1. Ревенко А. Г. Применение стандартных образцов сравнения при рентгенофлуоресцентном анализе геологических проб // Стандартные образцы. 2013. № 4. С. 3-11.
2. Васильева И. Е., Шабанова Е. В. Стандартные образцы геологических материалов и объектов окружающей среды: проблемы и решения (обзор) // Журнал аналитической химии. 2017. Т. 72, № 2. С. 129-146.
3. Стащук М. Ф. Проблема окислительно-восстановительного потенциала в геологии. М.: Недра, 1968. 209 с.
4. GeoPT - A proficiency test for geoanalysis / M. Thompson [et al.] // Analyst. 1997. V. 122. P. 1249-1254.
5. Meisel T. C., Webb P. C., Rachetti A. Highlights from 25 Years of the GeoPT Program: What Can be Learnt for the Advancement of Geoanalysis // Geostand. Geoanal. Res. 2022. V. 46. P. 223-243.
6. Margueritte F. Sur un nouvenu procédé de dosage du fer par la voie humide // Annales de chimie et de physique. 1846. V. 3. P. 244-255.
7. Yokoyama T., Nakamura E. Precise determination of ferrous iron in silicate rocks // Geochim. Cosmochim. Acta. 2002. V. 66. P. 1085-1093.
8. Saikkonen R. J., Rautiainen I. A. Determination of ferrous iron in rock and mineral samples by three volumetric methods // Bull. Geol. Soc. Finl. 1993. V. 65, № 1. P. 59-64.
9. Ревенко А. Г. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ природных материалов. Новосибирск: Наука, 1994. 264 с.
10. Баринский Р. Л., Нефедов В. И. Рентгеноспектральное определение заряда атомов в молекулах. М.: Наука, 1966. 245 с.
11. Мазалов Л. Н., Трейгер Б. А. Эффекты химической связи в рентгеноспектральном анализе // Журнал структурной химии. 1983. Т. 24, № 2. С. 128-155.
12. Kawai J. X-ray Spectroscopy for Chemical State Analysis. Singapore: Springer, 2023. 234 p.
13. Филиппов М. Н., Куприянова Т. А., Лямина О. И. Одновременное определение содержания и формы нахождения элемента в твердом теле рентгенофлуоресцентным методом // Журнал аналитической химии. 2001. Т. 56, № 8. С. 817-824.
14. Овсянникова И. А., Куприянова Т. А., Гольденберг Г. И. Определение валентного состояния и координации атомов по последней эмиссионной линии рентгеновского спектра // Заводская лаборатория. 1987. Т. 53, № 6. С. 45-47.
15. Чубаров В. M., Финкельштейн А. Л. Рентгенофлуоресцентное определение отношения FeO/Fe2O3 tot в горных породах // Журнал аналитической химии. 2010. Т. 65, № 6. С. 634-641.
16. Finkelshtein A. L., Chubarov V. M. X-ray fluorescence determination of FeO/Fe2O3 tot ratio in igneous rocks // X-ray Spectrom. 2010. V. 39. P. 17-21.
17. Чубаров В. М., Финкельштейн А. Л., Мухетдинова А. В. Определение соотношения двух- и трехвалентного железа в карбонатных горных породах по эмиссионным линиям K-серии рентгеновского флуоресцентного спектра // Аналитика и контроль. 2011. Т. 15, № 3. С. 339-343.
18. Chubarov V. M., Finkelshtein A. L. Determination of divalent iron content in igneous rocks of ultrabasic, basic and intermediate compositions by a wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method // Spectrochim. Acta B. 2015. V. 107. P. 110-114.
19. Pleßow A., Mehnen M., Kureti S. X-Ray Fluorescence Determination of FeII/Fetotal Ratios in Sediments and Soils // Geostand. Geoanal. Res. 2024. V. 48. P. 433-444.
20. Исследование стабильности материала стандартных образцов состава горных пород СГ-3, ССЛ-1, СИ-2 и СИ-3 / И.Е. Васильева [и др.] // Стандартные образцы. 2012. № 2. С. 13-30.
21. Chubarov V. M., Amosova A. A., Finkelshtein A. L. Determination of iron and sulfur valence state in coal ashes by wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometric technique // Spectrochim. Acta B. 2020. V. 163. Article 105745.
22. Chubarov V. Novel application of the X-ray fluorescence method for the determination of FeO content for reference materials characterization // Talanta. 2025. V. 282. Article 126981.
23. Центр коллективного пользования “Изотопно-геохимических исследований” ИГХ СО РАН: современное состояние методов изучения вещества на микро- и макроуровне / С.Ю. Скузоватов [и др.] // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13, № 2. Article 0585.
24. The stability of 57 consensus values in a proficiency test material re-issued blind after an interval of 18 years / M. Thompson [ et al.] // Anal. Methods. 2018. V. 10. P. 1547-1551.