Jump to content

Марк Х. Тименс

(Перенаправлено от Марка Тименса )
Марк Х. Тименс
Рожденный
Образование BS Univ. Майами,

Г -жа Олд Университет, Университет,

Докторская степень Университет штата Флорида Майами
Известен для Обнаружение массового независимого изотопного химии и применения по всей природе в пространстве и времени, происхождении жизни, изменении климата и физической химии изотопных эффектов
Супруг Насрин Марцбан
Дети Максвелл Марцбан Тименс, Лилиан Марцбан Тименс
Награды Иностранный член Королевского общества

Медаль Голдшмидта
Медаль EO Lawrence
Медаль Леонарда
Члены Национальной академии и американская академия искусство и наука

Астероид назван в честь: (7004) Марктименс
Научная карьера
Поля Физическая химия изотопных эффектов,

Солнечная система происхождение и эволюция,
Лунная и планетарная наука,
Изменение климата,

Происхождение и эволюция жизни
Учреждения Калифорнийский университет Сан -Диего

Марк Ховард Тименс - выдающийся профессор, а Исаак Джона Довеааса наделена естественной философией физических наук на факультете химии и биохимии в Калифорнийском университете в Сан -Диего. [ 1 ] Он наиболее известен своим открытием нового физического химического явления, названного независимым от массовым изотопным эффектом. [ 2 ]

Его исследования пересекли широкий спектр тем, включая основную физическую и квантовую химию, происхождение солнечной системы, отслеживание происхождения и эволюции жизни на ранней земле; Стратосферная химия, изменение климата и идентификация парниковых газов, химия атмосферы Mars, прошлое и будущее и изотопная геохимия. Его работа сочетает в себе исследования фотохимических изотопов, как лабораторные, так и синхротронные, полевые работы на Южном полюсе, [ 3 ] Гренландский саммит и тибетские Гималаи [ 4 ] Для климата и геологической выборки по всему Китаю для ранних записей Rock Rock.

Его неизотопная работа включала обнаружение неизвестного источника оксида азота парниковых газов , который возглавляет глобальную промышленную ликвидацию всех выбросов, что является основным вкладом в изменение глобального изменения климата. [ 5 ] Thiemens работал над разработкой новых методов визуализации для космической миссии. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] и обнаружение сверхпроводимости в природе. [ 13 ]

Образование

[ редактировать ]

Тименс получил степень бакалавра наук в Университете Майами. Его исследования с геохимиком изотопа Cesare Emiliani , аспирантом Гарольда Ури и соавтором по определению температуры палеоклимата, стимулировали его интересы в изотопах. Тименс получил MS в Университете Старого Доминиона и доктор философии в Университете штата Флорида за свои исследования, используя стабильные изотопы и идентификацию частиц с использованием ускорителя Ван -де -Граффа Ван -де -Граффа. Он переехал в Чикагский университет в Институте ядерных исследований Энрико Ферми (1977-1980), где работал с Робертом Н. Клейтоном, используя лунные образцы для отслеживания происхождения и эволюции солнечного ветра, метеоритной космохимии и ранней атмосферной химии.

Тименс переехал на химический факультет в Калифорнийском университете в Сан -Диего в 1980 году, где он был нанят в качестве доцента в качестве замены Ганса Сьюза и захватил лабораторию нобелевского лауреата Гарольда Ури . Он был повышен до полного профессора в 1989 году и занимал должность председателя департамента химии и биохимии с 1996 по 1999 год. Он был основателем декана Отдела физических наук и служил с 1999 по 2016 год.

Исследовать

[ редактировать ]

Исследование Thiemens в UCSD, инициированном после восстановления масс -спектрометра соотношения изотопа Urey, чтобы обеспечить измерение обоих соотношений изотопа кислорода ( 18 / 16 , 17 / 16 О). Его первая публикация в качестве доцента сообщила в науке о первом массовом независимом изотопном эффекте, который произошел во время образования озона. Это была первая демонстрация химического процесса, который мог бы изменить коэффициенты изотопа в способе независимо от разности массы. [ 14 ] Наиболее поразительно было то, что схема массовой независимой и 17 / 16 , 18 / 16 O Изменение в равной степени варьировалось и воспроизводила ту же картину, наблюдаемую при примитивных включениях углеродистого хондрита Альенде. [ 15 ] Основное предположение для аномалии включений, полученной из нуклеосинтетического компонента, было неверным, и были необходимы новые модели для раннего образования солнечной системы и с тех пор развивались. Большая часть исследований Thiemens была посвящена экспериментальному изучению соответствующих процессов фракционирования, которые могут объяснить наблюдения; включая синхротронные эффекты фотодиссоциации в co. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] Процесс образования газа к частицам первых твердых веществ в туманности также экспериментально показал, что вызывает независимую аномалию в массе. [ 19 ] Исследования метеоритовых материалов тименов в изотопах серы показали, что сульфоновые кислоты из хондритных метеоритов показали, что фотохимические процессы внесли свой вклад в их молекулярный синтез [ 20 ] А также другие виды серы. [ 21 ] Чтобы интерпретировать эффекты независимых от массовых изотопов во время фотодиссоциации, Thiemens работал в сотрудничестве с Raphy Levine из Еврейского университета [ 22 ] [ 23 ] Интерпретировать массовые эффекты изотопа во время фотодиссоциации и лучше изучить фундаментальную химическую физику процессов. Понимание основы эффекта озона было тщательно изучено Нобелевским лауреатом Руди Маркусом и катализировал более глубокое понимание химической физики. [ 24 ] [ 25 ]

Thiemens широко работал над пониманием системы Земли. Тименс и Троглер [ 26 ] Выявил источник 10% от увеличения выбросов оксида азота, парникового газа с радиационным, принудительным в 200 раз CO 2 на основе молекул и 100 -летний срок службы с неопознанными источниками. Было показано, что изготовление адипиновой кислоты, используемое при производстве нейлонов, является глобально важным источником. В году после публикации глобальный меж промышленного консорциума, объединенного для устранения всех выбросов N2O, с далеко идущим климатическим воздействием. [ 5 ]

Thiemens в маркере Южного полюса в экспедиции, чтобы выкопать снежную яму для Isotope Record

Работа Thiemens в атмосферной химии оказала значительное влияние. Атмосферная химия изотопов кислорода была использована для определения реакций поверхности атмосферного озона на Марсе через миллиард лет времени [ 27 ] и цифровая карбонатная запись на Марсе была измерена, чтобы углубить понимание смеси в водохранилище. [ 28 ] [ 29 ] Измерения наземного атмосферного карбонатного аэрозольного кислорода Изотопные измерения позволяют разрешить гетерогенную реакционную химию в обеих атмосферах. [ 30 ] Независимые массовые изотопы серы в метеоритах Марса использовались для демонстрации ультра -фиолетовой, поэтому 2 фотохимические реакции в прошлой марсианской атмосфере. [ 31 ]

Наблюдения серы Марса приводят к одному из наиболее важных применений изотопных эффектов. В нынешней атмосфере Земли необходимость ультрафиолетового света для выполнения, поэтому 2 фотодиссоциации не допускает возникновения в сегодняшней нижней атмосфере из -за скрининга ультрафиолетового света стратосферного озона, но в уменьшенной атмосфере кислородной атмосферы должен пройти. Измерение изотопов серы в самой ранней записи породы показало, что крупные и переменные массы независимых изотопных эффектов серы возникают в 33 С/ 32 С, 36 С/ 32 S Caturios, [ 32 ] как наблюдалось в метеоритах Марса и лабораторных экспериментах. [ 33 ] Короткое время жизни атмосферы SO 2 фотохимии производится только с пониженным уровнем O 2 -O 3 . В первый раз уровень кислорода в самой ранней земле может быть определен. [ 34 ] [ Круглая ссылка ] Серная работа широко используется для отслеживания происхождения и эволюции жизни.

Современные изотопные аномалии серы в сульфате от Антарктики и Гренландии ICE использовались для определения влияния массивных вулканов на стратосферу. [ 35 ] Образцы из снежной ямы, вырытых Thiemens и коллегами, показали, что существуют источники химии серы, которые необходимо включить в исследования атмосферы сегодня и на ранней земле. [ 36 ]

Включение радиогенного 35 S с 4 стабильными изотопами серы имеет еще большее усиление механистических деталей участников процессов фракционирования в эпоху до Камбриума и сегодня. [ 37 ] Аномалия атмосферной серы наблюдается в алмазах и уникально отслеживает динамику смешивания атмосферы в миллиардах времени. [ 38 ]

Thiemens использовал изотопы кислорода для изучения химии кислорода стратосферы и мезосферы, используя криогенный пробоотборник цельного воздуха ракетным носилом. [ 39 ] [ 40 ] Пересечение O ( 1 Г) от обмена фотолиза озона с CO 2 и проходит изотопную аномалию, которая будет использоваться в качестве индикатора. Небольшой эффект в O 2 удаляется процессом фотосинтеза и дыхания [ 41 ] и позволяет новый, высоко чувствительный способ количественной оценки глобальной первичной продуктивности (GPP) в мировых океанах и, из кислорода, запертого в ледяных ядрах в течение длительных периодов времени.

Использование независимых от массовых изотопов кислорода и коллеги применили их для дальнейшего идентификации источников N 2 O. Thiemens разработали способность измерять естественным образом 35 S (87-дневный период полураспада), чтобы обеспечить первые выбросы атмосферной атмосферы транс и океан атмосферы и рассчитать нейтронию реактора. [ 42 ] [ 43 ] Недавно метод определил скорость плавления тибетских гималайских ледников, источник питьевой воды в 40% населения Земли. [ 44 ] Тименс недавно показал со своими коллегами первое обнаружение сверхпроводимости в природе, в данном случае в метеоритах. [ 13 ]

Помимо его службы в качестве председателя и декана, Thiemens активно участвовал в внешней службе:

  • Совет директоров, исследовательский фонд государственного университета Сан-Диего, 2006-2009 гг.
  • Научный консультативный совет города Сан-Диего (2002-2005)
  • Попечительский совет Музея естественной истории Сан-Диего (2001-2006)
  • Сан-Диего Торговая консультативная комиссия по экологическому совету 1998-1999 гг.
  • Совет консультантов Eco Aid (1999-2002)
  • Научный консультативный совет. Управление торговли и развития бизнеса. Сан -Диего (2002)
  • Киотский приз в Симпозиуме Сан -Диего Организационный комитет UCSD. 2006-2016.
  • Совет, Метеоритическое общество, 2008-2011.
  • Комитет по значению международного транспорта загрязнителей воздуха (2008-2009) Национальный исследовательский совет. ( Глобальный отчет о местном загрязнении )
  • Понимание влияния продажи гелийского резерва (2008-2009). Национальный исследовательский совет ( Отчет о продаже Национальных резервных наук ) Национальный исследовательский совет
  • Комитет по защите планеты. Возврат образца MARS (2008-2009). Национальный исследовательский совет ( оценка планетарной защиты для миссии по возвращению образца MARS )
  • Комитет по стандартам защиты планеты для ICY Todies во внешней солнечной системе (2011) Национальный исследовательский совет
  • Правление по энергетическим и экологическим системам 2009-2016. Национальная академия наук.
  • Поиск жизни в пространстве и времени. (2016-2017). Комплексная наука просила изучение.
  • Комплексный совет наук (2014 - PRESENT). Национальная академия наук
  • Исполнительный комитет, Совет по космическим наукам (2018 - Present) Национальная академия наук.
  • Ассоциированный редактор, Труды Национальной академии наук , 2007 г. Национальная академия наук
  • Премия Ученика Фонда Дрейфуса (1986)
  • Александр фон Гумбольдт Феллоус награды (1990)
  • Награда Александра фон Гумбольдта (1993)
  • Избран, член метеоритического общества (1996)
  • Медаль Эрнеста О. Лоуренса, Министерство энергетики (1998 г.)
  • Канцлеры Associates наделены председателем (1999 - Present)
  • Американское химическое общество (Сан -Диего) выдающийся ученый года (2002)
  • Избран, научный сотрудник Американской академии искусств и наук (2002)
  • Награда за выдающиеся выпускники, Университет Старого Доминиона (2003)
  • Хедлайнер пресс -клуба 2002 года (2003)
  • Избран, Beat City San Diego Beat, 33 человека для просмотра в 2003 году (2003)
  • Preative Catalyst Award, UCSD-TV (2003)
  • Избран, Phi Beta Kappa (2005)
  • Избран, Национальная академия наук (2006)
  • Незначительная планета названа в его честь: астероид (7004) Марктименс. Международный астрономический союз (2006). [ 45 ]
  • Избран, коллега -американский геофизический союз (2006).
  • Избран, парень, геохимическое общество (2007)
  • Избранный, научный сотрудник Европейской ассоциации геохимии (2007)
  • Выпускник сделал хорошо, выдающиеся выпускники, Омега Дельта Каппа Общество Чести, Университет штата Флорида (2007)
  • Медаль VM Goldschmidt ; Геохимическое общество. Награжден в Давосе, Швейцария (2009)
  • Избран одного из 100 выдающихся выпускников за 100 лет истории Университета штата Флорида (2010).
  • Приз Козарелли, Национальная академия наук США за выдающиеся документы в области физических наук в процессе Национальной академии наук (2011).
  • Избранный сотрудник Американской ассоциации искусства и наук (2013).
  • Альберт Эйнштейн профессор, Китайская академия наук (2014).
  • Медаль Метеоритического общества Леонарда (2017)
  • Миллер, посещающий профессор, Университет Калифорния Беркли (2017)
  • Профессор Гаусс, Геттингенская академия наук, Германия (2017)
  • Профессор Гаусс, Академия наук Геттингена, Германия (2020)
  • Иностранный член, Королевское общество (2024)
  1. ^ "Тинсс, Марк" . Химия и биохимия . 1980-01-01 . Получено 2023-07-03 .
  2. ^ «Марк Тименс» .
  3. ^ «В ямах: ученые копают снег Южного полюса для климатических подсказок» (пресс -релиз). UC San Diego. 1 марта 2013 года . Получено 22 мая 2020 года .
  4. ^ «Ученые идут на большие высоты, чтобы понять изменения в атмосфере Земли» (пресс -релиз). UC San Diego. 18 июня 2018 года . Получено 22 мая 2020 года .
  5. ^ Jump up to: а беременный «Научные часы; эффект нейлона» . New York Times . 26 февраля 1991 года.
  6. ^ «Наноразмерная инфракрасная спектроскопия как неразрушающий зонд внеземных образцов» .
  7. ^ Dai, S.; Fei, Z.; MA, Q.; Родин, как; Wagner, M.; Маклеод, как; Лю, МК; Ганнетт, W.; REGAN, W.; Ватанабе, К.; Танигучи, Т.; Thiemens, M.; Домингес, Г.; Нето, Ах Кастро; Zettl, A.; Кейлманн, Ф.; Jarillo-Herrero, P.; Фоглер, мм; Басов, Д.Н. (7 марта 2014 г.). «Настраиваемые фононные поляритоны в атомно тонких кристаллах ван -дер -ваальса нитрида бора» . Наука . 343 (6175): 1125–1129. Bibcode : 2014sci ... 343.1125d . doi : 10.1126/science.1246833 . HDL : 1721.1/90317 . PMID   24604197 . S2CID   4253950 .
  8. ^ Fei, Z.; Родин, как; Андрев, иди; Bao, W.; Маклеод, как; Wagner, M.; Чжан, LM; Zhao, Z.; Thiemens, M.; Домингес, Г.; Фоглер, мм; Нето, Ах Кастро; Лау, CN; Кейлманн, Ф.; Басов, Д.Н. (июль 2012 г.). «Настройка ворот графеновых плазмонов, выявленная инфракрасной нано-изображением». Природа . 487 (7405): 82–85. Arxiv : 1202.4993 . Bibcode : 2012natur.487 ... 82f . doi : 10.1038/nature11253 . PMID   22722866 . S2CID   4348703 .
  9. ^ Домингес, Джерардо; Маклеод, как; Gainsforth, Zack; Келли, П.; Bechtel, Hans A.; Кейлманн, Фриц; Вестфаль, Эндрю; Тименс, Марк; Басов, Д.Н. (9 декабря 2014 г.). «Наноразмерная инфракрасная спектроскопия как неразрушающий зонд внеземных образцов» . Природная связь . 5 (1): 5445. Bibcode : 2014natco ... 5.5445d . doi : 10.1038/ncomms6445 . PMID   25487365 .
  10. ^ Dai, S.; MA, Q.; Андерсен, Т.; Маклеод, как; Fei, Z.; Лю, МК; Wagner, M.; Ватанабе, К.; Танигучи, Т.; Thiemens, M.; Кейлманн, Ф.; Jarillo-Herrero, P.; Фоглер, мм; Басов, Д.Н. (22 апреля 2015 г.). «Соблюдение фокусировки и направления поляритонических лучей в естественном гиперболическом материале» . Природная связь . 6 (1): 6963. Arxiv : 1502.04094 . Bibcode : 2015natco ... 6.6963d . doi : 10.1038/ncomms7963 . PMC   4421822 . PMID   25902364 .
  11. ^ Fei, Z.; Родин, как; Ганнетт, W.; Dai, S.; REGAN, W.; Wagner, M.; Лю, МК; Маклеод, как; Домингес, Г.; Thiemens, M.; Кастро Нето, Антонио Х.; Кейлманн, Ф.; Zettl, A.; Hillenbrand, R.; Фоглер, мм; Басов, Д.Н. (ноябрь 2013 г.). «Электронные и плазмонные явления на границах графена зерна». Природная нанотехнология . 8 (11): 821–825. Arxiv : 1311.6827 . Bibcode : 2013natna ... 8..821f . doi : 10.1038/nnano.2013.197 . PMID   24122082 . S2CID   494891 .
  12. ^ Dai, S.; MA, Q.; Лю, МК; Андерсен, Т.; Fei, Z.; Goldflam, MD; Wagner, M.; Ватанабе, К.; Танигучи, Т.; Thiemens, M.; Кейлманн, Ф.; Янссен, GC A. М.; Zhu, S.-E.; Jarillo-Herrero, P.; Фоглер, мм; Басов, Д.Н. (август 2015 г.). «Графен на гексагональном нитриде бора в качестве настраиваемого гиперболического метаматериала». Природная нанотехнология . 10 (8): 682–686. Arxiv : 1501.06956 . Bibcode : 2015natna..10..682d . doi : 10.1038/nnano.2015.131 . PMID   26098228 . S2CID   205452562 .
  13. ^ Jump up to: а беременный Уамплер, Джеймс; Тименс, Марк; Ченг, Шаобо; Чжу, Ямеи; Шуллер, Иван К. (7 апреля 2020 года). «Сверхпроводимость, обнаруженная в метеоритах» . Труды Национальной академии наук . 117 (14): 7645–7649. Bibcode : 2020pnas..117.7645W . doi : 10.1073/pnas.1918056117 . PMC   7148572 . PMID   32205433 .
  14. ^ Thiemens, MH; Хайденрейх, JE (4 марта 1983 г.). «Массовое фракционирование кислорода: новый изотопный эффект и его возможные космохимические последствия». Наука . 219 (4588): 1073–1075. Bibcode : 1983sci ... 219.1073t . doi : 10.1126/science.219.4588.1073 . PMID   17811750 . S2CID   26466899 .
  15. ^ Клейтон, Рн; Grossman, L.; Мэйеда, Т.К. (2 ноября 1973 г.). «Компонент примитивного ядерного состава в углеродистых метеоритах». Наука . 182 (4111): 485–488. Bibcode : 1973sci ... 182..485c . doi : 10.1126/science.182.4111.485 . PMID   17832468 . S2CID   22386977 .
  16. ^ «Новые подсказки для кислорода при происхождении солнечной системы» .
  17. ^ Chakraborty, S.; Ахмед, М.; Джексон, TL; Thiemens, MH (5 сентября 2008 г.). «Экспериментальный тест на самоочищение в вакуумной ультрафиолетовой фотодиссоциации СО». Наука . 321 (5894): 1328–1331. Bibcode : 2008Sci ... 321.1328c . doi : 10.1126/science.1159178 . PMID   18772432 . S2CID   713105 .
  18. ^ Чакраборти, Субрата; Дэвис, Райан Д.; Ахмед, Мусахид; Джексон, Тереза ​​Л.; Thiemens, Mark H. (14 июля 2012 г.). «Фракционирование кислорода в вакуумной ультрафиолетовой фотодиссоциации монооксида углерода: длина волны, давление и температуру» . Журнал химической физики . 137 (2): 024309. BIBCODE : 2012JCHPH.137B4309C . doi : 10.1063/1.47309911 . PMID   22803538 . S2CID   7312120 .
  19. ^ «Ученые решают загадку странных моделей кислорода в самых ранних скалах солнечной системы» .
  20. ^ Купер, Джордж У.; Thiemens, Mark H.; Джексон, Тереза ​​Л.; Чанг, Шервуд (22 августа 1997 г.). «Аномалии изотопа серы и водорода в метеоритовых сульфоновых кислотах». Наука . 277 (5329): 1072–1074. Bibcode : 1997sci ... 277.1072c . doi : 10.1126/science.277.5329.1072 . HDL : 2060/19980038124 . PMID   9262469 .
  21. ^ RAI, VK (12 августа 2005 г.). «Фотохимические массовые изотопы серы в ахондритных метеоритах». Наука . 309 (5737): 1062–1065. Bibcode : 2005sci ... 309.1062R . doi : 10.1126/science.1112954 . PMID   16099982 . S2CID   26306652 .
  22. ^ Маскатель, BH; Remacle, F.; Thiemens, MH; Левин, Rd (24 марта 2011 г.). «О сильном и селективном изотопном эффекте в ультрафиолетовом возбуждении N2 с последствиями для туманности и марсианской атмосферы» . Труды Национальной академии наук . 108 (15): 6020–6025. Bibcode : 2011pnas..108.6020M . doi : 10.1073/pnas.1102767108 . PMC   3076819 . PMID   21441106 .
  23. ^ Chakraborty, S.; Маскатель, BH; Джексон, TL; Ахмед, М.; Левин, Rd; Thiemens, MH (29 сентября 2014 г.). «Массивный изотопный эффект при вакуумной ультрафиолетовой фотодиссоциации N2 и последствия для данных метеорита» . Труды Национальной академии наук . 111 (41): 14704–14709. BIBCODE : 2014PNAS..11114704C . doi : 10.1073/pnas.1410440111 . PMC   4205658 . PMID   25267643 .
  24. ^ Гао, YQ (31 мая 2001 г.). «Странные и нетрадиционные изотопные эффекты при формировании озона». Наука . 293 (5528): 259–263. Bibcode : 2001sci ... 293..259G . doi : 10.1126/science.1058528 . PMID   11387441 . S2CID   867229 .
  25. ^ «Рудольф А. (Руди) Маркус | Отдел химии и химического машиностроения» .
  26. ^ Thiemens, MH; Trogler, WC (22 февраля 1991 г.). «Производство нейлона: неизвестный источник атмосферного оксида азота». Наука . 251 (4996): 932–934. Bibcode : 1991sci ... 251..932t . doi : 10.1126/science.251.4996.932 . PMID   17847387 . S2CID   22090514 .
  27. ^ Фаркухар, Дж. (5 июня 1998 г.). «Атмосфера-поверхностные взаимодействия на Марсе: 17o Измерения карбоната из ALH 84001». Наука . 280 (5369): 1580–1582. doi : 10.1126/science.280.5369.1580 . PMID   9616116 .
  28. ^ «Новый химический анализ древнего марсианского метеорита дает подсказку для истории обитаемости планеты» .
  29. ^ Шахин, Робина; Найлс, Пол Б.; Чонг, Кеннет; Корриган, Кэтрин М.; Thiemens, Mark H. (13 января 2015 г.). «События формирования карбоната в ALH 84001 прослеживает эволюцию марсианской атмосферы» . Труды Национальной академии наук . 112 (2): 336–341. Bibcode : 2015pnas..112..336s . doi : 10.1073/pnas.1315615112 . PMC   4299197 . PMID   25535348 .
  30. ^ Шахин, Р.; Абрамиан, а.; Хорн, Дж.; Домингес, Г.; Салливан, Р.; Thiemens, MH (8 ноября 2010 г.). «Обнаружение изотопной аномалии кислорода в наземных атмосферных карбонатах и ​​ее последствиях для Марса» . Труды Национальной академии наук . 107 (47): 20213–20218. Bibcode : 2010pnas..10720213S . doi : 10.1073/pnas.1014399107 . PMC   2996665 . PMID   21059939 .
  31. ^ Фаркухар, Джеймс; Саварино, Джоэл; Джексон, Терри Л.; Thiemens, Mark H. (март 2000 г.). «Свидетельство атмосферной серы в марсианской реголите из изотопов серы в метеоритах». Природа . 404 (6773): 50–52. Bibcode : 2000natur.404 ... 50f . doi : 10.1038/35003517 . PMID   10716436 . S2CID   731902 .
  32. ^ Фаркухар, Дж. (4 августа 2000 г.). «Атмосферное влияние самого раннего серного цикла Земли». Наука . 289 (5480): 756–758. Bibcode : 2000sci ... 289..756f . doi : 10.1126/science.289.5480.756 . PMID   10926533 .
  33. ^ Фаркухар, Джеймс; Саварино, Джоэл; Airieau, Sabine; Thiemens, Mark H. (25 декабря 2001 г.). «Наблюдение чувствительных к массово-независимым изотопным эффектам серы во время такого фотолиза: последствия для ранней атмосферы» . Журнал геофизических исследований: планеты . 106 (E12): 32829–32839. Bibcode : 2001jgr ... 10632829f . doi : 10.1029/2000je001437 .
  34. ^ Великое событие окисления
  35. ^ Baroni, M.; Thiemens, MH; Delmas, RJ; Саварино Дж. (5 января 2007 г.). «Массозависимые изотопные композиции серы при извержениях стратосферных вулканов». Наука . 315 (5808): 84–87. Bibcode : 2007sci ... 315 ... 84b . doi : 10.1126/science.1131754 . PMID   17204647 . S2CID   40342760 .
  36. ^ Шахин, Р.; Абаунса, М.М.; Джексон, TL; McCabe, J.; Саварино, Дж.; Thiemens, MH (4 августа 2014 г.). «Большая аномалия сера-изотопного аэрозоля сульфата и ее последствия для архейской атмосферы» . Труды Национальной академии наук . 111 (33): 11979–11983. Bibcode : 2014pnas..11111979S . doi : 10.1073/pnas.1406315111 . PMC   4143030 . PMID   25092338 .
  37. ^ Лин, Манг; Чжан, Сяолин; Ли, Менган; Сюй, Йилун; Чжан, Жишен; Дао, июнь; Су, Бинбин; Лю, Ланчхон; Шен, Янан; Thiemens, Mark H. (21 августа 2018 г.). «Пяти-сезотопные доказательства двух различных масс-независимых эффектов изотопа серы и последствий для современной и архейской атмосфер» . Труды Национальной академии наук . 115 (34): 8541–8546. Bibcode : 2018pnas..115.8541l . doi : 10.1073/pnas.1803420115 . PMC   6112696 . PMID   30082380 .
  38. ^ Фаркухар, Дж. (20 декабря 2002 г.). «Массозависимая сера включений в утилизацию алмазов и серы на ранней земле». Наука . 298 (5602): 2369–2372. Bibcode : 2002sci ... 298.2369f . doi : 10.1126/science.1078617 . PMID   12493909 . S2CID   22498879 .
  39. ^ «Образцы воздуха показывают, что истощение озона может иметь другие причины, чем фторуглероды» . Ассошиэйтед Пресс .
  40. ^ Thiemens, MH; Джексон, Т.; Zipf, EC; Эрдман, PW; Ван Эгмонд, С. (10 ноября 1995 г.). «Аномалии углекислого газа и изотопа кислорода в мезосфере и стратосфере». Наука . 270 (5238): 969–972. Bibcode : 1995sci ... 270..969t . doi : 10.1126/science.270.5238.969 . S2CID   98076813 .
  41. ^ Луз, Боаз; Баркан, Евгени; Бендер, Майкл Л.; Thiemens, Mark H.; Буровая, Кристи А. (август 1999 г.). «Тройной изотопный состав атмосферного кислорода в качестве индикатора продуктивности биосферы». Природа . 400 (6744): 547–550. Bibcode : 1999natur.400..547L . doi : 10.1038/22987 . S2CID   4345679 .
  42. ^ «Отслеживание излучения, выпущенного из Фукусимы | Земля | Земля» . 15 августа 2011 года.
  43. ^ Приядарши, а.; Домингес, Г.; Thiemens, MH (15 августа 2011 г.). «Свидетельство о утечке нейтронов на атомной станции Фукусимы из измерений радиоактивных 35 с в Калифорнии» . Труды Национальной академии наук . 108 (35): 14422–14425. BIBCODE : 2011PNAS..10814422P . doi : 10.1073/pnas.1109449108 . PMC   3167508 . PMID   21844372 .
  44. ^ Лин, Манг; Ван, Кун; Кан, Шичанг; Thiemens, Mark H. (15 марта 2017 г.). «Простой метод для определения высокочувствительности космогенных 35S в образцах снега и воды, собранных в отдаленных областях». Аналитическая химия . 89 (7): 4116–4123. doi : 10.1021/acs.analchem.6b05066 . PMID   28256822 .
  45. ^ «Незначительная планета, названная в честь UCSD Science Dean» . Photonics.com . 2006-08-22 . Получено 2020-07-31 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a8597f461fe666608f109a4ac44d1d35__1723050000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a8/35/a8597f461fe666608f109a4ac44d1d35.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Mark H. Thiemens - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)