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Neuere Beiträge zur Geochronologie und Geochemie

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Kosmochemie

Part of the book series: Fortschritte der Chemischen Forschung ((TOPCURRCHEM,volume 7/2))

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Literatur

  1. Afanassjev, G. D.; In geochronologischer Hinsicht wichtige Eigenschaften der Glimmer und Feldspate. Acta geol. Acad. Sci. hung. 6, 275 (1962).

    Google Scholar 

  2. -Einige geologische Ergebnisse der Untersuchungen des absoluten Alters von Gesteinen. Nachr. Akad. Wiss. UdSSR, geol. Ser. 24, 12 (1959).

    Google Scholar 

  3. -, I. W. Borissewitsch u. L. L. Schanin: Über die geologische Interpretation radiologischer Angaben zur Bestimmung des absoluten Alters von Gesteinen. Nachr. Akad. Wiss. UdSSR, geol. Ser. 27, 26 (1962).

    Google Scholar 

  4. Agrawal, D. P., S. Kusumgar u. R. P. Sarna: Radiokohlenstoffdaten von archäologischen Proben. Current Sci. (Bangalore) 33, 40 (1964).

    Google Scholar 

  5. Ahrens, L. H.: The Strontium Method for Determining Geological Age. In: H. Faul: Nuclear Geology, 331–341. New York: John Wiley & Sons 1957.

    Google Scholar 

  6. -Measuring Geologic Time by the Strontium Method. Bull. Geol. Soc. Amer. 60, 217 (1949).

    CAS  Google Scholar 

  7. Aitken, M. J., M. S. Tite u. J. Reid: Datierung durch Thermolumineszenz: Fortschrittsbericht. Archaeometry 6, 65 (1963).

    Google Scholar 

  8. Akimasa, Masuda: Lead isotope composition in volcanic rocks of Japan. Geochim. cosmochim. Acta 28, 291 (1964).

    Google Scholar 

  9. Aldrich, L. T., G. L. Davis, G. R. Tilton and G. W. Wetherill: Radioactive ages of minerals from the Brown Derby Mine and the Quartz Creek granite near Gunnison, Colorado. J. geophys. Res. 61, 215 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  10. -, and A. O. Nier: Argon40 in potassium minerals. Physiol. Rev. 74, 876 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  11. --The occurrence of helium3 in natural sources of helium. Physic. Rev. 74, 1590 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  12. -, and G. W. Wetherill: Geochronology by Radioactive Decay. Ann. Rev. Nucl. Sc. 8, 257 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  13. --Rb-Sr-und K-Ar-Alter von Gesteinen in Ontario und Nordminnesota. J. geophys. Res. 65, 337 (1960).

    Google Scholar 

  14. --, G. L. Davis, and G. R. Tilton: Radioactive ages of micas from granitic rocks by the Rb-Sr and K-A methods. Trans. Amer. Geophy. Union 39, 1124 (1958).

    Google Scholar 

  15. ---Occurrence of 1350 million-year-old granite in western United States. Bull. Geol. Soc. Amer. 68, 655 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  16. Allan, D. W., R. M. Farquhar, and R. D. Russell: A note on the lead isotope method of age determination. Science 118, 486 (1953).

    Google Scholar 

  17. Allégre, Claude u. Michard Gil: Über die Unterschiede der Altersbestimmung nach der Strontium-und der Argonmethode. C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 259, 4313 (1964).

    Google Scholar 

  18. Allsopp, H. L.: Rb-Sr age measurements on total rock and separated mineral fractions from the Old Granite of the Central Transvaal. J. geophys. Res. 66, 1499 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  19. -Rb-Sr-und K-Ar-Altersbestimmungen im Great Dyke von Südrhodesien. J. geophys. Res. 70, 977 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  20. -, and P. Kolpe: Isotope age determinations on the Cape Granite and intruded Malmesbury Sediments, Cape Peninsula, South Africa. Geochim. cosmochim. Acta 29, 1115 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  21. -, H. R. Roberts, G. D. L. Schreiner, and D. R. Hunter: Rb-Sr Age Measurements on Various Swaziland Granits. J. geophys. Res. 67, 5307 (1962).

    Google Scholar 

  22. Alpher, R. A., and R. C. Herman: The primeval lead isotope abundances and the age of the earth's crust. Physiol. Rev. 84, 1111 (1951).

    CAS  Google Scholar 

  23. Amaral, G., O. G. Cordani, K. Kawashita, and J. H. Reynolds: Potassiumargon dates of basaltic rocks from Southern Brazil. Geochim. cosmochim. Acta 30, 159 (1966).

    CAS  Google Scholar 

  24. Ambach, W., u. H. Eisner: Untersuchung der Radioaktivität der Firnschichten eines Alpengletschers zur Festlegung von Datierungsmarken. Acta physica austrica 20, 58 (1965).

    Google Scholar 

  25. Amirkanoff, K. I., S. B. Brandt, and E. N. Bartnitsky: Radiogenic argon in minerals and its migration. Geochronology of Rock Systems (Editor J. Kulp) Ann. N.Y. Acad. Sci. 91, 235 (1961).

    Google Scholar 

  26. Anders, E., and C. M. Stevens: Thallium-205 and the Age of the Solar System. Presented at the 1960 Spring Meeting of the American Geophysical Union, Washington. Zit. nach (281).

    Google Scholar 

  27. Anderson, E. C., W. F. Libby, S. Wernhouse, A. F. Reid, A. D. Kirshenbaum, and A. V. Gross: Radiocarbon from Cosmic Radiation. Science 105, 576 (1947).

    CAS  Google Scholar 

  28. Arrhenius, G.: Climatic records on the ocean floor. Rossby Memorial Volume. Ed. B. Bolin. New York: Rockefeller Institute Press 1959.

    Google Scholar 

  29. -, G. Kjellburg, and W. F. Libby: Age determination of Pacific chalk ooze by radiocarbon and titanium content. Tellus 3, 222 (1951).

    CAS  Google Scholar 

  30. Ault, W. U.: Isotopic Fractionation of Sulphur in Geochemical Processes. In: Researches in Geochemistry. S. 241–259. Ed. Ph. H. Abelson. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1959.

    Google Scholar 

  31. Baadsgaard, H., G. L. Gumming, R. E. Folinsbee, and J. D. Gofrey: Limitations of Radiometrie Dating. In: Geochronology in Canada, S. 20–38. University of Toronto Press, 1964.

    Google Scholar 

  32. Backlund, H.: Einblicke in das geologische Geschehen des Präkambriums. Geol. Rdsch. 34, 79 (1943).

    Google Scholar 

  33. Bagge, E., u. H. Willkomm: Geologische Altersbestimmung mit 36Cl. Naturwissenschaften 50, 299 (1963).

    Google Scholar 

  34. Baranov, V. I.: On the methods of determining the age of the earth. Geochemistry 1, 15 (1966).

    Google Scholar 

  35. Barth, T. F. W.: Überlagerungen zur Wechselbeziehung zwischen Sediment-und Eruptivgesteinen. Geochemie (UdSSR) 2, 296 (1962).

    Google Scholar 

  36. Bederke, E.: Kritische Betrachtungen physikalischer Altersbestimmungen. Geol. Rdsch. 49, 314 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  37. Begemann, F.: The tritium content of atmospheric hydrogen and atmospheric methane. In: Earth Science and Meteoritics, S. 169–187. Ed. J. Geiss und E. D. Goldberg Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  38. -, H. v. Buttler, F. G. Houtermans, N. Isaac et E. Picciotto: Les résultats préliminaires des mesures d'âge de la pechblende de Shinkolobwe par la méthode du RaD. Bull. Soc. belge gèol. paléontol. et hydrol. 61, 223 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  39. -----Application de la méthode du RaD à la mesure de lâge „chimique“ d'un minerai d'Uranium. Geochim. cosmochim. Acta 4, 21 (1953).

    Google Scholar 

  40. -, F. Geiss, F. G. Houtermans u. W. Buser: Isotopenzusammensetzung und Radioaktivität von rezentem Vesuvblei. Nuovo cimento 11, 663 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  41. -, and W. F. Libby: Continental water balance, ground water inventory and storage times, surface ocean mixing rates and worldwide water circulation patterns from cosmic-ray and bomb tritium. Geochim. cosmochim. Acta 12, 277 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  42. Berger, R., Amos, H. u. W. F. Libby: 14C-Datierungen von Knochen und Schalen aus ihren organischen Bestandteilen. Science 144, 999–1001 (1964).

    Google Scholar 

  43. Bertrand, J., R. Chessex, M. Delaloye, R. Laurent u. M. Vuagnat: Altersbestimmung nach der Gesamtblei-Methode in den Zirkonen der Alpenkette. Schweiz, mineralog. petrogr. Mitt. 45, 317 (1965).

    Google Scholar 

  44. Bigeleisen, J.: Chemistry of Isotopes. Science 147, 463 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  45. Blanchard, F. N.: Thermoluminescence of Fluorite and Age of Deposition. Amer. Mineralogist 51, 474 (1966).

    CAS  Google Scholar 

  46. Boltwood, B. B.: The Origin of Radium. Phil. Mag. (6) 9, 599 (1905). Boltwood, B. B.: The Ultimate Disintegration Products of Uranium. Amer. J. Sci. (4), 23, 77 (1907).

    Google Scholar 

  47. Bordet, P., Krummenacher, D., R. Mouterde u. M. Remy: Altersbestimmung nach der K/Ar-Methode in den zu Tage liegenden Gesteinen des Tales des Kali Gandaki (Zentral-Nepal). C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 260, 6409 (1965).

    Google Scholar 

  48. Borschtschewski, J. A., u. Ss. L. Borissowa: Über die Unversehrtheit radiogenen Argons im Sylvin. Geochemie (UdSSR) 1055 (1963).

    Google Scholar 

  49. Boschke, F. L.: Die Schöpfung ist noch nicht zu Ende. Düsseldorf-Wien: Econ-Verlag 1963.

    Google Scholar 

  50. Branson, E. B., W. A. Tarr, and W. D. Keller: Introduction to Geology. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc. 1952.

    Google Scholar 

  51. Brinkmann, R., K. O. Münnich u. J. C. Vogel: Anwendung der C14-Methode auf Bodenbildung und Grundwasserkreislauf. Geol. Rdsch. 49, 244 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  52. Broecker, W. S.: Absolute Dating and the Astronomical Theory of Glaciation. Science 151, 299 (1966).

    Google Scholar 

  53. -, K. K. Turekian, and B. C. Heezen: The relation of deep sea sedimentation rates to variations in climate. Amer. J. Sci. 256, 503 (1958).

    Google Scholar 

  54. Brown, R. M.: Hydrology of tritium in the Ottawa Valley: Geochim. cosmochim. Acta 21, 199 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  55. Burbidge, E. M., G. R. Burbidge, W. A. Fowler, and F. Hoyle: Synthesis of the elements in stars. Rev. mod. Physics 29, 547 (1957).

    Google Scholar 

  56. Burksser, Je., Ss. K. M. Alexejewa, W. Ju. Goldenfeld, I. W. Dawidjuk, L. O. Demidenko, Ss. G. Jelissejewa, G. D. Letschechlib, W. R. u. M. P. Schtscherbank: Über die Genauigkeit der Bestimmung des absoluten Alters von Gesteinen mit der Bleimethode. Geol. J. (UdSSR) 21, 48 (1961).

    Google Scholar 

  57. v. Buttlar, H.: Tritium in Rainwater. In: Earth Science and Meteoritics, S. 188–206. Ed. J. Geiss u. E. D. Goldberg Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  58. -, and W. Stahl: A low-level Geigercounter for tritium. Rep. STI/Pub/39, I.A.E.A. 1, 325 (1962).

    Google Scholar 

  59. --, u. B. Wiik: Tritiummessungen an Regenwasser ohne Isotopenanreicherung, Z. Naturforsch. 17a, 91 (1962).

    Google Scholar 

  60. -, and I. Wendt: Ground-water studies in New Mexico using tritium as a tracer. Trans. Amer. Geophys. Union 39, 660 (1958).

    Google Scholar 

  61. Cahen, L., P. Eberhardt, J. Geiss, F. G. Houtermans, J. Jedwab, and P. Signer: On a correlation between the common lead model age and the trace element content of galenas. Geochim. cosmochim. Acta 14, 134 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  62. Cannon, R. S., A. P. Pierce, J. C. Antweiler, and K. L. Buck: The data of lead isotope geology related to problems of ore genesis. Econ. Geol. 56, 1 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  63. -, L. R. Stief, and T. W. Stern: Radiogenic lead in nonradioactive minerals: a due in the search for uranium and thorium. Proc. United Nations Second Intern. Conf. on Peaceful Uses of Atomic Energy. Geneva, Vol. 2, P/773, 215 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  64. Carlston, C. W., and L. L. Thatcher: Tritium studies in the United States Geological Survey. Rep. STI/PUB/39, I.A.E.A., 1, 75 (1962).

    Google Scholar 

  65. Carr, D. H., and J. L. Kulp: Dating with Natural Radioactive Carbon. Trans. N.Y. Acad. Sci. (II) 16, 175 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  66. --Potassium-argon method of geochronology. Bull. geol. Soc. Amer. 68, 763 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  67. Catanzaro, E. J.: J. geophys. Res. 68, 2045 (1963).

    Google Scholar 

  68. -, u. P. W. Gast: Isotopenzusammensetzung von Blei in pegmatitischen Feldspaten. Geochim. cosmochim. Acta 19, 113 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  69. Chalov, P. I.: U234/U238 in some secondary minerals. Geochemistry USSR, English Transl. 203 (1959).

    Google Scholar 

  70. Cherdyntsev, V. V.: Abundance of Chemical Elements. University of Chicago Press, Chicago, 1961.

    Google Scholar 

  71. -, and N. V. Kind: Non-equilibrium uranium in carbonate deposits and their age determination. Geochemistry 2, 139 (1966).

    Google Scholar 

  72. -and E. M. Kolesnikov: Argon of the ancient atmosphere in Minerals of sedimentary rocks. Proc. Acad. Sci. USSR 165, 1405 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  73. Chessex, R.: Applications de la thermoluminescence à la géologie. Bull. Soc. vandoise Sci. natur. 68, 1 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  74. -Altersbestimmung an Zirkonen der Gesteine der Alpen und des Appenin nach der Methode der „Strahlungsschäden“. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 44, 27 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  75. -, M. Delaboye, D. Krummenacher et M. Vuagnat: Nouvelles déterminations d'âges „plomb total“ sur des zircons alpines. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 44, 43 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  76. Chow, T. J., and C. R. McKinney: Mass spectrometric determination of lead in manganese nodules. Analytic. Chem. 30, 1499 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  77. Clayton, R. N.: Oxygen Isotope Geochemistry: Thermometry of Metamorphic Rodes. In: Studies in Analytical Geochemistry. Roy. Soc. Can. Spec. Publ. No. 6, S. 42–57. University of Toronto Press 1963.

    Google Scholar 

  78. Coleman, A. P.: Long range correlation of varves. J. Geology 37, 387 (1929).

    Google Scholar 

  79. Collins, C. B., R. M. Farquhar, and R. D. Russel: Isotopic Constitution of Radiogenic leads and the Measurement of Geological Time. Bull. Geol. Soc. Amer. 65, 1 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  80. Compstone, W., and P. M. Jeffery: Anomalous, Common strontium in granite. Nature 184, 1792 (1959).

    Google Scholar 

  81. Corless, J. T., and J. W. Winchester: Variations in the Ratio 48Ca/(Total Ca) in the natural environment. Pure appl. Chem. 8, 317 (1964).

    Google Scholar 

  82. Correns, C. W.: Die geochemische Bilanz. Naturwissenschaften 35, 7 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  83. Coulomb, R.: Radioaktives Gleichgewicht bei uranhaltigen Mineralien. Bull. Inform, sci. techn. Commissariat Energie atom. 1964, 55–60.

    Google Scholar 

  84. Cowan, Clyde, u. C. R. Atluri: Möglicher Antimateriegehalt des Tunguska-Meteors von 1908. Nature 206, 861 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  85. Cox, A., and G.B. Dalrymple: Palaeomagnetism and Potassium-Argon Ages of Some Volcanic Rocks from the Galapagos Islands. Nature 209, 776 (1966).

    Google Scholar 

  86. Craig, H.: The geochemistry of the stable carbon isotopes. Geochim. cosmochim. Acta 3, 53 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  87. -The natural distribution of radiocarbon and the exchange time of carbon dioxide between atmosphere and sea. Tellus 9, 1 (1957).

    Google Scholar 

  88. -The natural distribution of radiocarbon: Mixing rates in the sea and residence times of carbon and water. In: Earth Science and Meteoritics, S. 103–114. Ed. Geiss, J. and E. D. Goldberg. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  89. Creer, K. M., J. A. Miller, and A. Gilbert-Smith: Radiometric age of the Serra Geral Formation. Nature 207, 282 (1965).

    Google Scholar 

  90. Crouch, E. A., and T. A. Tuplin: Isotopic composition and the atomic weight of naturally occurring molybdenum: A possible reflexion of the creation process. Nature 202, 1282 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  91. Curtis, G. H., and J. H. Reynolds: Notes on the potassium-argon dating of sedimentary rocks. Bull. geol. Soc. Amer. 69, 151 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  92. Daniels, R. B., R. Meyer u. G. M. Simonson: Die Alluvialchronologie der Thomson-Creek-Wasserscheide, Harrison County, Lowa. Amer. J. Sci. 261, 473 (1963).

    Google Scholar 

  93. Daniels, F., and D. F. Saunders: The Thermoluminescence of Crystals. Final Report A.E.C. Contract AT (11-1) 27, Madison, Wisconsin (1951).

    Google Scholar 

  94. Darnley, A. G., J. E. T. Home, G. H. Smith, T. R. D. Candler, D. F. Dance u. E. R. Preece: Das Alter einiger Uran-und Thoriumminerale aus Ost-und Zentralafrika. Mineralog. Mag. J. mineralog. Soc. 32, 716 (1961).

    Google Scholar 

  95. Daughtry, A. C., D. Perry, and M. Williams: Magnesium isotopic distribution in dolomite. Geochim. cosmochim. Acta 26, 857 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  96. Davidson, C. F.: The Geological Time-Scale. Nature 184, 1310 (1959).

    Google Scholar 

  97. Davis, G. L., and L. T. Aldrich: Determination of the Age of Lepidolites by the Method of Isotope Dilution. Bull. Geol. Soc. Amer. 64, 379 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  98. -u. W. Schreyer: Altersbestimmungen an Gesteinen des ostbayerischen Grundgebirges und ihre geologische Deutung. Geol. Rdsch. 52, 146 (1962).

    Google Scholar 

  99. Davis, R., and O. A. Schaeffer: Chlorine-36 in nature. Brookhaven National Laboratory. Rep. BNL 340 (T-59) (1955); Ann. N. Y. Acad. Sci. 62, 107 (1956).

    Google Scholar 

  100. Day, F. H.: The Chemical Elements in Nature. London: G. G. Harrap & Co., Ltd. 1965.

    Google Scholar 

  101. Dearnley, R.: Ancient mountain ranges — a clue to Earth's evolution. Discovery 27, 18 (1966).

    Google Scholar 

  102. De Geer, G.: Geochronologie der letzten 12000 Jahre. Geol. Rdsch. 1912, 3; Geochronologia Suecica Principes. Kungl. Sv. Ak. Handl. Ser. 3, 18 (1940).

    Google Scholar 

  103. Degens, E. T.: Das O13/O16-Verhältnis im Urozean und der geochemische Stoffumsatz. Neues Jb. Geol. Paläontol., Mh. 1959, S. 180.

    Google Scholar 

  104. Dehm, R.: Geologisches Erdalter und astrophysikalisches Weltalter. Naturwissenschaften 36, 166 (1949).

    Google Scholar 

  105. Delbos, L.: Messungen des absoluten Alters der präkambrischen Gesteine von Madagaskar. C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 258, 1853 (1964).

    Google Scholar 

  106. Delibrias, G., u. H. Elhai: Absolutes Alter der Küstentorfe in der Normandie. C. R. hebd. Séances Acad. Sci 260, 2872 (1965).

    Google Scholar 

  107. Deutsch, S.: Alter pleochroitischer Halo-Bildungen im Lausitzer Granodiorit. Experientia 13, 309 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  108. -Einfluß der Wärme auf die Färbung der pleochroitischen Höfe im Biotit. Nuovo Cimento 16, 269 (1960).

    Google Scholar 

  109. -, D. Hirschberg et E. Picciotto: Etude quantitative des halos pléochroiques. Application à l'estimation de l'âge des roches granitiques. Bull. Soc. belg. Géol. 56, 267 (1956).

    Google Scholar 

  110. -, P. Kipfer u. E. Picciotto: Pleochroitische Höfe und die künstliche Anfärbung von Biotiten durch α-Teilchen. Nuovo Cimento 6, 796 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  111. -, E. Niggli et E. Picciotto: Etude préliminaire des halos pléocroiques de quelques roches métamorphiques et éruptives du St.-Gothard. Experientia 15, 214 (1959).

    Google Scholar 

  112. De Vries, H.: Measurement and Use of Natural Radiocarbon. In: Researches in Geochemistry, S. 169–189. Ed. Ph. H. Abelson. New York: J. Wiley & Sons Inc. 1959.

    Google Scholar 

  113. Dicke, R. H.: The Earth and Cosmology. Science 138, 653 (1962).

    Google Scholar 

  114. Dineley, D. L.: The Chronological Value of Fossils. In: Osborne, F. F.: Geochronology in Canada, S. 9–19. Univ. of Toronto Press 1964.

    Google Scholar 

  115. Doe, B. R., G. R. Tilton u. C. A. Hopson: Bleiisotope in ausgewählten granitischen Gesteinen aus regionalmetamorphen Gesteinen. J. geophys. Res. 70, 1947 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  116. Dreimanis, A.: Notes on the pleistocene timescale in Canada. In: Geochronology in Canada. (Ed. F. F. Osborne) University of Toronto Press, Toronto, 1964. S. 139–156.

    Google Scholar 

  117. Eckelmann, W. R., and J. L. Kulp: Uranium-lead method of age determination. I. Lake Athabasca problem. Geol. Soc. Amer. Bull. 67, 35 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  118. Ehrenberg, H. F.: Isotopenanalysen an Blei aus Mineralien. Z. Physik 134, 317 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  119. Einarsson, T.: Magneto-geological mapping in Iceland with the use of a compass. Advances in Physics 6, 232 (1957).

    Google Scholar 

  120. Ellsworth, H. V.: Rare-Element Minerals of Canada. Canada, Department of Mines, Economic Geology Series No. 11, 272 (1932).

    Google Scholar 

  121. Elsasser, W. M.: Early History of the Earth. In: Earth Science and Meteoritics. Ed. J. Geiss u. E. D. Goldberg. Amsterdam: North-Holland Publ. Company 1963.

    Google Scholar 

  122. Emery, K. O., u. E. E. Bray: Radiokohlenstoff-Altersbestimmungen an Sedimenten des kalifornischen Beckens. Bull. Amer. Assoc. Petroleum Geologists 46, 1839 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  123. Emmons, W. H., I. S. Allison, C. R. Stauffer, and G. H. Thiel: Geology: Principles and Processes. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc. 1960.

    Google Scholar 

  124. Engel, A. E. J.: Geological Evolution of North-America. Science 140, 143 (1963).

    Google Scholar 

  125. Epstein, S., R. Buchsbaum, H. Lowenstam, and H. C. Urey: Revised carbonate-water isotopic temperature scale. Geol. Soc. Amer. Bull. 64, 1315 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  126. Erickson, G. P., and J. L. Kulp: Potassium-argon measurements on the pallisades sill, New Jersey. Bull. Geol. Soc. Amer. 72, 649 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  127. Evernden, J. F., G. H. Curtis, and R. Kistler: Potassium-Argon dating of Pleistocene Volcanoes. Quaternaria 4, 13 (1958).

    Google Scholar 

  128. --, J. Obradovich, and R. Kistler: On the evaluation of glauconite and illite for dating sedimentary rocks by the potassium-argon method. Geochim. cosmochim. Acta 23, 78 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  129. Ewald, H., G. Felkel, E. Hebeda u. H. Kocher: Über Altersbestimmungen von Gesteinen nach der Rubidium-Strontium-Methode. Z. Naturforsch. 13 a, 235 (1958).

    Google Scholar 

  130. Fairbairn, H. W., P. M. Hurley, and W. H. Pinson: The relation of discordant Rb-Sr mineral and whole-rock ages in an igneous rock to its time of crystallization and to the time of subsequent Sr87/Sr86 metamorphism. Geochim. cosmochim. Acta 23, 135 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  131. ---Initial Sr87/Sr86 and Possible Sources of Granitic Rocks in Southern British Columbia. J. Geophys. Res. 69, 4889 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  132. Fairhall, A. W.: Dating of Uranium Minerals by the Specific Radioactivity of Lead. J. chem. Educat. 40, 626 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  133. Faltings, V., u. P. Harteck: Der Tritiumgehalt der Atmosphäre. Z. Naturforsch. 5a, 438 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  134. Faul, H.: Nuclear Geology, S. 256ff. New York: John Wiley and Sons, Inc. 1957.

    Google Scholar 

  135. -Doubts of the Paleozoic time scale. Abstr. J. Geophys. Res. 64, 1102 (1959).

    Google Scholar 

  136. Faure, G., P. M. Hurley u. H. W. Fairbairn: Eine Abschätzung der Isotopenzusammensetzung von Strontium in Gesteinen des präkambrischen Schildes Nordamerikas. J. geophys. Res. 68, 2323 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  137. --, and J. L. Powell: The isotopic composition of Strontium in surface water from the North Atlantic Ocean. Geochim. cosmochim. Acta 29, 209 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  138. Fechtig, H., W. Gentner u. S. Kalbitzer: Argonbestimmung an Kaliummineralien. Messungen zu den verschiedenen Arten der Argondiffusion. Geochim. cosmochim. Acta 25, 297 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  139. -, and S. Kalbitzer: The Diffusion of Argon in Potassium-Bearing Solids. In: Potassium Argon Dating, S. 68–107. Ed. O. A. Schaeffer and J. Zähringer. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1966.

    Google Scholar 

  140. Felber, H., u. P. Vychytil: Meßanordnung für energiearme ß-Strahlung geringer Intensität, speziell zur Altersbestimmung nach der Radiokohlenstoffmethode. S. B. österr. Akad. Wiss. (II) 170, 179 (1962).

    Google Scholar 

  141. Fendler, H.: Altersbestimmungen mit radioaktivem Kohlenstoff. Physik. Blätter 8, 73 (1957).

    Google Scholar 

  142. Fenner, C. N., and C. S. Piggot: The mass-spectrum of lead from bröggerite. Nature 123, 793 (1929).

    CAS  Google Scholar 

  143. Firbas, F.: Das absolute Alter der jüngsten vulkanischen Eruptionen im Bereich des Laacher Sees. Naturwissenschaften 40, 54 (1953).

    Google Scholar 

  144. Fischer, W.: Gesteins-und Lagerstättenbildung im Wandel der wissenschaftlichen Anschauung. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung 1961.

    Google Scholar 

  145. Fischer, N. H.: Age determinations of the northern australian granites, 21. Int. Geol. Congr., Copenhagen, Part IX, 179 (1960).

    Google Scholar 

  146. Fleischer, R. L., and P. B. Price: Techniques for geological dating of minerals by chemical etching of fission fragment tracks. Geochim. cosmochim. Acta 28, 1705 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  147. --: Glass dating by fission fragment tracks. J. geophys. Res. 69, 331 (1964).

    Google Scholar 

  148. --, and R. M. Walker: Fission-Track Ages of Zircons. J. geophys. Res. 69, 4885 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  149. ---: Fission Track Dating of a Mesolithic Knife. Nature 205, 273 (1965).

    Google Scholar 

  150. ---: Solid-State Track Detectors: Applications to Nuclear Science and Geophysics. Ann. Rev. Nucl. Science 15, 1 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  151. ---: Effects of Temperature, Pressure, and Ionization of the Formation and Stability of Fission Tracks in Minerals and Glasses. J. geophys. Res. 70, 1497 (1965).

    Google Scholar 

  152. --, and E. M. Symes: Fission-Track Ages and Track-Annealing Behaviour of Some Micas. Science 143, 349 (1964).

    Google Scholar 

  153. Folinsbee, R. E.: Archean monazite in beach concentrates, Yellowknife geologic province, Northwest Territories, Canada. Trans. Roy. Soc. Can. Ser. 3, IV, 49, 7 (1955).

    Google Scholar 

  154. -, H. Baadsgard, and G. L. Camming: Dating of volcanic ash beds (bentonites) by the K-Ar-Method. Nuclear Geophysics, Nuclear Science Series Rept. 38, Nat. Acad. Sci. Nat. Res. Council, Publ. 1075, 70 (1962).

    Google Scholar 

  155. --, and J. Lipson: Potassium-argon time-scale. Inter. Geol. Congress, XXI Session, Norden, pt. III, 7–17 (1960).

    Google Scholar 

  156. -, J. Lipson, and J. H. Reynolds: Potassium-argon dating. Geochim. cosmochim. Acta 10, 60 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  157. Follmann, G.: Das Alter der Steinriesen auf der Osterinsel. Flechtenstudien als Hilfsmittel der Datierung. Umschau 12, 374 (1965).

    Google Scholar 

  158. Földvári-Vogl, M., u. B. Kliburszky: Bestimmung des Strontium-Alters von Biotiten aus Graniten. Acta geol. Acad. Sci. hung. 7, 5 (1961).

    Google Scholar 

  159. Fornaca-Rinaldi, G., and E. Tongiorgi: The influence of grinding on the thermoluminescence glow-curves of limestones: Summer Course on Nuclear Geology, Varenna, 1960, Laboratorio di Geol. Nucl., Pisa 254 (1960).

    Google Scholar 

  160. Fowler, W. A.: The Origin of the Elements. Chem. Engng. News 16, 90 (1964).

    Google Scholar 

  161. -, J. L. Greenstein, and F. Hoyle: Nucleosynthesis during the Early History of the solar System. Geophys. J. 6, 148 (1962).

    Google Scholar 

  162. Fritze, K., u. F. Strassmann: Zur geologischen Altersbestimmung nach der Kalium-Argon-Methode. Naturwissenschaften 39, 522 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  163. Gabrielse, J., and J. E. Reesor: Geochronology of plutonic rocks in two areas of the Canadian Cordillera. In: Geochronology in Canada, S. 96–138. Ed. F. F. Osborne. Toronto: University of Toronto Press 1964.

    Google Scholar 

  164. Garetzki, R. G., Je. M. Kolessnikow u. Je. M. Murawjew: Über die Möglichkeit der Bestimmung des absoluten Alters der Faltung durch authigene Minerale in Sedimentgesteinen. Ber. Akad. Wiss. UdSSR 154, 829 (1964).

    Google Scholar 

  165. --, W. I. Murawjew, and A. Je. Schlesinger: Absolutes Alter des Faltungsfundamentes von Zentralustjurta. Doklady Akad. Nauk SSSR 160, 665 (1965).

    Google Scholar 

  166. Gast, P. W.: Abundance of Sr87 during geologic time. Bull. Geol. Soc. Am. 66, 1449 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  167. -: Limitations on the composition of the upper mantle. J. geophys. Res. 65, 1287 (1960).

    Google Scholar 

  168. -, u. G. N. Hanson: Einflüsse einer Kontaktmetamorphose auf Rb-Sr-Systeme. Nat. Res. Council. Publ. Nr. 1075, 25 (1963).

    Google Scholar 

  169. -, J. L. Kulp, and L. E. Long: Absolute age of early Precambrian rocks in the Bishorn Basin of Wyoming and Montana, and southeastern Manitoba. Trans. Amer. Geophys. Union 39, 322 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  170. Geiss, J.: Isotopenanalysen an „gewöhnlichem Blei”. Z. Naturforsch. 9a, 218 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  171. Gentner, W., K. Goebel u. R. Präg: Argonbestimmungen an Kalium-Mineralien III: Vergleichende Messungen nach der Kalium-Argon-und Uran-Helium-Methode. Geochim. cosmochim. Acta 5, 124 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  172. -, u. W. Kley: Argonbestimmungen an Kaliummineralien. IV. Die Frage der Argonverluste in Kalifeldspaten und Glimmermineralien. Geochim. cosmochim. Acta 12, 323 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  173. --: Argonbestimmungen an Kaliummineralien. V. Altersbestimmung nach der Kalium-Argonmethode an Mineralien und Gesteinen des Schwarzwaldes. Geochim. cosmochim. Acta 14, 98 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  174. -, R. Präg u. F. Smits: Argonbestimmungen an Kalium-Mineralien, II: Das Alter eines Kalilagers im Unteren Oligozän. Geochim. cosmochim. Acta 4, 11 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  175. Gerling, E. K.: Part taken by close packing of crystals in the diffusion of helium. Compt. rend. acad. sci. U.R.S.S. 24, 273 (1939); Diffusions-wärme des Heliums als Kriterium für die Brauchbarkeit von Mineralien für Altersbestimmungen nach der Heliummethode. Compt. rend. acad. sci. U.R.S.S. 24, 570 (1939).

    Google Scholar 

  176. -: Age of the earth according to radioactivity data. C. R. Acad. Sci. USSR 34, 259 (1942).

    CAS  Google Scholar 

  177. -, u. Ju. M. Artemow Absolute Geochronologie des südlichen und zentralen Teils des Jenissei-Höhenzugs. Geochemie (UdSSR) 7, 610 (1964).

    Google Scholar 

  178. -, G. M. Ermoline, N. V. Baranovskaia, and N. E. Titov: First results in the application of the argon method to determination of the age of minerals. Dokl. Akad. Nauk S.S.S.R. 86, 593 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  179. -, T. W. Koltzowa, B. W. Petrow u. S. K. Sulfidkarowa: Untersuchung der Eignung von Amphibolen für die absolute Altersbestimmung von Gesteinen nach der K-Ar-Methode. Geochemie (UdSSR) 2, 219 (1965).

    Google Scholar 

  180. -, and A. A. Polkanov: The absolute age determination of the Precambrian of the Baltic Shield. Geochem. (UdSSR) 8, 867 (1958).

    Google Scholar 

  181. Gilluly, J.: Orogeny and Geochronology. Amer. J. Science 264, 97 (1966).

    Google Scholar 

  182. Glover, M. J., and G. F. Philips: Chemical methods for the dating of fossils. J. appl. Chem. 15, 570 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  183. Goldberg, E. D., and G. Arrhenius: Chemistry of pelagic sediments. Geochim. cosmochim. Acta 13, 153 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  184. -, and M. Koide: Geochronological studies of deep-sea sediments by the ionium/thorium method. Geochim. cosmochim. Acta 26, 417 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  185. -, and M. Koide: Rates of Sediment Accumulation in the Indian Ocean. In: Earth Science and Meteoritics, S. 90–102. Ed. Geiss, J., u. E.D. Goldberg. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  186. Goldschmidt, V. M.: Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente IX. Die Mengenverhältnisse der Elemente und der Atomarten. Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo I Mat. Natur. Kl. 4, 140 (1937).

    Google Scholar 

  187. Gonfiantini, R.: Sauerstoffisotopen-Stratigraphie in der Tiefbohrung auf der König-Baudouin-Station, Antarktis. J. geophys. Res. 70, 1815 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  188. Grant-Taylor, T. L., u. T. A. Raffer: Altersmessungen mit radioaktivem Kohlenstoff aus Neuseeland. New Zealand. J. Geol. Geophysics 5, 331 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  189. Greener, E. H., W. M. Hirthe, and E. Angino: Thermoluminescenz von Thoriumdioxid. J. chem. Physiol. 36, 1105 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  190. Grinenko, L. N., M. G. Andrejewa u. A. M. Gawrilow: Einige Daten über die Schwefelisotopenzusammensetzung der Sulfide aus den Au-Erzlagerstätten der Balai-Region (Ost-Transbaikal). Geochemie (UdSSR) 3, 325 (1965).

    Google Scholar 

  191. Gross, M.: Änderungen in den Verhältnissen 18O/16O und 13C/12C der diagenetisch verwitterten Kalksteine der Bermudainseln. J. Geology 72, 170 (1964).

    Google Scholar 

  192. v. Grosse, A. V., W. H. Johnson, R. L. Wolfgang, and W. F. Libby: Tritium in nature. Science 113, 1 (1951).

    Google Scholar 

  193. Grünenfelder, M., F. Hofmänner u. N. Grögler: Heterogenität akzessorischer Zirkone und die petrographische Deutung ihrer Uran/Blei-Zerfallsalter. II. Präkambrische Zirkonbildung im Gotthardmassiv. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 44, 543 (1964).

    Google Scholar 

  194. Hahn, O.: Das Alter der Erde. Naturwissenschaften 18, 1013 (1930).

    CAS  Google Scholar 

  195. -, J. Mattauch u. H. Ewald: Geologische Altersbestimmungen mit der Strontium-Methode. Chem. Ztg. 67, 55 (1943).

    CAS  Google Scholar 

  196. -, F. Straβmann u. E. Walling: Herstellung wägbarer Mengen des Strontiumisotops 87 als Umwandlungsprodukt des Rubidiums aus einem kanadischen Glimmer. Naturwissenschaften 25, 189 (1937).

    CAS  Google Scholar 

  197. -, u. E. Walling: Über die Möglichkeit geologischer Altersbestimmungen Rubidiumhaitiger Minerale und Gesteine. Z. anorg. allg. Chem. 236, 78 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  198. Hahne, C.: Die Zeitrechnung in der Geologie. Kohle und Erz 26, 892 (1929).

    Google Scholar 

  199. Hahn-Weinheimer, P.: Alterseinstufung von eklogitischen Gesteinen mit Hilfe des C12/C13-Isotopenverhältnisses von Graphit-und Karbonat-Kohlenstoff. Geol. Rdsch. 49, 308 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  200. Hamilton, E. I., M. H. Dodson, and N. J. Snelling: The application of physical and chemical methods of geochronology. Int. J. appl. Radiat. Isotopes 13, 587 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  201. -, Applied Geochronology. London and New York: Academic Press 1965.

    Google Scholar 

  202. Hart, S. R., and J. R. Dodd: Excess radiogenic argon in pyroxenes. J. geophys. Res. 67, 2998 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  203. Hawkes, H. E., and J. S. Webb: Geochemistry in Mineral Exploration. New York and Evanston: Harper & Row, Publ. 1962.

    Google Scholar 

  204. Haxel, O.: Geologische und archäologische Datierungen mit C14. Naturwissenschaften 44, 163 (1957).

    Google Scholar 

  205. Hedge, C. E., and F. G. Walthall: Radiogenic Strontium-87 as an Index of Geologic Processes. Science 140, 1214 (1963).

    Google Scholar 

  206. Heide, F.: Kleine Meteoritenkunde. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer-Verlag 1957.

    Google Scholar 

  207. Henderson, G. H.: A new method of determining the age of certain minerals. Proc. Roy. Soc. A 145, 591 (1934).

    Google Scholar 

  208. Herr, W., H. Hintenberger, and H. Voshage: Halflife of rhenium. Physiol. Rev. 95, 1691 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  209. -, W. Hoffmeister, B. Hirt, J. Geiss u. F.G. Houtermans: Versuch zur Datierung von Eisenmeteoriten nach der Rhenium-Osmium-Methode. Z. Naturforsch. 16a, 1053 (1958).

    Google Scholar 

  210. --, u. J. Langhoff: Rhenium und Osmium in Eisenmeteoriten durch Neutronenaktivierungsanalyse. Z. Naturforsch. 15a, 99 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  211. -, u. E. Merz: Eine neue Methode zur Altersbestimmung von Rheniumhaltigen Mineralien mittels Neutronenaktivierung. Z. Naturforsch. 10a, 613 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  212. --, J. Geiss, B. Hirt u. F.G. Houtermans: Helv. Phys. Acta 32, 282 (1959).

    CAS  Google Scholar 

  213. --: Zur Bestimmung der Halbwertszeit des 187Re. Weitere Datierungen nach der Re/Os-Methode. Z. Naturforsch. 13a, 231 (1958).

    CAS  Google Scholar 

  214. Hevesy, G.: The Age of the Earth. Science 21, 509 (1930).

    Google Scholar 

  215. Higashimura, T., Ichikawa Yoneta u. Sidei Tunahika: Dosismessung von Atombombenstrahlung in Hiroshima durch Thermoluminescenz in Dachziegeln. Science 139, 1284 (1963).

    Google Scholar 

  216. Hintenberger, H.: Die Rubidium-Strontium-Methode. Geol. Rdsch. 49, 197 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  217. Hirt, B., J. Geiss u. F. G. Houtermans: Versuch zur Datierung von Eisenmeteoriten nach der Rhenium-Osmium-Methode Z. Naturforsch. 16a, 1053 (1961).

    Google Scholar 

  218. -, G. R. Tilton, W. Herr, and W. Hoffmeister: The Half-life of 187Re. In: Earth Science and Meteoritics. S. 273–280. Ed. J. Geiss und E. P. Goldberg. Amsterdam: North-Holland, Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  219. Holland, H. D., and J. L. Kulp: Geologic Age from Metamict Minerals. Science 111, 312 (1950).

    Google Scholar 

  220. Holmes, A.: The Problem of Geological Time. Scientia Rivista di Scienza 42, 329 (1927).

    Google Scholar 

  221. -: The Problem of geological Time. Scientia 42, 263 (1927).

    CAS  Google Scholar 

  222. -: The Thermal History of the Earth. J. Wash. Acad. Sci. 23, 169 (1933).

    Google Scholar 

  223. -: The Age of the Earth. Thomas Nelson and Sons, London, 1937.

    Google Scholar 

  224. -: Estimate of the age of the earth. Nature 157, 680 (1946).

    CAS  Google Scholar 

  225. -: The Construction of a Geological Time-Scale. Trans. Geol. Soc. Glasgow 21, 117 (1947).

    CAS  Google Scholar 

  226. -: A Revised Geological Time-Scale. Trans. Edinburgh Geol. Soc. 17, 183 (1960).

    Google Scholar 

  227. -: „Absolute“ Age: A Meaningless Term. Nature 196, 1238 (1962).

    Google Scholar 

  228. -, et L. Cahen: Geochronologie africaine. Mém. acad. roy. sci. Coloniales 5, 1 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  229. Hornblower, A. P.: Archäologische Anwendungen des Elektronensonden-Mikroanalysators. Archaeometry 5, 108 (1962).

    Google Scholar 

  230. Horstman, E. L.: The distribution of lithium, rubidium, and caesium in igneous and sedimentary rocks. Geochim. cosmochim. Acta 12, 1 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  231. Houtermans, F. G.: Isotopenhäufigkeiten im natürlichen Blei und das Alter des Urans. Naturwissenschaften 33, 185 (1946).

    CAS  Google Scholar 

  232. -: Nachtrag zu der Mitteilung: Die Isotopenhäufigkeiten im natürlichen Blei und das Alter des Urans. Naturwissenschaften 33, 219 (1946).

    CAS  Google Scholar 

  233. -: Das Alter des Urans. Z. Naturforsch. II a, 322 (1947).

    Google Scholar 

  234. -: Über ein neues Verfahren zur Durchführung chemischer Altersbestimmungen nach der Blei-Methode. Sitzungsber. Heidelberger Akad. Wiss. Math.-Kl. Abt. II, 123 (1951).

    Google Scholar 

  235. -: Determination of the age of the earth from the isotopic composition of meteoritic lead. Nuovo cimento 10, 1623 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  236. -: Radioaktivität und Alter der Erde. Naturwissenschaften 44, 13 (1957).

    Google Scholar 

  237. -: Die Blei-Methoden der geologischen Altersbestimmung. Geol. Rdsch. 49, 168 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  238. Howell, B. F.: Geochronology. In: Introduction to Geophysics. McGraw-Hill Series in the Geological Sciences, S. 29–46. New York: McGraw-Hill Book Comp. 1959.

    Google Scholar 

  239. Huber, B.: Die Jahresringe der Bäume als Hilfsmittel der Klimatologie und Chronologie. Naturwissenschaften 35, 151 (1948).

    Google Scholar 

  240. -: Dendrochronologie. Geol. Rdsch. 49, 120 (1960).

    Google Scholar 

  241. Hurley, P. M.: Helium Retention in Common Rock Minerals. J. appl. Physics 12, 300 (1941).

    Google Scholar 

  242. -, and C. Goodman: Helium Retention in Common Rock Minerals. Bull. Geol. Soc. Amer. 52, 545 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  243. -: Distribution of Radioactivity in Granites and Possible Relation to Helium Age Measurements. Bull. Geol. Soc. Amer. 61, 1 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  244. -, and H. W. Fairbairn: Radiation Damage in Zircon; a Possible Age Method. Bull. Geol. Soc. Amer. 64, 659 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  245. -, H. Hughes, G. Faure, H. W. Fairbairn, and W. H. Pinson: Radiogenic Strontium-87 Model of Continent Formation. J. geophys. Res. 67, 5315 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  246. Ichikawa Yoneta: Dating of Ancient Ceramics by Thermoluminescence. Bull. Inst. chem. Res., Kyoto Univ. 43, 1 (1965).

    Google Scholar 

  247. -, T. Higashimura and T. Sidei: Thermoluminescence dosimetry of gamma rays from atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki. Health Physics 12, 395 (1966).

    Google Scholar 

  248. Inghram, M. G., H. S. Brown, C. Patterson, and D. Hess: The Branching Ratio of K40 Radioactive Decay. Physiol. Rev. 80, 916 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  249. Isabaev, E. N., E. P. Usatov, and V. V. Cherdyntsev: The isotopic composition of uranium in natural materials. Radiokhimiya 2, 94 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  250. Jäger, E.: Rb-Sr Age Determination on Micas and Total Rocks from the Alps. J. geophys. Res. 67, 5293 (1962).

    Google Scholar 

  251. -, and H. Faul: Age measurements on some granites and gneises from the Alps. Bull. Geol. Soc. Amer. 70, 1553 (1959).

    Google Scholar 

  252. --: Altersbestimmungen an einigen Schweizer Gesteinen und dem Granit von Baveno. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 40, 10 (1960).

    Google Scholar 

  253. -, J. Geiss, E. Niggli, A. Streckeisen, E. Wenk u. H. Wüthrich: Rb-Sr-Alter an Gesteinsglimmern der Schweizer Alpen. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 41, 255 (1961).

    Google Scholar 

  254. -, u. E. Niggli: Rubidium-Strontium-Isotopenanalysen an Mineralien und Gesteinen des Rotondogranits und ihre geologische Interpretation. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 44, 62 (1964).

    Google Scholar 

  255. Jaschtschenko, M. L., I. M. Gorochow u. S. B. Lobatsch-Shutschenko: Untersuchung der Rejuvenations-Prozesse in Gesteinen der Karelidbasis Kareliens mit Hilfe der Rb-Sr-und K-Ar-Methoden. Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geol. 29, 19 (1964).

    Google Scholar 

  256. -, E. Ss. Warschawskajy u. I. M. Gorochow: Über die anomale Isotopen-zusammensetzung von Strontium in Mineralien aus metamorphen Gesteinen. Geochemie (UdSSR) 5, 420 (1961).

    Google Scholar 

  257. Jensen, M. L., and N. Nakai: Large-Scale Bacteriogenic Fractionation of Sulphur Isotopes. Pure appl. Chem. 8, 305 (1964).

    Google Scholar 

  258. Joly, A.: Radioactivity and the Surface History of the Earth. Halley Lecture, Oxford, 1924.

    Google Scholar 

  259. Joly, J., and E. Rutherford: The age of pleochroic haloes. Philos. Mag. 25, 644 (1913).

    CAS  Google Scholar 

  260. Johnson, N. M., and F. Daniels: Luminescence during annealing and phase change in crystals. J. chem. Physiol. 34, 1434 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  261. Jung, K.: Der Temperaturgradient an der Erdoberfläche und die radioaktive Wärmeerzeugung in der Erdkruste. Naturwissenschaften 34, 213 (1947).

    Google Scholar 

  262. Katili, J. A.: Über das Alter der granitischen Gesteine und seine Beziehung zu den strukturellen Merkmalen in Sumatra. Nat. Acad. Sci.-Nat. Res. Council, Publ. Nr. 1035, 116 (1962).

    Google Scholar 

  263. Kaufmann, S., and W. F. Libby: The Natural Distribution of Tritium. Physiol. Rev. 93, 1337 (1954).

    Google Scholar 

  264. Kazakov, G. A., and G. I. Teplinsky: On argon intrusion into the crystal lattice of glauconite. Geochemistry (UdSSR) 2, 148 (1966).

    Google Scholar 

  265. Keevil, N. B.: The Distribution of Helium and Radioactivity in Rocks. Amer. J. Sci. 36, 406 (1938); The application of the Helium Method to Granites. Trans. Roy. Soc. Can. IV (3) 32, 123 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  266. -Helium Retentivities of Minerals, Trans. Amer. Geophys. Un. Part II, 501 (1941); The Unreliability of the Helium Index in Geological Correlation. Univ. Toronto Studies. Geol. Ser. 46, 39 (1941).

    Google Scholar 

  267. -, E. S. Larsen, and F. J. Waul: The Distribution of Helium and Radioactivity in Rocks VI. The Ayer Granite-Migmatite at Chelmsford, Mass. Amer. J. Sci. 242, 345 (1944).

    CAS  Google Scholar 

  268. Keith, M. L., G. M. Anderson, and R. Eichler: Carbon and oxygen isotopic composition of mollusk shells from marine and fresh-water environments. Geochim. cosmochim. Acta 28, 1757 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  269. -, and J. N. Weber: Carbon and oxygen isotopic composition of selected limestones and fossils. Geochim. cosmochim. Acta 28, 1787 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  270. Khlopin, V. G., and Sh. A. Abidov: Radioactivity and helium content of beryllium, boron and lithium minerals, of the USSR. Compt. rend. acad. sci. URSS 32, 637 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  271. Kinkel, A. R., H. H. Thomas, R. F. Marvin, and F. G. Walthall: Age and metamorphism of some massive sulfide deposits in Virginia, North-Carolina and Tennessee. Geochim. cosmochim. Acta 29, 717 (1965).

    Google Scholar 

  272. Kirsch, G.: Geologie und Radioaktivität. Wien und Berlin: Springer-Verlag 1928.

    Google Scholar 

  273. Koszy, F. F.: Natural radium as a tracer in the ocean. Proc. Second Intern. Conf. on Peaceful Uses of Atomic Energy 18, 351 (1958).

    Google Scholar 

  274. Kovach, A.: Experimental Erros and the Interpretation of Common Lead Isotope Abundances in Lead Ores. Acta Phys. Hung. 20, 1 (1966).

    Google Scholar 

  275. Krassnobajew, A. A.: Thermolumineszenz von Zirkon. Schr. mineralog. Allunions-Ges. (UdSSR) 92, 713 (1964).

    Google Scholar 

  276. Kröll, V.: Vertical distribution of radium in deep-sea sediments. Nature 171, 742 (1953).

    Google Scholar 

  277. Krueger, H. W.: K-Ar Age of Basalt Cored in the Mohole Project (Guadelupe Site). J. geophys. Res. 69, 1155 (1964).

    Google Scholar 

  278. Krummenacher, D.: Bestimmung von Isotopenaltern an einigen Gesteinen aus dem Himalaja und aus Nepal mit Hilfe der Kalium-Argon-Methode. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 41, 273 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  279. Ku, T. L., and W. S. Broecker: Atlantic Deep-Sea Stratigraphy: Extension of Absolute Chronology to 320000 Years. Science 151, 448 (1966).

    Google Scholar 

  280. Kulp, J. L.: Geological Chronometry by Radioactive Methods. In: Advances in Geophysics. Vol. 2, S. 179–217. Ed. H. E. Landsberg. New York: Academic Press, Inc. 1955.

    Google Scholar 

  281. -: Geochronology of rock systems. Ann. N. Y. Acad. Sci. 91 (2), 159 (1961).

    Google Scholar 

  282. -: Geological Time Scale 133, 1105 (1961).

    Google Scholar 

  283. -, W. V. Ault, and H. W. Feely: Sulfur Isotope abundances in sulfide minerals. Econ. Geol. 51, 139 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  284. -, G. L. Bate, and W. S. Broecker: Present status of the lead method of age determination. Amer. J. Sci. 252, 346 (1954).

    Google Scholar 

  285. -, W. S. Broecker, and W. R. Eckelmann: Age determination of uranium minerals by the lead210 method. Nucleonics, No. 8, 19 (1953).

    Google Scholar 

  286. -, and L. E. Tryon: Extension of the Carbon-14 Age Method. Rev. Sci. Instruments 23, 296 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  287. -, H. L. Volchok, and H. D. Holland: Age from Metamict Minerals. Amer. Mineralogist 37, 709 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  288. Kunitsa, N. A.: On the age of the pleistocenic terraces of the Middle Dniester determined according to their molluscal fauna. Proc. Acad. Sci. USSR 166, 179 (1966).

    Google Scholar 

  289. Kuroda, P. K.: The time interval between nucleosynthesis and formation of the earth. Geochim. cosmochim. Acta 24, 40 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  290. -, and W. H. Crouch: On the Chronology of the Formation of the Solar System. 2. Jodine in Terrestrial Rocks and the Xenon 129/136 Formation Interval of the Earth. J. geophys. Res. 67, 4863 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  291. -, u. O. K. Manuel: On the Chronology of the Formation of the Solar System. 1. Radiogenic Xenon 129 in the Earth's Atmosphere. J. geophys. Res. 67, 4859 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  292. Lal, D.: On the investigations of geophysical processes using cosmic ray produced radioactivity. In: Earth Science and Meteoritics, S. 114–142. Ed. J. Geiss und E. D. Goldberg. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  293. -, E. D. Goldberg, and M. Koide: Cosmic ray produced silicon-32 in nature. Science 131, 332 (1960).

    Google Scholar 

  294. -, and B. Peters: Cosmic ray produced isotopes and their applications to problems in geophysics. In: Progress in Cosmic Ray and Elementary Particle Physics, Vol. 6. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1962.

    Google Scholar 

  295. Lambert, G., Nezami Mehdi u. J. Labeyrie: Beziehungen zwischen dem Fall-out von Blei-210 in der Antarktis und der Sonneneinstrahlung. C. R. hebd. Séances Acad. Sci. 260, 619 (1965).

    Google Scholar 

  296. Lane, A. C., and Urry, W. D.: Ages by the Helium Method: I. PostKenweenawan. Bull. Geol. Soc. Amer. 46, 1101 (1935).

    CAS  Google Scholar 

  297. Larsen, E. S., N. B. Keevil, and H. C. Harrison: Method for determining the age of igneous rocks, using the accessory minerals. Bull. Geol. Soc. Amer. 63, 1045 (1952).

    CAS  Google Scholar 

  298. -, C. L. Waring, and J. Berman: Zoned zircon from Oklahoma. Amer. Mineralogist 38, 1118 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  299. Lauterbach, R.: γ-Spektrometrie geringaktiver natürlicher Gesteine zur petrogenetischen Untersuchung, zur Lagerstättenforschung und zur raschen Grobbestimmung des Gesteinsalters. Kernenergie 7, 622 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  300. Lawerow, N. P., A. N. Taraschtschema, Je. P. Wlassow u. G. F. Pudan: Die Anwendung der Thermoluminescenzmethode zur Bestimmung des relativen Alters von Granitoiden. Geol. d. Erzlagerstätten (UdSSR) 6, 91 (1961).

    Google Scholar 

  301. Leipziger, F. D., and W. J. Croft: Geologic age determination by direct lead isotope analysis. Geochim. cosmochim. Acta 28, 268 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  302. Lewis, P. R.: The thermoluminescence of dolomite and calcite. J. Chem. Phys. 60, 698 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  303. Libby, W. F.: Atmospheric helium3 and radiocarbon from cosmic radiation. Physiol. Rev. 69, 671 (1946).

    CAS  Google Scholar 

  304. -: Datierung mittels radioaktiven Kohlenstoffs und Tritiums. Möglichkeiten industrieller Verwendung dieser Isotope. Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. phys. Chem. 58, 574 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  305. -: Radiocarbon dating. University of Chicago Press, Chicago, 1959.

    Google Scholar 

  306. -: Radiocarbon dating. Science 133, 621 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  307. -: Tritium geophysics: recent data and results. Rep. STI/PUB/39, I.A.E.A. 1, 5 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  308. Lipson, J.: Potassium-argon dating of Sedimentary rocks. Bull. geol. Soc. Amer. 68, 763 (1957).

    Google Scholar 

  309. -: K-A dating of sediments. Geochim. cosmochim. Acta 10, 149 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  310. Liwa, A. A.: Bestimmung des absoluten Alters mit der Radio-Kohlen-methode (in Estland). Geochemie (UdSSR) 8, 710 (1961).

    Google Scholar 

  311. Löbell, D.: Die Verwendung der sogenannten Voltalumineszenz für spektralanalytische Zwecke. Z. angew. Phys. IV, 462 (1952).

    Google Scholar 

  312. Long, L. E.: Preliminary Rb-Sr-investigation of Tertiary granite and granophyre from Skye. Geochim. cosmochim. Acta 28, 1870 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  313. Longinelli, A.: Das Alter der plechroitischen Höfe im Quarzmonzonit von Ost-Elba. Experientia (Basel) 16, 439 (1960).

    Google Scholar 

  314. Macdiarmid, R. A.: The application of thermoluminescence to geothermometry. Econ. Geol. 58, 1218 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  315. McDougall, I.: Potassium-argon ages from lavas of the Hawaiian islands. Geol. Soc. Amer. Bull. 75, 107 (1964); Determination of the age of basic igneous intrusion by the potassium-argon method. Nature [London] 190, 1184 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  316. -: Potassium-argon age measurements on dolorites from Antarctica and South Africa. J. geophys. Res. 68, 1535 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  317. McDougall, D. J.: Marginal luminescence of certain intrusive rocks and hydrothermal ore deposits. Econ. Geol. 48/49, 171 (1953).

    Google Scholar 

  318. McDougall, I., and N. R. Rüeg: Potassium-argon dating on the Serra Geral Formation of South-America. Geochim. cosmochim. Acta 30, 191 (1966).

    Google Scholar 

  319. Macnamara, J., and H. G. Thode: The Isotopes of Xenon and Krypton in Pitchblend and the Spontaneous Fission of U238. Physiol. Rev. 80, 471 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  320. Maddock, A. G., and E. H. Willis: Atmospheric Activities and Dating Procedures. In: Advances in Inorganic Chemistry and Radiochemistry. Vol. 3, 1961, S. 287–335.

    CAS  Google Scholar 

  321. Mair, J. A., A. D. Maynes, J. E. Patchett, and R. D. Russell: Isotopic evidence on the origin and age of the Blind River uranium deposits. J. geophys. Res. 65, 341 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  322. Malvano, R.: Neutron Activation Analysis (Review). Atompraxis 11, 309 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  323. Marble, J. P.: The Lead Time-Scale. J. appl. Physics 12, 300 (1941).

    Google Scholar 

  324. Marmo, Vladi: Über das Kalium-Argonalter granitischer Gesteine. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 40, 17 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  325. Mason, B.: Meteorites. New York and London: J.Wiley & Sons, Inc. 1962.

    Google Scholar 

  326. Mattauch, J.: Das Paar Rb87-Sr87 und die Isobarenregel. Naturwissenschaften 25, 188 (1937).

    Google Scholar 

  327. Maurette, M., P. Pellas et R. M. Walker: Etude des traces de fission fossiles dans le mica. Bull. Soc. Franc. Mineral. Crist. 87, 6 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  328. Mayne, K. I.: Isotope Geochemistry. In: Methods in Geochemistry, S. 162–201. Ed. A.A. Smales und L. R. Wagner. New York: Interscience Publ. Inc. 1960.

    Google Scholar 

  329. Medlin, W. L.: Thermoluminescence in quarz. J. chem. Physiol. 38, 1132 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  330. -: Thermoluminescenz in Anhydrit. Phys. Chem. Solids 18, 238 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  331. Meier, H.: Über die Druckzerstörung der Kristallphosphore. Z. Elektrochem., Ber. Bunsenges. phys. Chem. 60, 1007 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  332. -: Die Photochemie der organischen Farbstoffe, S. 377 ff. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer-Verlag 1963.

    Google Scholar 

  333. -: Zur Entstehung der chemischen Elemente. Nachr. Chem. Technik 12, 326 (1964).

    Google Scholar 

  334. Meinesz, Vening: Continental Drift (Ed. S. K. Runcorn). New York: Academic Press 1962.

    Google Scholar 

  335. Menge, P.: Altersbestimmungen an einigen Gesteinsproben des Simplon-und des Mont-Blanc-Tunnels nach der Kalium-Argon-Methode. Dissertation, Universität Erlangen-Nürnberg, 1963.

    Google Scholar 

  336. Merril, J. R., E. F. X. Lyden, M. Honda, and J. R. Arnold: The sedimentary geochemistry of beryllium isotopes. Geochim. cosmochim. Acta 18, 108 (1960).

    Google Scholar 

  337. Milankovitch, M.: Mathematische Klimalehre und astronomische Theorie der Klimaschwankungen. In Köppen-Geiger: Handbuch der Klimatologic 1, Teil A, Berlin (1930). Verlag: Gebr. Borntraeger.

    Google Scholar 

  338. -: Astronomische Mittel zur Erforschung der erdgeschichtlichen Klimata. Handbuch der Geophysik 9, 3. Berlin: Borntraeger 1938.

    Google Scholar 

  339. Miller, J. A., u. P. E. Brown: Kalium-Argon-Altersbestimmungen in Schottland. Geol. Mag. 102, 106 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  340. -, u. F. J. Fitch: Alter der Lundy-Granite. Nature [London] 195, 553 (1962).

    Google Scholar 

  341. Ming, Chu: China's Largest Meteorite. Sky and Telescope 1965, 347.

    Google Scholar 

  342. Mirianaschwili, G. M., A. A. Burtschuladse, N. Ja. Kirikaschwili u. D. I. Baasow: Einfluß der Änderung der C14-Konzentration in der Luft auf die Bestimmung des Alters nach der Radiokohlenstoffmethode. Mitt. Akad. Wiss. Grusin SSR 27, 537 (1961).

    Google Scholar 

  343. Morley, L.W., and A. Larochelle: Paleomagnetism as a means of dating geological events. In: Geochronology in Canada, S. 39–51. Ed. F. Osborne. Toronto: University of Toronto Press 1964.

    Google Scholar 

  344. Münich, K. O.: Die C14-Methode. Geol. Rdsch. 49, 237 (1960).

    Google Scholar 

  345. -: Der Kreislauf des Radiokohlenstoffs in der Natur. Naturwissenschaften 50, 211 (1963).

    Google Scholar 

  346. Murthy, V. R., and C. C. Patterson: Primary Isochron of Zero Age for Meteorites and the Eearth. J. geophys. Res. 67, 1161 (1962).

    Google Scholar 

  347. Naldrett, S. N., and W. F. Libby: Natural radioactivity of rhenium. Physiol. Rev. 73, 487 (1948).

    CAS  Google Scholar 

  348. Neumeier, F.: Die absolute Zeitrechnung in der Geologic Z. ges. Naturwiss. 4, 1 (1938).

    Google Scholar 

  349. Nicolaysen, L. O.: Graphic Interpretation of Discordant Age Measurements of Metamorphic Rocks. Ann. New York Acad. Sc. 91, 198 (1961).

    Google Scholar 

  350. -, A. J. Burger u. W. R. Liebenberg: Beweise für das extreme Alter einiger Minerale des Dominion-Reef-Konglomerats und seines Liegendgranits im westlichen Transvaal. Geochim. cosmochim. Acta 26, 15 (1962).

    Google Scholar 

  351. Nielsen, H.: Zur lagerstättengenetischen Deutung der Isotopen-verhältnisse am Blei und Schwefel. Geol. Rdsch. 49, 289 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  352. -, u. W. Ricke: Schwefel-Isotopenverhältnisse von Evaporiten aus Deutschland; Ein Beitrag zur Kenntnis von δ 34S im Meerwasser-Sulfat. Geochim. cosmochim. Acta 28, 577 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  353. Nier, A. O.: The isotopic constitution of radiogenic leads and the measurement of geological time II. Physic. Rev. 55, 153 (1939).

    CAS  Google Scholar 

  354. -: Lead Isotopes and Geologic Time. J. appl. Physics 12, 300 (1941).

    Google Scholar 

  355. -: Variations in the relative abundances of the isotopes of common lead from various sources. J. Amer. chem. Soc. 60, 1571 (1938).

    CAS  Google Scholar 

  356. -, R. W. Thomson, and B. F. Murphey: The isotopic constitution of lead and the measurement of geological time III. Physic. Rev. 60, 112 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  357. Noddack, W., u. R. Jakobi: Thermische Untersuchungen an isotropisierten Mineralien. Z. anorg. allgem. Chem. 284, 13 (1956).

    Google Scholar 

  358. -, u. G. Zeitler: Altersbestimmungen an Graniten des Fichtelgebirges nach der Argonmethode. Z. f. Elektrochem. Ber. Bunsenges. phys. Chem. 58, 643 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  359. --: Über die Diffusion von Argon in Kalifeldspäten. Z. Elektrochemie Ber. Bunsenges. phys. Chem. 60, 1192 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  360. --, u. P. Menge: Altersbestimmungen an Gneisen des Simplonmassivs. Z. Elektrochem. Ber. Bunsenges. phys. Chem. 64, 1033 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  361. Nowikow, E. A.: Über das absolute Alter der metamorphen Schiefer der Tarchankut-Halbinsel. Nachr. Leningrader Univ. 17, 142 (1962).

    Google Scholar 

  362. Oeschger, H.: Über die Untersuchungen an Kohlenstoff-14 und anderen natürlichen Radioaktivitäten. Schweiz. Arch. angew. Wiss. Techn. 28, 55 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  363. Osmond, J. K., J. R. Carpenter u. H. L. Windom: 230Th/234U-Alter von pleistozänen Korallen und Oolithen Floridas. J. geophys. Res. 70, 1843–47 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  364. Ostic, R. G., R. D. Russell, and P. H. Reynolds: A new calculation for the age of the earth from abundances of lead isotopes. Nature 199, 1150 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  365. Paneth, F.: Die Bedeutung der Isotopenforschung für geochemische und kosmochemische Probleme. Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. H. 67, 7 (1958).

    Google Scholar 

  366. Parks, J. M.: Use of thermoluminescence of limestone in sub-surface stratigraphy. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull. 37, 125 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  367. Pasteels, P.: L'âge des halos pléochroiques du granite d'Habkern et de quelques roches du massif de l'Aar. Schweiz. mineralog. petrogr. Mitt. 40, 261 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  368. Patterson, C.: Age of meteorites and the earth. Geochim. cosmochim. Acta 10, 230 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  369. -, H. Brown, G. Tilton, and M. Inghram: Concentration of uranium and lead and the isotopic composition of lead in meteoritic material. Physiol. Rev. 92, 1234 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  370. -, and M. Tatsumoto: The significance of lead isotopes in detrital feldspar with respect to chemical differentiation within the earth's mantle. Geochim. cosmochim. Acta 28, 1 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  371. Peter, F.: 18O/16O-Isotopenanalysen und Paläotemperaturbestimmungen an Belemniten aus dem Schwäbischen Jura. Geol. Rdsch. 54, 261 (1965).

    Google Scholar 

  372. Petterson, H.: Das Verhältnis des Thorium zu Uran in den Gesteinen und im Meer. Anz. Akad. Wiss. Wien, math. naturw. Kl. 1937, 127.

    Google Scholar 

  373. -: Radioactive Elements in Ocean Waters and Sediments. In: Faul, H.: Nuclear Geology, S. 115–120, 329–331. New York: J. Wiley & Sons. 1957.

    Google Scholar 

  374. -: Radium and deep-sea chronology. Nature 167, 942 (1951).

    Google Scholar 

  375. Perrin, R. M. S., E. H. Willis, and C. A. H. Hodge: Dating of Humus Podzols by Residual Radiocarbon Activity. Nature 202, 165 (1964).

    Google Scholar 

  376. Phair, G., and H. Levin: Notes on the differential leading of uranium, radium and lead from pitchblende in H2SO4 solutions. Econ. Geol. 48, 358 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  377. Picciotto, E.: Les phénomènes radioactifs en géologie. Bull. Soc. belge d. Géol. 59, 103, 117 (1950).

    Google Scholar 

  378. -, and S. Wilgain: Thorium determination in deep-sea sediments. Nature 173, 632 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  379. Pietig, F., u. H. W. Sckarpenseel: Altersbestimmung mit dem Flüssigkeits-Szintillations-Spektrometer. Ein neuer Katalysator zur Benzolsynthese. Atompraxis 12, 95 (1966).

    CAS  Google Scholar 

  380. Piggot, C. S.: Radium content of ocean bottom sediments. Carnegie Inst. Wash. Publ. 556, 183 (1944).

    CAS  Google Scholar 

  381. -, and W.D. Urry: Radioactivity of ocean sediments III: Radioactive relations in ocean water and bottom sediment. Amer. J. Sci. 239, 81 (1941).

    CAS  Google Scholar 

  382. Pinson, W. H., L. F. Herzog, P. A. Anderson, and R. F. Cormier: Rb, Sr, Ca and K contents and the isotopic relative abundances of Ca and Sr in a sea water sample. Bull. Geol. Soc. Amer. 68, 1782 (1957).

    Google Scholar 

  383. -, P. M. Hurley, P. M. Mencher u. H. W. Fairbairn: K-Arund Rb-Sr-Alter von Biotiten aus Kolumbien, Süd-Amerika. Bull. geol. Soc. Amer. 73, 907 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  384. Pitrat, C. W.: Thermoluminescence of limestone of Mississipian Madison group in Montana and Utah. Amer. Assoc. Petroleum Geol. Bull. 40, 942 (1956).

    Google Scholar 

  385. Pockley, R. P. C.: Four new uraniumlead ages from Cornwall. Mineralog. Mag. J. mineralog. Soc. [London] 33, 081 (1964).

    Google Scholar 

  386. Pokorny, V.: Grundzüge der zoologischen Mikropaläontologie. Berlin: Dtsch. Verl. d. Wiss. 1958.

    Google Scholar 

  387. Polevaja, N. I.: Skala der absoluten Geochronologie an Glaukoniten. Fragen der Geochronologie und der Geologie. Akad. Wiss. USSR Bd. 12. Moskau-Leningrad: Verlag Akad. d. Wiss. 1961.

    Google Scholar 

  388. Polkanov, A. A., and E. K. Gerling: The precambrian geology of the baltic shield. 21. Int. Geol. Congr., Copenhagen, Part IX, 183 (1960).

    Google Scholar 

  389. Pollack, B.: Altersbestimmungen einiger Lepidolithe nach der K/Ar-Methode. Diplomarbeit, Bamberg, 1957.

    Google Scholar 

  390. Price, P. B., and R. M. Walker: Fossil tracks of charged particles in mica and the age of minerals. J. geophys. Res. 68, 4847 (1963).

    Google Scholar 

  391. Przibram, K.: Verfärbung und Lumineszenz, S. 233. Wien: Springer-Verlag 1953.

    Google Scholar 

  392. Pu Li: Bestimmung des absoluten Alters von Pegmatiten und Graniten aus dem Gebiet der inneren Mongolei und von Nanlyn (VR China) mit Hilfe der Kalium-Argon-Methode an Glimmern. Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geol. 30, Nr. 4, 27 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  393. Quennel, A. M., and E. G. Haldemann: On the subdivision of the precambrium. 21. Int. Geol. Congr., Copenhagen, Part IX, 170 (1960).

    Google Scholar 

  394. Rakcheyev, A. D.: The thermoluminescence of minerals and rocks and its contribution to geology. Econ. Geol. 58, 1013 (1963).

    Google Scholar 

  395. Rama, S. N., S. R. Hart u. E. Roedder: Radiogener Argon-Überschuß in Flüssigkeitseinschlüssen. J. geophys. Res. 70, 509–11 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  396. Ramdohr, P.: Neue Beobachtungen an radioaktiven Höfen in verschiedenen Mineralien mit kritischen Bemerkungen zur Auswertung der Höfe zur Altersbestimmung. Geol. Rdsch. 49, 253 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  397. Rankama, K.: Isotope Geology. Pergamon-Press, London, 1956.

    Google Scholar 

  398. -, Rankama, K., and Th. G. Sahama: Geochemistry. Chicago: The University of Chicago Press 1960.

    Google Scholar 

  399. Rasnitzyn, W. A.: Altersproblem der Kislorutscheisk-Suite des ripheischen Faltungsfundamentes von Timan. Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. geol. 30, Nr. 5, {it129} (1965).

    Google Scholar 

  400. Reed, G. W.: Activation Analysis Applied to Geochemical Problems. In: Researches in Geochemistry, S. 458–475. Ed. Ph. H. Abelson. New York: J. Wiley & Sons, Inc. 1959.

    Google Scholar 

  401. Reh, H.: Über einige neuere Ergebnisse der Auswertung physikalischer Altersbestimmungen. Geologie 12, 537 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  402. Reynolds, J. H.: Comparative study of argon content and argon diffusion in mica and feldspar. Geochim. cosmochim. Acta 12, 177 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  403. Reynolds, S. A., and G. W. Leddicotte: Radioactive Tracers in Analytical Chemistry. Nucleonics 21, 128 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  404. Richards, J. R.: Interpretation of Lead Isotope Abundances. Nature 195, 590 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  405. Richter-Bernburg, G.: Zeitmessung geologischer Vorgänge nach Warven-Korrelationen im Zechstein. Geol. Rdsch. 49, 132 (1960).

    Google Scholar 

  406. -: Zur Frage der absoluten Geschwindigkeiten geologischer Vorgänge. Z. Naturwiss. 37, 1 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  407. Riley, G. H., and W. Compstone: Theoretical and technical aspects of Rb-Sr geochronology. Geochim. cosmochim. Acta 26, 1255 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  408. Ringwood, A. E.: Chemical evolution of the terrestrial planets. Geochim. cosmochim. Acta 30, 41 (1966).

    CAS  Google Scholar 

  409. -: Some aspects of the thermal evolution of the earth. Geochim. cosmochim. Acta 20, 241 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  410. Rogers, A. S., J. A. Miller u. P. A. Mohr: Altersbestimmung an einigen äthiopischen Grundgesteinen. Nature 206, 1021 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  411. Ronow, A. B., u. G. A. Korsina: Phosphor in Sedimentgesteinen. Geochemie (UdSSR) 1960, 667.

    Google Scholar 

  412. Rosholt, J. N., A. P. Butler, E. L. Garner, and W. R. Shields: Isotopic Fractionation of Uranium in sandstone, powder river basin, Wyoming, and slick rock district, Colorado. Econ. Geol. 60, 199 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  413. -C. Emiliani, J. Geiss, F. F. Koczy u. P. J. Wangersky: Absolute Datierung von Tiefsee-Bohrmaterial nach der 231Pa/230Th-Methode. J. Geology 69, 162 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  414. Rüger, L.: Die absolute Chronologie der Erdgeschichte als zeitlicher Rahmen der Phylogenie. In: G. Heberer: Die Evolution der Organismen, Bd. 1, 2. Aufl. (1959), S. 175–202. Stuttgart: Verlag G. Fischer.

    Google Scholar 

  415. Russell, R. D.: Some recent researches on lead isotope abundances. InEarth Science and Meteoritics, S. 44–73. Ed. J. Geiss and E. P. Goldberg. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  416. -and R. M. Farquhar: Dating galenas by means of their isotopic compositions. Geochim. cosmochim. Acta 19, 41 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  417. --, G. L. Cumming, and J. T. Wilson: Dating galenas by means of their isotopic constitutions. Trans. Amer. Geophys. Union 35, 301 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  418. --and J. E. Hawley: Isotopic analyses of leads from Broken Hill, Australia. Trans. Amer. Geophys. Un. 38, 557 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  419. -, F. Kollar, and R. J. Ulrych: Anomalous Lead from Broken Hill, Australia. J. geophys. Res. 66, 1495 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  420. Rutherford, E.: Adress given to the International Congress of Arts and Sciences. St. Louis (1904). Zitiert in (272).

    Google Scholar 

  421. Sakirova, F. Ss.: Die Änderung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit von Mineralien und Gesteinen in Abhängigkeit von ihrem Alter. Ber. Akad. Wiss. UdSSR 154, 1325 (1964).

    Google Scholar 

  422. Saukow, A. A.: Geochemie. Berlin: VEB Verlag Technik 1953.

    Google Scholar 

  423. Sauramo, M.: Die Geschichte der Wälder Finnlands. Geol. Rdsch. 32, 579 (1942).

    Google Scholar 

  424. Schaeffer, O. A., and J. Zähringer: Potassium Argon Dating. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag 1966.

    Google Scholar 

  425. Schindewolf, O. H.: Stratigraphische Methodik und Terminologie. Geol. Rdsch. 49, 1 (1960).

    Google Scholar 

  426. -: Grundlagen und Methoden der paläontologischen Chronologie. Berlin: Borntraeger 1950.

    Google Scholar 

  427. Schreiner, G. D. L.: Comparison of the 87Rb-87Sr ages of the Red granite of the Bushveld complex from measurement on the total rock and separated mineral fractions. Proc. Roy. Soc. [London] A 245, 112 (1958).

    Google Scholar 

  428. Schreyer, W.: Der Schalenaufbau der Erde. Naturwiss. Rdsch. 17, 429 (1964).

    Google Scholar 

  429. -: Gesteinsmetamorphosen und Altersbestimmung. Naturwiss. Rdsch. 17, 154 (1964).

    Google Scholar 

  430. Schtscherbakow, D. I.: Die neue sowjetische geochronologische Zeittafel. Sitz. Ber. Dt. Akad. Wiss. Berlin, Bergbau, Jg. 1961, S. 7–15. Berlin: Akademie-Verlag 1961.

    Google Scholar 

  431. Schütze, W.: Über die Datierung von Pb-Mineralien. Geochim. cosmochim. Acta 26, 617 (1962).

    Google Scholar 

  432. Schuhmacher, E.: Quantitative Bestimmung von Rubidium-und Strontium in Steinmeteoriten mit der massenspektroskopischen Isotopenverdünnungsmethode. Helv. Chim. Acta 39, 538 (1956).

    Google Scholar 

  433. Seimiya, T., K. Sekine, and T. Sasaki: Counting of tritium with a thin windowed Geiger-Müller counter tube. J. Scient. Instr. 42, 906 (1965).

    Google Scholar 

  434. Shaw, A. B.: Time in Stratigraphy. New York: McGraw-Hill Book Comp. 1964.

    Google Scholar 

  435. Shields, W. R., and E. L. Garner: Survey of Rb85/Rb87 Rations in Minerals. J. geophys. Res. 68, 2331 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  436. -, S. S. Goldich, E. L. Garner, u. T. J. Murphy: Natürliche Schwankungen im Häufigkeitsverhältnis und Atomgewicht von Kupfer. J. geophys. Res. 70, 479 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  437. Shirow, K. K., G. I. Schesstakow u. I. B. Iwanow: Über die Deutung der Alterszahlen nach der Bleimethode. Geochemie (UdSSR) 1, 49 (1961).

    Google Scholar 

  438. Simon, W.: Zeitmarken der Erde. Braunschweig: Verlag F. Vieweg & Sohn 1948.

    Google Scholar 

  439. Simonen, A.: Alter und allgemeine Charakteristik des Finnischen Grundgebirges. Geol. Rdsch. 52, 250 (1962).

    Google Scholar 

  440. Simpson, G. G.: Mode and Tempo in Evolution. New York: Columbia University Press 1944.

    Google Scholar 

  441. Slepnew, J. Ss. u. L. L. Schanin: Das absolute Alter der Seltene Metalle enthaltenden Pegmatite in Ost-Sajan. Geochemie (UdSSR) 1, 56 (1961).

    Google Scholar 

  442. Smakula, A.: Verfärbung und Farbzentren in Calciumfluorid-Kristallen. Z. Physik 138, 276 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  443. Smales, A. A., and L. R. Wagner: Methods in Geochemistry. New York: Interscience Publ. 1960.

    Google Scholar 

  444. Smith, P. V.: The Occurrence of Hydrocarbons in Recent Sediments from the Gulf of Mexico. Science 116, 437 (1952).

    Google Scholar 

  445. Smits, F. u. W. Gentner: Argonbestimmungen an Kaliummineralien. I. Bestimmungen an tertiären Kalisalzen. Geochim. cosmochim. Acta 1, 22 (1950).

    CAS  Google Scholar 

  446. Soergel, W.: Das diluviale System. I. Die geologischen Grundlagen der Vollgliederung des Eiszeitalters. Fortschr. d. Geol. u. Paläontologie, H. 39. Berlin, 1939.

    Google Scholar 

  447. Spielvogel, F. J.: Altersbestimmung von Graniten aus den Randgebirgen Böhmens nach der Kalium-Argon-Methode. Diplom-Arbeit, Bamberg, 1959.

    Google Scholar 

  448. Ssalop, L. I.: Die geologische Interpretation absoluter nach der Argonmethode von Gesteinen erhaltener Alterswerte. Geol. u. Geophysik (UdSSR) 1, 3 (1963).

    Google Scholar 

  449. Stanton, R. L., and R. D. Russell: Anomalous leads and the emplacement of lead sulphide ores. Econ. Geol. 54, 558 (1959).

    Google Scholar 

  450. Starik, I. E.: The role of secondary processes in age determination by radiometric methods. Geochemie (UdSSR) 1, 18 (1956).

    Google Scholar 

  451. Starik, I. Se., u. W. M. Alexandruk: Eine spektrale Bestimmungsmethode des absoluten Rb-Sr-Alters in Gesteinen und Mineralien. Dokl. Akad. Nauk SSSR 159, 1055 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  452. Starik, I., W. Kuznetsov, W. K. Legin u. S. N. Ssimonjak: Über einige Besonderheiten der Ioniummethode der Altersbestimmung. Radiochemie (UdSSR) 3, 490 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  453. --, S. M. Grashchenko, and M. S. Frenklikh: The ionium method of determination of age of marine sediments. Geochemistry (English Translation) 1, 1 (1958).

    Google Scholar 

  454. -u. E. W. Ssobotowitsch: Alter der Meteorkörper und der Erde nach Radioaktivitätsdaten. Nachr. Akad.Wiss.UdSSR, geol. Ser. 26, 72 (1961).

    Google Scholar 

  455. -, E. V. Sobotovitch, G. P. Lovtsyns, M. M. Shats, and A. V. Lovtsyns: Lead and its isotopic composition in iron meteorits. Dokl. Akad. Nauk SSSR 134, 555 (1960).

    Google Scholar 

  456. Steiger, R. H.: Datierung von orogenen Phasen der Zentralalpen durch K-Ar-Alter von Hornblenden. J. geophys. Res. 69, 5407–21 (1964).

    CAS  Google Scholar 

  457. Stern, T. W., M. F. Newell, R. W. Kistler u. D. R. Shawe: Uran-Blei-und Thorium-Blei-Alter von Zirkonen und Kalium-Argon-Alter von Mineralien aus Gesteinen der La-Sal-Berge in Utah. J. geophys. Res. 70, 1503–07 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  458. Stieff, L. R., u. T. W. Stern: Graphische und algebraische Lösungen zum Problem der diskordanten Blei-Uran-Altersbestimmungen. Geochim. cosmochim. Acta 22, 176 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  459. Stockwell, C. K.: Structural provinces, orogenics and time classification of rocks of the Canadian Precambrian Shield. Geol. Surv. Canada, Paper 61–17, 108 (1961).

    Google Scholar 

  460. Stokes, W. L.: Essentials of Earth History. New Jersey: Prentic-Hall, Inc., 1966.

    Google Scholar 

  461. Strutt, R. J.: Helium and radioactivity in rare and common minerals. Proc. Roy. Soc. [London] A 80, 572 (1908); The accumulation of helium in geological time. Proc. Roy. Soc. [London] A 81, 272 (1908); A 83, 96 (1910); A 84, 194 (1911).

    Google Scholar 

  462. Stuiver, M.: Carbon-14 Content of 18th-and 19th-century Wood: Variations Correlated with Sunspot Activity. Science 149, 533 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  463. Suess, H. E.: Grundlagen und Ergebnisse der Radiokohlenstoff-Datierung. Angew. Chem. 68, 540 (1957).

    Google Scholar 

  464. Suttle, A. B., and W. F. Libby: Natural Radioactivity of Rhenium. Physiol. Rev. 95, 866 (1954).

    CAS  Google Scholar 

  465. Tamers, M. A., and F. J. Pearson: Validity of Radiocarbon Dates on Bone. Nature 208, 1053 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  466. Taylor, S. R., and A. J. R. White: Geochemistry of andesites and the growth of continents. Nature 208, 271 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  467. Teichart, C.: Some biostratigraphical concepts. Bull. Geol. Soc. Amer. 69, 99 (1958).

    Google Scholar 

  468. Thenius, E.: Versteinerte Urkunden. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer-Verlag, 1963.

    Google Scholar 

  469. Thode, H. G., and J. Macnamara: The distribution of S 34 in nature. Nat. Bur. Stand. Circ. 522, 235 (1953).

    Google Scholar 

  470. , and W. H. Fleming: Sulphur isotope fractionation in nature and geological and biological time scales. Geochim. cosmochim. Acta 3, 235 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  471. -Sulphur Isotope Chemistry. In: Studies in Analytical Geochemistry. Roy. Soc. Can, Spee. Publ. No. 6, S. 25–41. University of Toronto Press 1963.

    Google Scholar 

  472. Thomson, H.: Die Kohlenstoff-14-Methode zur Altersbestimmung mit Kohlendioxid als Zählgas. Chem. Lab. Betrieb 17, 8 (1966).

    Google Scholar 

  473. Thurber, D. L.: Anomalous U234/U238 in Nature. J. geophys. Res. 67, 4518 (1962).

    Google Scholar 

  474. Tilton, G. R.: The interpretation of lead-age discrepancies by acidwashing experiments. Trans. Amer. Geophys. Union 37, 224 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  475. -: Volume diffusion as a mechanism for discordant lead ages. J. geophys. Res. 65, 2933 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  476. -, G. L. Davis: Geochronology. In: Researches in Geochemistry, S. 190–216. New York: John Wiley & Sons, Inc. 1959.

    Google Scholar 

  477. --, G. W. Wetherill, and L. T. Aldrich: Isotopic ages of zircon from granites and pegmatites. Trans. Amer. Geophys. Union 38, 360(1957).

    CAS  Google Scholar 

  478. -, and S. R. Hart: Geochronology. Science 140, 357 (1963).

    Google Scholar 

  479. -, and L. O. Nicolaysen: The use of monazites for age determination. Geochim. cosmochim. Acta 11, 28 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  480. -, and R. H. Steiger: Lead Isotopes and the Age of the Earth. Science 150, 1805 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  481. Tite, M. S., u. J. Wanie: Datierung durch Thermolumineszenzanalyse: eine Einschätzung. Archaeometry 5, 53 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  482. Titley, S. R., and P. E. Darnon: Investigation of Color-Centers in Fluorite with Application to Geologic Time. J. geophys. Res. 67, 4491 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  483. Tomlinson, R. H., and A. K. Das Gupta: The use of isotope dilution in determination of geologic age of minerals. Canada J. Chem, 31, 909 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  484. Tugarinov, A. I.: Determination of the absolute age of geological formations. Bull. Acad. Sci. USSR 1, 147 (1966).

    Google Scholar 

  485. -, Je. W. Bibikowa u. Ss. J. Sykow: Absolutes Alter der präkambrischen Gesteine der magmatischen Anomalie von Kursk. Geochemie (UdSSR) 1964, 988.

    Google Scholar 

  486. -, S. J. Sykow u. Ss. F. Karpenko: Das absolute Alter der Saxaganer Plagiogranite im Kriwoi-Rog-Gebiet. Geochemie (UdSSR) 1965, 245.

    Google Scholar 

  487. Turekian, K. K., and J. L. Kulp: The geochemistry of strontium. Geochim. cosmochim. Acta 10, 245 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  488. Urey, H. C.: The thermodynamic properties of isotopic substances. J. chem. Soc. 1947, 562 (1947).

    Google Scholar 

  489. -, H. A. Lowenstam, H. A. Epstein, S. McKinney and C. R. McKinney: Measurement of paleotemperatures and temperatures of the Upper Cretaceons of England, Denmark and the southeastern United States. Bull. Geol. Soc. Amer. 62, 399 (1951).

    CAS  Google Scholar 

  490. Urry, W. D.: Helium and the Problem of Geological Time. Chem. Reviews 13, 305 (1933).

    CAS  Google Scholar 

  491. Venkatasubramanian, V. S., u. V. Sivaramakrishnan: Untersuchungen zur Blei-Alpha-Methode der Geochronologie. J. sci. ind. Res. (New Delhi) B 18, 311 (1959).

    Google Scholar 

  492. Vinogradov, A. P., M. S. Chupakhin, and V. A. Grinenko: Isotopic composition of sulphur in relation to the problem of the age of pyrites of sedimentary genesis. Geochemie (UdSSR) 1, 96 (1956).

    Google Scholar 

  493. -L. V. Komlev, S. I. Danilevich, V. G. Savonenko, A. I. Tugarinov, and M. S. Fillipov: Absolute geochronology of the ukrainian precambrium. 21. Int. Geol. Congr. Copenhagen, Part IX, 117 (1960).

    Google Scholar 

  494. -L. Ss. Tarassow u. Ss. I. Sykow: Isotopenzusammensetzung von Bleierzen des Baltischen Schilds. Geochemie (UdSSR) 1959, 571.

    Google Scholar 

  495. -, and A. I. Tugarinov: Problems of geochronology of the Pre-Cambrian in eastern Asia. Geochim. cosmochim. Acta 26, 1283 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  496. -Geochronologie des Präkambriums. Geochemie (UdSSR) 1961, 723.

    Google Scholar 

  497. --S. P. Zykov, K.G. Knorre, V.A. Sten'ko u. V. J. Lebedev: Über das Alter der kristallinen Gesteine Zentraleuropas. Freiberger Forsch.-H. C 124, 39 (1962).

    Google Scholar 

  498. -, M. S. Tschupachin u. W. A. Grinenko: S 32/S 34-Verhältnisse in irdischen Mineralien. Geochemie (UdSSR) 4, 3 (1956).

    Google Scholar 

  499. -, I. K. Zadorozhnyi u. S. I. Zykov: Izotopnyi sostav svintsov i vozrast zemli (Die Isotopenzusammensetzung des Bleis und das Alter der Erde). Dokl. Akad. Nauk SSSR 87, 1107 (1952).

    Google Scholar 

  500. Wahl, W.: Altersvergleich der Orogenesen und Versuch einer Korrelation des Grundgebirges in verschiedenen Teilen der Erde. Geol. Rdsch. 34, 209 (1943).

    Google Scholar 

  501. Walling, E.: Über die Möglichkeit von Altersbestimmungen von rubidiumfreien Mineralien nach einer inversen Strontiummethode. Z. Naturforsch. 4a, 153 (1949).

    CAS  Google Scholar 

  502. Wallis, G.: Zur Frage einer mittleren kosmischen Häufigkeitsverteilung der chemischen Elemente. Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin, Math.-Nat. R. XII, 827 (1963).

    Google Scholar 

  503. Wampler, J. M., and J. L. Kulp: An isotopic study of lead in sedimentary pyrite. Geochim. cosmochim. Acta 28, 419 (1964).

    Google Scholar 

  504. Wann, I.: Untersuchungen über den metastabilen Zustand von Mineralien. Dissertation. Universität Erlangen, 1955.

    Google Scholar 

  505. Waring, C. L., and H. Worthing: A spectrographic method for determining trace amounts of lead in zircon and other minerals. Am. Mineralogist 38, 827 (1953).

    CAS  Google Scholar 

  506. Wasserburg, G. J., R. J. Hayden, and K. J. Jensen: A40-K40 dating of igneous rocks and sediments. Geochim. cosmochim. Acta 10, 53 (1956).

    Google Scholar 

  507. -, F. J. Pettijohn, and J. Lipson: A40/K40 ages of micas and feldspars from the Glenarm series near Baltimore, Maryland. Science 126, 355 (1957).

    CAS  Google Scholar 

  508. Wassilenko, W. B., u. N. Ss. Wartanowa: Altersunterteilung der Granitoide nach der Thermolumineszenz-Methode. Geol. Geophysik (UdSSR) 7, 17 (1963).

    Google Scholar 

  509. Watznauer, A.: Bemerkungen zu physikalischen Altersbestimmungen an sächsischen Graniten und Gneisen. Geol. Rdsch. 49, 278 (1960).

    Google Scholar 

  510. Weiss, W. L., u. E. M. Whatley: Oberflächen-Sperrschicht-Detektoren für Altersbestimmungen mit Isotopen. Nucleonics (New York) 21, 66 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  511. v. Weizsäcker, C. F.: Über die Möglichkeit eines dualen β-Zerfalls von Kalium. Phys. Z. 38, 623 (1937).

    Google Scholar 

  512. Wetherill, G. W.: Discordant Uranium-Lead ages. I. Trans. Amer. Geophys. Union 37, 320 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  513. -: An interpretation of the Rhodesia and Witwatersrand age patterns. Geochim. cosmochim. Acta 9, 290 (1956).

    CAS  Google Scholar 

  514. -, L. T. Aldrich, and G. L. Davis: 40A/40K rations of feldspars and micas from the same rocks. Geochim. cosmochim. Acta 8, 171 (1955).

    CAS  Google Scholar 

  515. -, O. Kouvo, G. R. Tilton u. P. W. Gast: Altersbestimmungen an Gesteinen aus dem finnischen Präkambrium. J. Geology 70, 74 (1962).

    CAS  Google Scholar 

  516. Wheeler, H. E.: Time-stratigraphy. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 42, 1047 (1958).

    Google Scholar 

  517. Wickman, F. E.: Some graphs on the calculation of geological age. Sveriges Geol. Undersökn., Ser. C. Avhandl. och Uppsat. no 427; Arsbock 33, No. 7, 1939.

    Google Scholar 

  518. -: On the emanating power and the measurement of geologic time. Geol. Fören, i. Stockholm Förh. 64, 465 (1942).

    CAS  Google Scholar 

  519. -Nuclear Processes in Geologic Settings. 62 Nat. Acad. Sci.-Nat. Res. Council, Publ. 1955, 400.

    Google Scholar 

  520. Wilson, A. F., W. Comston, P. M. Jeffery, and G. H. Riley: Radioactive ages from the Precambrian rocks of Australia. J. geol. Soc. Australia 6, 179 (1960).

    CAS  Google Scholar 

  521. Wilson, J. T.: The Development and Structure of the Crust. In: The Earth as a Planet, S. 138–214. Ed. Kuiper. Chicago: Univ. of Chicago Press 1960.

    Google Scholar 

  522. Winkler, E. M.: Radiokohlenstoff-Alter von Tonen postglacialer Seen nahe Michigan City, Indiana. Science 137, 528 (1962).

    Google Scholar 

  523. Winkler, H. G. F., u. H. v. Platen: Experimentelle Gesteinsmetamorphose. 4. Mitt. Bildung anatektischer Schmelzen aus metamorphisierten Grauwacken. Geochim. cosmochim. Acta 24, 48 (1961).

    CAS  Google Scholar 

  524. Woitkewitsch, G. W., u. L. K. Anochina: Über das Alter einiger Gesteinskomplexe des Kriwoi Rog-Eisenerzgebiets. Geochemie (UdSSR 2,) 185 (1961).

    Google Scholar 

  525. Woodford, A. O.: Historical Geology. San Francisco and London: W. H. Freeman and Comp. 1965.

    Google Scholar 

  526. Yamaguchi, Koshio: Possible Use of Ca41 in Nuclear Dating. Progr. theoret. Physics (Kyoto) 30, 567 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  527. Zähringer, J.: Altersbestimmungen nach der K-Ar-Methode. Geol. Rdsch. 49, 224 (1960).

    Google Scholar 

  528. Zartmann, R. E.: Thesis, California Institute of Technology, 1963. Zit. nach (464).

    Google Scholar 

  529. Zartman, R. E.: Isotopenzusammensetzung von Blei in Mikroklinen des Llano-Uplift, Texas. J. geophys. Res. 70, 965 (1965).

    CAS  Google Scholar 

  530. Zeller, E. J., and L. B. Bronca: Reversible and irreversible thermal effects on the thermoluminescence of limestone. In: Earth Science and Meteoritics, S. 281–294. Ed. J. Geiss und E. D. Goldberg. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp. 1963.

    Google Scholar 

  531. -, J.L. Wray, and F. Daniels: Factors in age determination of carbonate sediments by thermoluminescence. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull. 40, 140 (1957).

    Google Scholar 

  532. Zepelew, N. Ss.: Reduktion der Ansammlungszeit der organischen, bei der Sedimentation verschütteten Pflanzenmasse. Nachr. Akad. Wiss. Turkmen. SSR 3, 129 (1964).

    Google Scholar 

  533. Zeschke, G.: Thermal glow tests as a guide to ore deposits. Econ. Geol. 58, 800 (1963).

    CAS  Google Scholar 

  534. Zeuner, F. E.: Dating the Past: An Introduction to Geochronology. London: Methueu & Co. 1952.

    Google Scholar 

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Meier, H. (1966). Neuere Beiträge zur Geochronologie und Geochemie. In: Kosmochemie. Fortschritte der Chemischen Forschung, vol 7/2. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0051903

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