Введите часть наименования или адреса:
Кораблинский территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»
391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Шахтерская, 14аТерриториально обособленное структурное подразделение №15 в г. Рязань
390026, Рязанская обл, г Рязань, ул Стройкова, 79/51Шацкий территориальный отдел ГБУ РО «МФЦ Рязанской области»
391550, Рязанская область, г. Шацк, ул. Интернациональная, 14Тестирование электронной очереди
Удаленный офис МФЦ
Мосоловское территориально обособленное структурное подразделение
Рязанская область, Шиловский район, с. Мосолово, ул. Совхозная, 29Лесновское территориально обособленное структурное подразделение
Рязанская область, Шиловский район, р.п. Лесной, ул. Первомайская, 10Инякинское территориально обособленное структурное подразделение
Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Центральная, 138Ибредское территориально обособленное структурное подразделение
390000, Рязанская обл, Шиловский р-н, с.
×
Перечень документов необходимых для заключения договора поставки для Юридического лица:
Копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ (ИНН/КПП).
Копия Устава в действующей редакции, а также изменения к нему.
Копия протокола (решение) о назначении руководителя организации.
Копия паспорта директора (1-3стр.).
Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право заключать договор доверенность).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи на получение товара (доверенность, приказ, иной документ)
Перечень документов необходимых для заключения договора поставки для Индивидуальных предпринимателей:
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН).
Копия Свидетельства о внесении записи в Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Копия паспорта (1-3 стр. )
Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право заключать договор (доверенность).
Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи на получение товара (доверенность, приказ, иной документ).
Оплата заказа банковским переводом
Сформированный счёт, необходимо оплатить в течение 3-х рабочих дней
Оплата производится с расчётного счёта организации, с которой заключён договор. Внимание! Для отправки заказа на сборку и отгрузку менеджеру необходимо получить от вас ответное письмо с подтверждением оплаты, адреса доставки, суммы согласованных счетов.
При оплате в безналичном порядке обязанность покупателя по оплате считается исполненной с момента зачисления соответствующих денежных средств на расчётный счёт продавца. В стоимость товара не включены расходы по доставке. Стоимость доставки покупатель оплачивает отдельно, согласно установленным тарифам, указанным на сайте транспортной компании. В случае отказа покупателя от получения товара надлежащего качества после его передачи покупателю, он оплачивает стоимость доставки в любом случае.
Получение товара
При получении совершите следующие действия:
Пересчитайте количество принятых мест (коробок, пакетов) согласно количеству, указанному в ТТН.
Убедитесь, что на всех местах указаны ваши либо наименование организации.
Если коробка помята или вам кажется, что она была вскрыта (нарушен скотч), произведите фото — или видеосъёмку (в присутствии передающего лица), отметьте в акте приёма груза.
Отсортируйте коробки по номерам заказов, если товар поступил по нескольким накладным.
Сверьте фактически принятый по описи товар с накладной.
Документы, которые необходимо предъявить при получении товара:
Не устроило качество полученного товара, и вы хотите его вернуть?
Возврат товара
Для начала нужно составить претензию. Заполните специальную форму и приложите снимок товара. Претензия без фотографии будет отклонена. Обратите внимание на порядок подачи претензии. Он действуют для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают по договору (если в договоре не установлен иной порядок).
Порядок подачи претензии
При обнаружении явного брака — в течение 7 календарных дней с момента приемки товара.
При расхождениях по количеству — в течение 7 календарных дней с момента приемки товара.
При обнаружении скрытого брака — в течение 3 месяцев с момента получения товара
Мы рассмотрим вашу претензию и сообщим результат в течение 15 рабочих дней. Остались вопросы? Обращайтесь в отдел контроля качества, мы всё решим.
Вернуть товар и получить обратно деньги можно в течение 3 месяцев после подтверждения претензии.
Публичная оферта ИП Каменская И.В. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Интернет-магазин «Кнопатойз» расположенный на доменном имени knopatoys. ru ИП Каменская И.В., в лице Каменской Ирины Владимировны, действующего на основании Листа записи из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 19.08.2020, именуемое в дальнейшем «Поставщик», публикует Публичную оферту о поставке Товара для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. Публичная оферта (далее – «Оферта») — публичное предложение Поставщика, адресованное неопределенному кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключить с Поставщиком договор поставки товара (далее — Договор») на условиях, содержащихся в настоящей Оферте, включая все Приложения.
1.2. Заказ Товара на сайте Интернет-магазина – позиции, указанные Покупателем из ассортимента Товара, предложенного к продаже, при оформлении заявки на приобретение Товара на сайте Интернет-магазина или через Оператора.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заказ Покупателем Товара, размещенного на сайте Интернет-магазина означает, что Покупатель согласен со всеми условиями настоящей Оферты.
2.2. Администрация сайта Интернет-магазина имеет право вносить изменения в Оферту без уведомления Покупателя.
2.3. Срок действия Оферты не ограничен, если иное не указано на сайте Интернет-магазина.
2.4. Продавец предоставляет Покупателю полную и достоверную информацию о Товаре, включая информацию об основных потребительских свойствах Товара, месте изготовления, а также информацию о гарантийном сроке или сроке службы Товара на сайте Интернет магазина.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Цена на каждую позицию Товара указана на сайте Интернет-магазина.
3.2. Продавец имеет право в одностороннем порядке изменить цену на любую позицию Товара.
3.3. В случае изменения цены на заказанный Товар Продавец обязуется в течение 3 (три) календарных дней проинформировать Покупателя об изменении цены Товара посредством обновления цен на сайте Интернет-магазина.
3.4. Покупатель вправе подтвердить либо аннулировать Заказ на приобретение Товара, если цена изменена Поставщиком после оформления Заказа.
3.5. Изменение Поставщиком цены на оплаченный Покупателем Товар не допускается.
3.6. Продавец указывает стоимость доставки Товара на сайте Интернет-магазина либо сообщает Покупателю при оформлении заказа Оператором, либо посредством связи через «личный кабинет» Покупателя.
3.7. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента поступления Поставщиком денежных средств.
3.8. Расчеты между Поставщиком и Покупателем за Товар производятся на условиях 100%-ой предоплаты. Покупатель производит 100% предварительную оплату стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета
4. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
4.1. Заказ Товара осуществляется Покупателем через сервис сайта Интернет-магазина knopatoys.ru
4.2. При регистрации на сайте Интернет-магазина Покупатель обязуется предоставить следующую регистрационную информацию:
4. 2.1. Наименование организации
4.2.2. Реквизиты организации
4.2.3. Контактную информацию
4.2.4. Контактное лицо
4.3. Наименование, количество, ассортимент, артикул, цена выбранного Покупателем Товара указываются в корзине Покупателя на сайте Интернет-магазина.
4.4. Если Поставщику необходима дополнительная информация, он вправе запросить ее у Покупателя. В случае не предоставления необходимой информации Покупателем, Продавец не несет ответственности за выбранный Покупателем Товар.
4.5. При оформлении Заказа через Оператора (п. 4.1. настоящей Оферты) Покупатель обязуется предоставить информацию, указанную в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.6. Принятие Покупателем условий настоящей Оферты осуществляется посредством внесения Покупателем соответствующих данных в регистрационную форму на сайте Интернет-магазина или при оформлении Заказа через Оператора. После оформления Заказа через Оператора данные о Покупателе регистрируются в базе данных Поставщика. Утвердив Заказ выбранного Товара, Покупатель предоставляет Оператору необходимую информацию в соответствии с порядком, указанном в п. 4.2. настоящей Оферты.
4.7. Продавец не несет ответственности за содержание и достоверность информации, предоставленной Покупателем при оформлении Заказа.
4.8. Покупатель несет ответственность за достоверность предоставленной информации при оформлении Заказа.
4.9. Договор между Поставщиком и Покупателем считается заключенным с момента оплаты заказа Покупателем.
5. ДОСТАВКА И ПЕРЕДАЧА ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ
5.1. Продавец оказывает Покупателю услуги по доставке Товара одним из способов, указанных на сайте Интернет-магазина.
5.2. Если Договор поставки заключен с условием о доставке Товара Покупателю, Продавец обязан в установленный сторонами срок доставить Товар в место, указанное Покупателем (место доставки).
5.3. Место доставки Товара Покупатель указывает при оформлении Заказа на приобретение Товара.
5.4. Срок доставки Товара Покупателю состоит из срока обработки заказа и срока доставки.
5.5. Товар передается Поставщиком Покупателю (представителю Покупателя) при условии надлежаще оформленной Покупателем доверенности на получение Товара.
5.6. Информация о Товаре доводится до сведения Покупателя в технической документации, прилагаемой к Товару, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, принятым для отдельных видов товаров.
5.7. Сведения об обязательном подтверждении соответствия Товара представляются в порядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей.
6. РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
Поставщик: Индивидуальный предприниматель Каменская Ирина Владимировна
198510, город Санкт-Петербург,
г.Петергоф, ул.Парковая д.14, к.3,стр.1,кв.110
ИНН 781429956892 ОГРНИП 320784700180742
р/счет 40802810300000029069
Филиал «Центральный» банк ВТБ (ПАО)
к/счет 30101810145250000411 БИК 044525411
Внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вы вправе отказаться от покупки Товаров, предоставляемых Поставщиком, и не совершать действий, указанный в п. 2.1. настоящей Оферты.
Обратите внимание, что к полевому сезону EGRIP 2022 введена новая медицинская процедура.
Форма медицинской анкеты и обследования теперь включает заявление о статусе вакцинации против covid-19 в разделе о прививках (стр. 10).
Срок действия медицинского освидетельствования составляет два года. Таким образом, участники с утвержденным медицинским заключением (включая декларацию стоматолога) с 2021 года могут повторно использовать медицинское свидетельство, но при этом оно должно быть представлено в медицинскую систему вместе с медицинская декларация .
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите Ибену Колдтофту по электронной почте [email protected] .
Чтобы снизить риск заражения COVID-19 в ЕГРИП, ознакомьтесь с процедурой тестирования ЕГРИП на антиген COVID-19.
Вернуться к началу
Проект EastGRIP направлен на то, чтобы в лагере всегда был врач/врач, и он готов организовать медицинскую эвакуацию в медицинское учреждение на побережье Гренландии полевого участника или посетителя, если это будет сочтено необходимо врачу и полевому руководителю. Тем не менее, участие в полевых работах EastGRIP или посещение лагеря EastGRIP осуществляется на собственный риск участника (и/или его учреждения), и каждый участник (или его/ее учреждение) несет ответственность за медицинское освидетельствование (см. ниже) и надлежащую страховку. крышка.
Каждое учреждение должно быть готово внести свой вклад в расходы, связанные с эвакуацией своих участников из лагеря в медицинское учреждение на побережье, и, в частности, каждый участник (или его учреждение) несет ответственность за обеспечение покрытия расходов на лечение и репатриацию (и/или для оформления страховки от этих расходов).
В крайних случаях может потребоваться поисково-спасательная операция (SAR). После инициации SAR проводится Объединенным спасательно-координационным центром (JRCC) Дании и выходит за рамки проекта EastGRIP. Персонал JRCC собирает и распространяет важную информацию о ситуации бедствия, организует отправку спасательных средств на самолеты или корабли, терпящие бедствие, и координирует усилия всех реагирующих ресурсов. Подробнее читайте на сайте (SAR Дания). Каждая страна несет ответственность за покрытие расходов SAR для своих участников (и/или за страхование этих расходов).
Все полевые участники должны подписать отказ от ответственности, принимая эти условия, перед посадкой на самолет в EastGRIP.
Вернуться к началу
Все участники, отправляющиеся в лагерь EastGRIP для полевых работ (за исключением краткосрочных визитов, см. ниже), должны пройти медицинский осмотр и скрининг перед допуском к полевым работам. С этим справится наша команда врачей в Тасиилаке. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями и сроками.
На вас не распространяется процедура медицинского освидетельствования, если вы посещаете лагерь EastGRIP на неделю или меньше во время перелетов в/из лагеря. Во время полетов самолет будет доступен для оперативной эвакуации. Однако из-за большой высоты и суровых условий на ледяном щите посетители должны быть в здоровом состоянии.
В случае сомнений мы советуем посетителям пройти стандартную проверку здоровья у врача перед поездкой в лагерь EastGRIP.
Обратите внимание, что посетителям EastGRIP необходимы документы о вакцинации против covid-19.. Посетителям по-прежнему может потребоваться провести пять дней в карантине перед вылетом в лагерь.
Вы всегда можете обратиться к врачам в Тасиилак (медицинская бригада ЕГРИП [email protected] ), если у вас есть дополнительные вопросы.
Вернуться к началу
Участники выездных работ, остающиеся на срок более недели, должны пройти медицинский осмотр и обследование перед тем, как их допустят к полевым работам. Обычно получение всех результатов медицинского обследования занимает не менее 1-4 недель. Результаты теста должны быть загружены не позднее, чем за 6 недель до выезда на поле по персональной ссылке, отправленной вам от [email protected] для окончательного утверждения.
Участники из стран, которые уже имеют национальную процедуру медицинского обследования для полярных полевых работ, обычно могут использовать этот тест.
Участники из Дании или стран, не имеющих установленной национальной процедуры тестирования, должны использовать соответствующую клинику и стандартную процедуру тестирования, указанную в Медицинской анкете и форме обследования для полевых работ ЕГРИП (недействительно для Антарктики). Полевой участник заполняет первую часть формы, а врач проводит медицинский осмотр и заполняет вторую часть формы. Вам потребуется заявление от вашего стоматолог и Отказ от ответственности , как описано выше. Эти формы являются частью ваших медицинских документов.
К сезону ЕГРИП-2022 мы внесли изменения в порядок прохождения медосмотра. Медицинский тест теперь действителен в течение двух лет. Таким образом, утвержденную медицинскую декларацию (включая декларацию стоматолога) от 2021 года можно использовать повторно, но ее все же необходимо представить в медицинскую систему вместе с медицинской декларацией .
Однако при некоторых заболеваниях могут потребоваться дополнительные/новые тесты. В таком случае с вами свяжутся врачи ЕГРИП. Имейте в виду, что врачам необходимо загрузить ваши медицинские документы, прежде чем они смогут связаться с вами. Поэтому мы советуем вам как можно быстрее загрузить свой 2021-medical.
Для новых участников ЕГРИП медицинская справка не требуется, но необходимо загрузить все остальные три документа.
вы несете ответственность за то, чтобы формы были загружены за 6 недель до запланированной даты отъезда, чтобы они были оценены медицинским отделом. Не полагайтесь на центр тестирования для отправки результатов теста.
В некоторых случаях медицинские документы могут быть загружены позже 6 недель, но тогда, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону [email protected] для исключения. Не отправляйте медицинские документы по электронной почте.
Имейте в виду, что если часть вашего теста не пройдена и ее необходимо повторить, вы, возможно, не сможете выйти на поле, как планировалось.
Вернуться к началу
После включения в план укомплектования EGRIP вы получите личное электронное письмо от EastGRIP Medical [email protected] с информацией о медицинской процедуре , включая ссылки на шаблоны документов и информацию о том, где и как безопасно отправить документы. Участник получит уникальный идентификатор, чтобы следить за статусом процедуры утверждения.
Если вы не получили это электронное письмо (пожалуйста, проверьте папку «Входящие» и спам-фильтр) до конца февраля 2022 года, свяжитесь с Iben Koldtoft .
Выездной участник несет личную ответственность за загрузку медицинской анкеты и обследования, включая все документы с результатами анализов, стоматологическую декларацию и отказ от ответственности.
Вернуться к началу
Вся информация о вас и вашем здоровье, хранящаяся в медицинском подразделении, является конфиденциальной (как и следует ожидать от любой медицинской документации). Однако может потребоваться привлечение немедицинского персонала проекта EastGRIP (например, полевого руководителя и руководителя полевой операции) в случае организации эвакуации персонала в соответствии с гренландскими правилами.
Немедицинский персонал привлекается только тогда, когда это необходимо для вашей безопасности или безопасности ваших коллег. Затем информация может быть передана соответствующим людям в проекте EastGRIP строго по принципу «необходимо знать», чтобы помочь в планировании операций. Все вовлеченные лица обязаны соблюдать конфиденциальность такой медицинской информации.
Вернуться к началу
Запишитесь на прием к арктическому врачу:
Lægekontoret
Amaliegade 33 D
1256 København K
Danmark
Телефон +45 33 48 92 63
(бронирование с понедельника по пятницу с 8:30 до 14:00) или https://medicaloffice.
Вернуться к началу
Элли, Р., Перепецко, Дж., и Бентли, К. Р.: Рост зерна в полярных льдах: I. Theory, J. Glaciol., 32, 415–424, https://doi.org/10.3189/S0022143000012132, 1986. а, б
Элли, Р. Б. и Вудс, Г.А.: Влияние примесей на нормальный рост зерна в ледяной керн GISP2, Гренландия, J. Glaciol., 42, 255–260, 1996. .: Водонапорная связь скольжения и деформация русла: III. Приложение к Ice Stream B, Antarctica, J. Glaciol. , 35, 130–139, https://doi.org/10.3189/002214389793701572, 1989. a
Ashby, M. F.: Граничные дефекты и механизм движения частиц через кристаллы, Scripta Metallurgica, 3, 843–848, https://doi.org/10.1016/0036-9748(69)
-6, 1969. aАксфорд, Ю., де Верналь, А., и Остерберг, Э. К.: Прошлое тепло и его воздействие Во время термического максимума голоцена в Гренландии, Annu. Преподобная Земля пл. Sc., 49, 279–307, https://doi.org/10.1146/annurev-earth-081420-063858, 2021. a, b
Baccolo, G., Cibin, G., Delmonte, B., Hampai, D., Marcelli, A., Стефано, Э. Д., Масис, С., и Магги, В.: Вклад синхротронного света в Характеристика атмосферной минеральной пыли в глубинных ледяных кернах: предварительная Результаты исследования ледяного керна Talos Dome (Восточная Антарктида), конденсированное вещество, 3, 25, https://doi.org/10.3390/condmat3030025, 2018. a, b, c
Бакколо Г., Дельмонте Б., Найлс П. Б., Чибин Г., Ди Стефано Э., Хампай Д., Келлер Л., Магги В., Марчелли А. , Михальски Дж., Снид К. и Фреззотти М.: Формирование ярозита в глубоком антарктическом льду открывает окно в кислые, выветривание на Марсе, ограниченное водой, Nat. коммун., 12, 436, https://doi.org/10.1038/s41467-020-20705-z, 2021. a
Бейкер И., Каллен Д. и Илиеску Д.: Микроструктурное расположение примеси во льду, Can. J. Phys., 81, 1–9., https://doi.org/10.1139/p03-030, 2003. a
Барнс, П. Р., Вольф, Э. В., Маллард, Д. К., и Мадер, Х. М.: исследования РЭМ из морфология и химия полярных льдов // Микрос. Рез. Techniq., 62, 62–69, https://doi.org/10.1002/jemt.10385, 2003a. a
Barnes, P. R. F. и Wolff, E. W.: Распределение растворимых примесей в холодном ледниковый лед, J. Glaciol., 50, 311–324, https://doi.org/10.3189/172756504781829918, 2004. a
Barnes, P. R. F., Wolff, E. W., Mader, H. M., Udisti, R., Castellano, E., и Ротлисбергер, Р.: Эволюция формы химических пиков в Куполе C, Антарктида, ледяной керн, J. Geophys. Рез., 108, 4126, г. https://doi. org/10.1029/2002JD002538, 2003b. a
Бартельс-Рауш, Т., Якоби, Х.-В., Кахан, Т.Ф., Томас, Дж.Л., Томсон, Э.С., Аббатт, Дж.П.Д., Амманн, М., Блэкфорд, Дж.Р., Блюм, Х., Бокс, К., Домин Ф., Фрей М.М., Гладич И., Гусман М.И., Хегер Д., Хутвелкер Т., Клан П., Кухс В.Ф., Куо М.Х., Маус С., Мусса , С.Г., Макнейл, В.Ф., Ньюберг, Дж.Т., Петтерссон, Дж.Б.К., Руселова, М., и Содо, Дж.Р.: Обзор химических и физических взаимодействий воздуха и льда (AICI): жидкости, квазижидкости и твердые вещества в снегу, Атмос. хим. Phys., 14, 1587–1633, https://doi.org/10.5194/acp-14-1587-2014, 2014. a
Болебер П., Роман М., Шала М. и Барбанте К.: Визуализация распределение примесей в ледяных кернах ледников с помощью LA-ICP-MS, J. Анальный. Атом. Spectrom., 35, 2204–2212, https://doi.org/10.1039/d0ja00170h, 2020. a
Bory, A.J.-M., Biscaye, P. E., Piotrowski, A. M., and Steffensen, Ж. П.: Региональная изменчивость состава и происхождения пыли ледяных кернов в Гренландия, Геохим. Геоф. Геосы, д. 4, 1107, г. https://doi.org/10.1029/2003GC000627, 2003. а, б, в
Коул-Дай Дж., Буднер Д. М. и Феррис Д. Г.: Высокая скорость, высокое разрешение, и непрерывный химический анализ ледяных кернов с использованием расплавителя и иона. Хроматография, Окружающая среда. науч. Техн., 40, 6764–6769, https://doi.org/10.1021/es061188a, 2006. a
Даль-Йенсен, Д. и Гундеструп, Н. С.: Основные свойства льда в Красной 3, Гренландия, Международная ассоциация гидрологических наук Публикация, 31–43, http://hydrologie.org/redbooks/a170/iahs_170_0031.pdf (последний доступ: 22 апреля 2021 ), 1987. a, b
Даль-Йенсен Д., Альберт М. Р., Алдахан А., Адзума Н., Балслев-Клаузен Д., Баумгартнер М., Берггрен А. М., Биглер М., Биндер Т., Блунье Т., Буржуа Дж. К., Брук Э. Дж., Бухардт С. Л., Бьюзерт К., Капрон Э., Чаппеллаз Дж., Чанг Дж., Клаузен Х. Б., Цвиянович И., Дэвис С. М., Дитлевсен П., Эйхер О., Фишер Х., Фишер Д. А., Флит Л. Г., Гфеллер, Г., Гкинис В., Гогинени С., Гото-Адзума К. , Гринстед А., Гудлаугсдоттир, Х., Гиллевич М., Хансен С. Б., Ханссон М., Хирабаяши М., Хонг С., Хур, С. Д., Хайбрехтс, П., Хвидберг, К. С., Иизука, Ю., Дженк, Т., Йонсен, С. Дж., Джонс, Т. Р., Джузель, Дж., Карлссон, Н. Б., Кавамура, К., Киган, К., Кеттнер Э., Кипфштуль С., Кьер Х. А., Кутник М., Курамото Т., Кёлер П., Лаэппле Т., Ландаис А., Ланген П. Л., Ларсен Л. Б., Лойенбергер Д., Лойенбергер М., Лойшен С., Ли Дж., Липенков В., Мартини П., Маселли О. Дж., Массон-Дельмотт В., МакКоннелл Дж. Р., Миллер Х., Мини О., Миямото А., Монтанья-Рантье М., Малвани Р., Мушелер Р., Орси А. Дж., Паден Дж., Пантон К., Паттин Ф., Пети Дж. Р., Поль К., Попп Т., Посснер Г., Прие Ф., Прокопиу М., Кике А., Расмуссен С. О., Рейно Д., Рен Дж., Рейтенауэр С., Ритц С., Рёкманн Т., Розен Дж. Л., Рубино М., Рыбак О., Самын Д., Сапарт, К. Дж., Шилт А., Шмидт А. М., Швандер Дж., Шюпбах С., Зайерстад И., Северингхаус Дж. П., Шелдон С., Симонсен С. Б., Шольте Дж., Солгаард А. М., Соверс Т., Сперлих П., Стин-Ларсен Х. К., Штеффен К., Штеффенсен, Дж. П., Штайнхейдж, Д., Стокер, Т. Ф., Стовассер, К., Стуревик, А. С., Стерджес В. Т., Свейнбьернсдоттир А., Свенссон А., Тисон, Дж. Л., Уэтаке Дж., Валлелонга П., Ван Де Вал Р. С., Ван Дер Вел Г., Вон Б. Х., Винтер Б., Уоддингтон Э., Вегнер А., Вейкусат И., Уайт, J. W., Wilhelms, F., Winstrup, M., Witrant, E., Wolff, E. W., Xiao, C., и Чжэн, Дж .: Эемское межледниковье, реконструированное по складчатому льду Гренландии. ядро, Природа, 493, 489–494, https://doi.org/10.1038/nature11789, 2013. a
де Анжелис, М., Тисон, Дж. Л., Морель-Фуркад, М. К., и Сусини, Дж. : Микроисследование донного льда EPICA Dome C: свидетельство длительного пребывания в situ процессы, включающие кислотно-солевые взаимодействия, минеральную пыль и органические материя, четвертичная наука. Откр., 78, 248–265, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2013.08.012, 2013. a, b
Делла Лунга, Д., Мюллер, В., Расмуссен, С. О., и Свенссон, А.: Расположение катионных примесей в глубоком льду NGRIP, выявленное криокамерой УФ-лазерная абляция ICPMS, J. Glaciol., 60, 970–988, https://doi.org/10.3189/2014JoG13J199, 2014. a, b
Эйхлер, Дж., Кляйц, И., Байер-Джиральди, М., Янсен, Д., Кипфштуль, С., Шигеяма, В. , Weikusat, C., and Weikusat, I.: Местоположение и распределение микровключений в ледяных кернах EDML и NEEM с использованием оптической микроскопии и рамановской спектроскопии in situ, The Cryosphere, 11, 1075–1090, https://doi. org/10.5194/tc-11-1075-2017, 2017. a, b
Eichler, J., Weikusat, C., Wegner, A., Twarloh, B., Behrens, M., Fischer, H., Хёрхольд М., Янсен Д., Кипфштуль С., Рут У., Вильгельмс Ф. и Вейкусат, И.: Анализ примесей и микроструктура вдоль климатических Переход от MIS 6 к 5e в ледяном керне EDML с использованием Cryo-Raman Микроскопия, Фронт. Науки о Земле, 7, 1–16, https://doi.org/10.3389/feart.2019.00020, 2019. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v
Члены сообщества EPICA: восемь ледниковых циклов из антарктического ледяного керна Члены сообщества EPICA, Nature, 429, 623–628, 2004. Характеристика и измерение общей концентрации элементов в полярных льдах Использование анализа непрерывного потока — времяпролетной массы с индуктивно связанной плазмой Спектрометрия, окружающая среда. науч. Техн., 53, 13275–13283, https://doi.org/10.1021/acs.est.9b03886, 2019. a
Фариа С. Х., Фрайтаг Дж. и Кипфштуль С.: Структура полярного льда и целостность палеоклиматических записей ледяных кернов // Quaternary Sci. Рев., 29, 338–351, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.10.016, 2010. a, b, c
Фариа С. Х., Вейкусат И. и Адзума Н.: микроструктура полярного льда. Часть II: Современное состояние, J. Struct. геол., 61, 21–49, https://doi.org/10.1016/j.jsg.2013.11.003, 2014. a
Фицпатрик Дж. Дж., Фойгт Д. Э., Фегивереси Дж. М., Стивенс Н. Т. , Спенсер, М. К., Коул-Дай Дж., Элли Р. Б., Джардин Г. Э., Крейвенс Э. Д., Вилен, Л. А., Фадж Т. и Макконнелл Дж. Р.: Физические свойства WAIS Divide ice core, J. Glaciol., 60, 1181–119.8, https://doi.org/10.3189/2014JoG14J100, 2014. a
Фуказава, Х., Судзуки, Д., Икеда, Т., Мэй, С., и Хондох, Т.: Спектры комбинационного рассеяния Поступательные колебания решетки в полярном льду, J. Phys. хим. Б, 101, 6184–6187, https://doi.org/10.1021/jp963161r, 1997. a
Фукадзава Х., Сугияма К., Синдзи М., Нарита Х. и Хондох Т.: Кислотные ионы в тройном стыке антарктических льдов, наблюдаемом с помощью комбинационного рассеяния, Геофиз. Рез. Lett., 25, 2845–2848, 1998. a, b, c
Гербер, Т. А., Хвидберг, К. С., Расмуссен, С. О., Франке, С., Синнл, Г., Гринстед, А., Янсен, Д., и Даль-Йенсен, Д.: Эффекты потока вверх по течению, обнаруженные в ледяном керне EastGRIP с использованием инверсии Монте-Карло двумерной модели потока льда, Криосфера, 15, 3655–3679, https://doi.org/10.5194/tc-15-3655-2021, 2021. a, b, c, d
Глен, Дж. В.: Влияние водородного беспорядка на движение дислокаций и Пластическая деформация льда, Physik der kondensierten Materie, 7, 43–51, 1968. a
Хан, К., До Хур, С., Хан, Ю., Ли, К. , Хонг, С., Эрхардт, Т., Фишер, Х., Свенссон, А. М., Стеффенсен, Дж. П., и Валлелонга, П.: Высокое разрешение изотопные доказательства потенциального сахарского происхождения ледников Гренландии пыль, Научные отчеты, 8, 15582, https://doi.org/10.1038/s41598-018-33859-0, 2018. a
Хёрхольд, М. В., Лаэппле, Т., Фрайтаг, Дж., Биглер, М., Фишер, Х., и Кипфштуль, С.: О влиянии примесей на уплотнение полярных фирн, планета Земля. наук Письма, 325–326, 93–99, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.12.022, 2012. a
Ху, X., Цзя, К., Лю, Ф., Бейкер, И., и Блэк, Д.: Подвижность дислокации в Лед, легированный HCL, Proceedings of the Material Research Society, 375, 287–292, 1995. a
Хамфрис, Ф. и Хазерли, М.: Рекристаллизация и родственный отжиг Феномены, 2-е изд., Elsevier, https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044164-1.X5000-2, 2004. a
Хвидберг, К.С., Гринстед, А., Даль-Йенсен, Д., Хан, С.А., Куск, А., Андерсен, Дж.К., Некель, Н., Солгаард А., Карлссон Н. Б., Кьер Х. А. и Валлелонга П. : Поверхностная скорость северо-восточного ледяного потока Гренландии (NEGIS): оценка внутренних скоростей, полученных по спутниковым данным с помощью GPS, Криосфера, 14, 3487–3502, https://doi.org/10.5194/tc-14-3487-2020, 2020. a
Иидзука Ю., Хорикава С., Сакураи Т., Джонсон С., Даль-Дженсен , Д., Стеффенсен, Дж. П., и Хондох, Т.: Связь между ионным балансом и химические соединения солевых включений, обнаруженных в ледяном керне Гренландии Ледяные керны Project и Dome Fuji, J. Geophys. Рез.-Атм., 113, D07303, https://doi.org/10.1029/2007JD009018, 2008. a
Иидзука Ю., Цучимото А., Хосина Ю., Сакураи Т., Ханссон М., Карлин Т., Фудзита, К., Наказава, Ф., Мотояма, Х., и Фудзита, С.: Скорость моря сульфатизация солей в атмосфере и поверхностных снегах внутренней Антарктиды, Дж. Геофиз. Рез.-Атм., 117, Д04308, https://doi.org/10.1029/2011JD016378, 2012. a
Илиеску Д. и Бейкер И.: Влияние примесей и их перераспределение. при перекристаллизации кристаллов льда, J. Glaciol., 54, 362–370, 2008. a
Джонс, С. Дж. и Глен, Дж. В.: Влияние растворенных примесей на механические свойства кристаллов льда, Филос. Маг., 19, 13–24, https://doi.org/10.1080/14786436908217758, 1969. a, b, c
Joughin, I., Smith, B. E., Howat, I. M., Scambos, T. и Moon, T. : Гренландия изменчивость потока по картированию скорости всего ледяного щита, J. Glaciol., 56, 415–430, https://doi.org/10.3189/002214310792447734, 2010. a
Кауфманн П. Р., Федерер У., Хаттерли М. А., Биглер М., Шюпбах, С., Рут У., Шмитт Дж. и Стокер Т. Ф.: Улучшенный непрерывный поток Система анализа для измерений полей высокого разрешения на ледяных кернах, Окружающая среда. науч. Техн., 42, 8044–8050, https://doi.org/10.1021/es8007722, 2008. а, б
Кипфштуль С., Хаманн И., Ламбрехт А., Фрайтаг, Дж., Фариа С.Х., Григорьев Д., Азума Н.: Картирование микроструктуры: новый метод визуализации деформационно-индуцированные микроструктурные особенности льда в масштабе зерен, J. Glaciol., 52, 398–406, 2006. a, b, c
Лафуэнте Б., Даунс Р. Т., Ян Х. и Стоун Н.: 1. Сила базы данных: проект RRUFF, в: Highlights in Mineralogical Кристаллография, под редакцией: Armbruster, T. и Danisi, R. M., De Грюйтер, Берлин, 1–30, https://doi.org/10.1515/9783110417104-003, 2015. a
Лекавалье, Б. С., Милн, Г. А., Симпсон, М. Дж., Уэйк, Л., Хайбрехтс, П., Тарасов Л., Кьелдсен К. К., Фундер С., Лонг А. Дж., Вудрофф С., Дайк, А. С. и Ларсен Н. К.: Модель дегляциации ледяного щита Гренландии ограничено наблюдениями за относительным уровнем моря и протяженностью льда, четвертичный период науч. Rev., 102, 54–84, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.07.018, 2014. a, b, c
Легран М. и Маевский П.: Гляциохимия полярных льдов ядра: обзор, Изд. Геофиз., 35, 219–243, https://doi.org/10.1029/96RG03527, 1997. a, b, c, d, e
Легран, М. Р. и Дельмас, Р. Дж.: Растворимые примеси в четырех антарктических льдах Ядра за последние 30 000 лет, Ann. Гласиол., 10, 116–120, https://doi. org/10.3189/s0260305500004274, 1988. a
Masson-Delmotte, V., Stenni, B., Pol, K., Braconnot, P., Cattani, O., Falourd, С., Кагеяма М., Жузель Дж., Ландаис А., Минстер Б., Барнола Дж. М., Чаппеллаз Дж., Криннер Г., Йонсен С., Ротлисбергер Р., Хансен, Дж., Миколаевич У. и Отто-Блиснер Б.: Запись ледников EPICA Dome C. и межледниковые интенсивности, Quaternary Sci. Обр., 29, 113–128, https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2009.09.030, 2010. a
МакКоннелл, Дж. Р., Ламори, Г. В., Ламберт, С. В., и Тейлор, К. С. .: Непрерывный химический анализ ледяных кернов с использованием массы индуктивно связанной плазмы Спектрометрия, окружающая среда. науч. Техн., 36, 7–11, https://doi.org/10.1021/es011088z, 2002. a
Миямото, А., Нарита, Х., Хондох, Т., Сёдзи, Х., Кавада, К., Ватанабэ, О., Даль-Йенсен Д., Гундеструп Н. С., Клаузен Х. Б. и Дюваль П.: Ледяной щит условия течения, полученные из механических испытаний ледяного керна, Ann. Гласиол., 29, 179–183, https://doi.org/10.3189/172756499781820950, 1999. a
Моджтабави С., Вильгельмс Ф., Кук Э., Дэвис С.М., Синнл Г., Сков Йенсен М. ., Даль-Йенсен Д., Свенссон А., Винтер Б. М., Кипфштуль С., Джонс Г., Карлссон Н. Б., Фариа С. Х., Гкинис В., Кьер Х. А., Эрхардт Т., Бербен С.М.П., Нисанчиоглу К.Х., Колдтофт И. и Расмуссен С.О.: Первая хронология Восточно-Гренландского проекта по исследованию ледяного керна (EGRIP) в течение голоцена и окончания последнего ледникового периода, Clim. Прошлое, 16, 2359–2380, https://doi.org/10.5194/cp-16-2359-2020, 2020a. a, b, c, d, e, f
Мойтабави С., Вильгельмс Ф., Кук Э., Дэвис С. М., Синнл Г., Сков Йенсен, М., Даль-Йенсен Д., Свенссон А. М., Мёллесё Винтер Б., Кипфштуль, С., Карлссон Н. Б., Фариа С. Х., Гкинис В., Кьер Х. А., Эрхардт Т., Бербен С. М. П., Нисанджиоглу К. Х., Колдтофт И. и Расмуссен С. О.: Кислотность измеряется методом электропроводности (МЭП) на ЕГРИП ледяной керн (до глубины 1383,84 м), преобразованный в концентрацию ионов водорода, PANGEA [набор данных], https://doi.org/10. 1594/ПАНГАЕЯ.922199, 2020б. a, b
Мойтабави С., Вильхельмс Ф., Кук Э., Дэвис С. М., Синнл Г., Сков Йенсен, М., Даль-Йенсен Д., Свенссон А. М., Винтер Б. М., Кипфштуль, С., Карлссон Н. Б., Фариа С. Х., Гкинис В., Кьер Х. А., Эрхардт Т., Бербен С. М. П., Нисанджиоглу К. Х., Колдтофт И. и Расмуссен С. О.: Удельная проводимость, измеренная методом диэлектрического профилирования (DEP) на ледяном керне EGRIP, глубина 13,77–1383,84 м, PANGEA [набор данных], https://doi.org/10.1594/PANGAEA.919313, 2020г. a, b
Наказава Ф., Нагацука Н., Хирабаяси М., Гото-Адзума К., Штеффенсен, Дж. П. и Даль-Йенсен, Д.: Варьирование недавнего годового выпадения снега и сезонность химического состава снега на ледовом керне восточной Гренландии (EGRIP) лагерь, Гренландия, Полярные науки, 27, 100597, https://doi.org/10.1016/j.polar.2020.100597, 2021. a
Нефф, П. Д.: Обзор зоны хрупкого льда в кернах полярного льда, Ann. Glaciol., 55, 72–82, https://doi.org/10.3189/2014AoG68A023, 2014. a
Ng, FSL: Повсеместная диффузия климатических сигналов, зарегистрированных в ионных примесях ледяных жил, Криосфера, 15, 1787–1810, https://doi. org/10.5194/tc-15-1787-2021, 2021. a
Оно, Х., Липенков, В. Ю., и Хондох, Т.: Пузырьки воздуха для клатратирования гидрата трансформация полярных ледяных щитов: переосмысление на основе новых данных из ледяного керна Купола Фудзи, Geophys. Рез. Лет., 31, L21401, https://doi.org/10.1029/2004GL021151, 2004. a
Оно, Х., Игараши, М., и Хондох, Т.: Солевые включения в керне полярного льда: Расположение и химическая форма водорастворимых примесей, Планета Земля. наук Lett., 232, 171–178, https://doi.org/10.1016/j.epsl.2005.01.001, 2005. а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, к , л, м, н
Оно, Х., Игараши, М., и Хондох, Т.: Характеристики солевых включений в полярный лед из Купола Фудзи, Восточная Антарктида, Geophys. Рез. Летта, 33, L08501, https://doi.org/10.1029/2006GL025774, 2006. a
Оно, Х., Липенков, В.Ю., Хондох, Т.: Образование воздушных клатратных гидратов в полярных ледяных щитах: гетерогенное зародышеобразование, вызванное микровключениями, J. Glaciol., 56, 917–921, https://doi. org/10.3189/002214310794457317, 2010. a
Оно, Х., Иизука, Ю., Хорикава, С., Сакураи, Т., Хондох, Т. и Мотояма Х.: Микровключения квасцов калия и сульфата алюминия в полярном льду из Купола Фудзи, Восточная Антарктида, Polar Sci., 8, 1–9., https://doi.org/10.1016/j.polar.2013.11.003, 2014. a
Патерсон, У. С. Б.: Почему лед ледникового периода иногда бывает «мягким», Cold Reg. науч. техн., 20, 75–98, 1991. а, б, в
Пети, Дж. Р., Дюваль, П., и Лориус, К.: Указаны долгосрочные климатические изменения. методом роста кристаллов в полярном льду, Nature, 326, 62–64, 1987. a
Петренко В. Ф. и Уитворт Р. В.: Физика льда, 1-е изд., Clarendon Press, Лондон, ISBN 9780191581342, 1999. a
Раман, К. В. и Кришнан, К. С.: Новый тип вторичного излучения, Природа, 121, 501–502, 1928. a
Райнхардт, Х., Кривс, М., Миллер, Х., Шремс, О., Людке, К., Хоффманн, Э. и Сколе Дж.: Лазерная абляция индуктивно-связанной плазменной массы спектрометрия: новый инструмент для анализа микроэлементов в ледяных кернах, Fresen. Дж. Анал. Chem., 370, 629–636, https://doi.org/10.1007/s002160100853, 2001. a, b
Röthlisberger, R.: Ограниченное дехлорирование аэрозолей морской соли во время последний ледниковый период: данные европейского проекта по бурению льда в Ледяной керн Антарктиды (EPICA) Dome C, J. Geophys. Рез., 108, ул. 4526, https://doi.org/10.1029/2003JD003604, 2003. a
Ротлисбергер, Р., Биглер, М., Хаттерли, М., Соммер, С., Штауффер, Б., Юнгханс, Х.Г., и Вагенбах, Д.: Техника непрерывной съемки с высоким разрешением. анализ микроэлементов в фирновом и ледяном кернах, Environ. науч. Technol., 34, 338–342, https://doi.org/10.1021/es9907055, 2000а. a
Ротлисбергер Р., Хаттерли М. А., Зоммер С., Вольф Э. В. и Малвени, Р.: Факторы, контролирующие содержание нитратов в кернах льда: данные Керн глубокого льда Dome C, J. Geophys. Рез.-Атм., 105, 20565–20572, https://doi.org/10.1029/2000JD
4, 2000b. aРут У., Вагенбах Д., Штеффенсен Дж. П. и Биглер М.: Непрерывная запись концентрации микрочастиц и распределения по размерам в центральной части Гренландии Ледяной керн NGRIP в последний ледниковый период, J. Geophys. Res.-Atmos., 108, 4098, https://doi.org/10.1029/2002JD002376, 2003. a, b, c, d
Сакураи Т., Илзука Ю., Хорлкава С., Йонсен, С., Даль-Йенсен Д., Штеффенсен, Дж. П., и Хондох, Т.: Непосредственное наблюдение за солями как микровключения в ледяном керне Greenland GRIP, J. Glaciol., 55, 777–783, https://doi.org/10.3189/0022143097
483, 2009. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, mСакураи Т., Оно Х., Дженсели Ф. Э., Хорикава , С., Иизука, Ю., Учида, Т., и Хондо, Т.: Соль метансульфоната магния, обнаруженная в Куполе Фудзи. (Антарктида) ледяной керн, J. Glaciol., 56, 837–842, https://doi.org/10.3189/002214310794457335, 2010. a
Сакураи Т., Оно Х., Хорикава С., Иидзука Ю., Учида Т., Хиракава К. и Хондо, Т.: Химические формы водорастворимых микрочастиц, сохранившиеся в Антарктический ледяной щит во время завершения I, J. Glaciol., 57, 1027–1032, https://doi.org/10.3189/002214311798843403, 2011. a, b, c, d, e, f, g
Симонсен, М. Ф., Бакколо, Г., Блунье, Т. , Борунда, А., Дельмонте, Б., Фрай, Р. ., Гольдштейн С., Гринстед А., Кьер Х. А., Сауэрс Т., Свенссон А., Винтер Б., Владимирова Д., Винклер Г., Винструп М. и Валлелонга П.: Рекорд пыли ледяного керна Восточной Гренландии показывает время образования ледяного щита Гренландии наступать и отступать, нат. коммун., 10, 4494, г. https://doi.org/10.1038/s41467-019-12546-2, 2019. а, б, в
Смит, К. С.: Зерна, фазы и интерфейсы: введение в микроструктура, Труды Американского института горных, металлургических и нефтяных инженеров, 175, 15–51, 1948. a
Штеффенсен, Дж. П.: Распределение размеров микрочастиц из выбранных сегменты ледяного керна проекта «Гренландский ледяной керн», представляющие различные климатические периоды, J. Geophys. Res., 102, 26755–26763, 1997. a, b, c, d
Штеффенсен, Дж. П., Андерсен, К. К., Биглер, М., Клаузен, Х. Б., Даль-Йенсен, Д., Фишер Х., Гото-Адзума К., Ханссон М., Йонсен С. Дж., Жузель Дж., Массон-Дельмотт В., Попп Т., Расмуссен С. О. , Ротлисбергер Р., Рут У., Штауффер Б., Зиггаард-Андерсен М.-Л., Свейнбьернсдоттир А. Э., Свенссон, А. и Уайт, Дж. В. К.: Резкий скачок данных о ледяных кернах Гренландии в высоком разрешении Изменение климата произойдет через несколько лет, Наука, 321, 680–684, https://doi.org/10.1126/science.1157707, 2008. a
Stoll, N., Eichler, J., Hörhold, M., Erhardt, T., Jensen, C., и Weikusat, I.: Микроструктура, микровключения и минералогия вдоль ледяного керна EGRIP – Часть 1: Локализация включений и закономерностей деформации, Криосфера, 15, 5717–5737, https://doi.org/10.5194/tc-15-5717-2021, 2021a. a, b, c, d, e, f
Stoll, N., Eichler, J., Hörhold, M., Shigeyama, W., and Weikusat, I.: A Обзор микроструктурного расположения примесей и их влияния на Деформация, Фронт. Науки о Земле, 8, 615613, https://doi.org/10.3389/страх.2020.615613, 2021б. a, b
Stoll, N., Weikusat, I., and Eichler, J.: Расположение микровключений, идентифицированных с помощью рамановской спектроскопии, в одиннадцати образцах (138–1340 м) из ледяного керна EastGRIP, PANGEA [набор данных] , https://doi. org/10.1594/PANGAEA.933053, 2021c. a
Свенссон, А., Бискай, П. Э., и Груссе, Ф. Э.: Характеристика поздних ледниковая континентальная пыль в ледяном керне проекта Greenland Ice Core Project, J. Geophys. рез.-атмосфер., 105, 4637–4656, https://doi.org/10.1029/1999JD
3, 2000. a, bСвенссон, А., Нильсен, С. В., Кипфштуль, С., Йонсен, С. Дж., Штеффенсен, Дж. П., Биглер М., Рут У. и Рётлисбергер Р.: Визуальная стратиграфия Ледяной керн проекта North Greenland Ice Core Project (NorthGRIP) во время последнего ледниковый период, J. Geophys. Рез., 110, D02108, https://doi.org/10.1029/2004JD005134, 2005. a, b, c
Сайринг, Н., Штейн, Р., Фаль, К., Валенкамп, М., Зенич, М., Шпильхаген, Р. Ф. и Ниссен Ф.: Голоценовые изменения морского ледяного покрова и полыньи формация вдоль восточной части шельфа Северной Гренландии: новые данные записи биомаркеров, Quaternary Sci. Рев., 231, 106173, г. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2020.106173, 2020. a
Торстейнссон, Т. , Кипфштуль, Дж., и Миллер, Х.: Текстуры и ткани в Ледяной керн GRIP, J. Geophys. Рез.-Океанов, 102, 26583–26599, https://doi.org/10.1029/97JC00161, 1997. a
Валлелонга, П. и Свенссон, А.: Архивы ледяных кернов минеральной пыли, в: Mineral Dust, 1-е изд., под редакцией: Knippertz, P. and Стьют, Ж.-Б. W., Springer Netherlands, Дордрехт, 463–485, https://doi.org/10.1007/978-94-017-8978-3_18, 2014. a, b, c
Валлелонга, П., Кристиансон, К., Элли, Р. Б., Анандакришнан, С., Кристиан, Дж. Э. М., Даль-Йенсен Д., Гкинис В., Холм К., Якобель Р. В., Карлссон Н. Б., Кейслинг Б. А., Кипфштуль С., Кьер Х. А., Кристенсен М. Е. Л., Муто А., Петерс Л.Э., Попп Т., Риверман К.Л., Свенссон А.М., Тибулеак К., Винтер Б.М., Венг Ю. и Винструп М.: Первоначальные результаты геофизических исследований и неглубокого отбора керна Северо-восточного ледяного потока Гренландии (NEGIS), Криосфера, 8, 1275–1287, https://doi.org/10.5194/tc-8-1275-2014, 2014. a, b, c
Уокер М., Хед М. Дж., Беркельхаммер М. , Бьорк С., Ченг Х., Цвинар, Л., Фишер Д., Гкинис В., Лонг А., Лоу Дж., Ньюнэм Р., Расмуссен, С. О. и Вайс Х.: Формальное подтверждение подразделения голоцена. Серия/Эпоха (четвертичная система/период): два новых глобальных пограничных стратотипа Разделы и точки (GSSP) и три новых этапа / подсерии, Эпизоды, 41, 213–223, https://doi.org/10.18814/epiiugs/2018/018016, 2018. a
Вертман Дж. и Вертман Дж. Р.: Элементарная теория дислокаций, 1-е изд., Оксфорд. Университетское издательство, Оксфорд, ISBN 0024250309, 1992. a
Вегнер, А., Фишер, Х., Дельмонте, Б., Пети, Дж.-Р., Эрхардт, Т., Рут, У., Свенссон, А., Винтер, Б., и Миллер, Х.: Роль сезонности концентрация и размер минеральной пыли при изменении ледниковой/межледниковой пыли в ледяной керн Земли Королевы Мод EPICA, J. Geophys. Res.-Atmos., 120, 9916–9931, https://doi.org/10.1002/2015JD023608, 2015. a
включения в ледяном керне ЭДМЛ: первые результаты – микропузырьки, Дж. Glaciol., 58, 761–766, https://doi.org/10. 3189/2012JoG11J222, 2012. a
Weikusat, C., Kipfstuhl, S., and Weikusat, I.: Рамановская томография естественного воздуха гидраты, J. Glaciol., 61, 923–930, https://doi.org/10.3189/2015JoG15J009, 2015. a
Вейкусат И., Вестхофф Дж., Кипфштуль С. и Янсен Д.: Визуальная стратиграфия ледяного керна EastGRIP (глубина 14 м–2021 м, период бурения 2017–2019 гг.), PANGEA [набор данных], https://doi.org/10.1594/PANGAEA.925014, 2020. a
Вайс, Дж., Видо, Дж., Гей, М., Арно, Л., Дюваль, П., и Пети, Дж. Р. .: Купол Микроструктура льда Concordia: влияние примесей на рост зерен, Ann. Glaciol., 35, 552–558, https://doi.org/10.3189/172756402781816573, 2002. a
Westhoff, J., Stoll, N., Franke, S., Weikusat, I., Bons, P., Kerch, J., Jansen, Д., Кипфштуль С. и Даль-Йенсен Д.: Стратиграфический метод восстановление ориентации ледяного керна, Ann. Glaciol., 62, 191–202, https://doi.org/10.1017/aog.2020.76, 2020. a
Вильгельмс Ф., Кипфштуль Дж., Миллер Х., Хайнлот К. и Файрстоун Дж.
Об авторе