.55 Å,c=5.05 Å), and tetragonal (a=6.92 Å,c=5.05 Å) resp.T c increased to 3.75 K, 6.00 K and 6.80 K, resp. During low temperature anneals of an amorphous La3Si alloy,T c changed logarithmically with time.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 4
    Electronic Resource
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    Springer
    Journal of radioanalytical and nuclear chemistry 237 (1998), S. 187-189 
    ISSN: 1588-2780
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Notes: Abstract N,N,N′,N′-tetrabutylmalonamide (TBMA) was used for extraction of uranyl(II) ion from nitric acid media into n-dodecane. The effects of nitric acid concentration, extractant concentration, temperature and back extraction on distribution coefficients of uranyl(II) ion have been studied. The extraction of nitric acid is also studied. The main adduct of TBMA and HNO3 is (TBMA)2·HNO3 in 1.0 mol/l nitric acid solution. The 1:2:2 complex of uranyl(II) ion, nitrate ion and TBMA as extracted species is further confirmed by IR spectra of the extraction of uranyl(II) ion with TBMA. The values of thermodynamic parameters have also been calculated.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 5
    Publication Date: 2016-06-23
    Print ISSN: 0944-1344
    Electronic ISSN: 1614-7499
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Published by Springer
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  • 6
    Publication Date: 2015-02-24
    Print ISSN: 0944-1344
    Electronic ISSN: 1614-7499
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Published by Springer
    Location Call Number Expected Availability
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  • 7
    Publication Date: 2015-01-13
    Print ISSN: 0944-1344
    Electronic ISSN: 1614-7499
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Published by Springer
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  • 8
    Publication Date: 2014-07-27
    Print ISSN: 0944-1344
    Electronic ISSN: 1614-7499
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Published by Springer
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  • 9
    Publication Date: 2014-04-26
    Print ISSN: 0944-1344
    Electronic ISSN: 1614-7499
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Published by Springer
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  • 10
    Publication Date: 2016-02-11
    Print ISSN: 0944-1344
    Electronic ISSN: 1614-7499
    Topics: Energy, Environment Protection, Nuclear Power Engineering
    Published by Springer
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