1. Актуальный поадресный график подачи воды в Донецке от 25.12.2024 // Донецкое Агентство Новостей [Электронный ресурс]. URL: https://dan-news.ru/official/aktualnyj-poadresnyj-grafik-podachi-vody-v-donecke / (дата обращения: 18.12.2024).
2. Дрозд Г.Я. О шахтных водах Донбасса как альтернативном источнике водоснабжения // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. 2020. № 12. С. 57-67. EDN: BFJIRX
3. Фаткулина А.В. Создание экологически чистых технологий очистки шахтных вод // Экология промышленного производства. 2019. № 1. С. 24-27. EDN: KPTDPX
4. Liu Y., Wang P., Gojenko B., Yu J., Wei L., Luo D., Xiao T., A review of water pollution arising from agriculture and mining activities in Central Asia: Facts, causes and effects // Environmental Pollution. 2021. Vol. 291. P. 118209. DOI: 10.1016/j.envpol.2021.118209 EDN: KKAQHC
5. Zhang C., Wang F., Bai Q., Underground space utilization of coalmines in China: A review of underground water reservoir construction // Tunnelling and Underground Space Technology. 2021. Vol. 107. P. 103657. DOI: 10.1016/j.tust.2020.103657 EDN: XGIDYP
6. Мещанинова Н.В., Алемасова А.С. Химическая модификация концентратов в электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии // Аналитика и контроль. 2006. № 1. С. 3-16. EDN: KHQABP
7. Jiang C., Zhao Q., Zheng L., Chen X., Li C., Ren M., Distribution, source and health risk assessment based on the Monte Carlo method of heavy metals in shallow groundwater in an area affected by mining activities, China // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2021. Vol. 224. P. 112679. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2021.112679 EDN: FQNKKB
8. Acar O., The use of chemical modifiers in electrothermal atomic absorption spectrometry // Applied Spectroscopy Reviews. 2024. Vol. 59, Is. 3. P. 340-354. DOI: 10.1080/05704928.2022.2147537
9. Ruiz F., Benzo Z., Garaboto Á., Salas J., Brito J.L., XPS characterization of vanadium carbide species formed during the atomization process in electrothermal atomic absorption spectroscopy // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 2022. Vol. 37. Is. 3. P. 668-676. DOI: 10.1039/D1JA00323B EDN: OUZIGD
10. Tsalev D.L., Dimitrov T.A., Mandjukov P.B., Study of vanadium(V) as a chemical modifier in electrothermal atomisation atomic absorption spectrometry // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1990. Vol. 5, Is. 3. Р. 189-194. DOI: 10.1039/JA9900500189
11. Алемасова А.С., Шептун И.Г. Перманентный модификатор на основе коллоидного раствора оксида ванадия (IV)-преимущества и ограничения // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. 2020. С. 11-13. EDN: YMBKBD
12. Volynsky A.B. Graphite atomizers modified with high-melting carbides for electrothermal atomic absorption spectrometry. II. Practical aspects // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. 1998. Vol. 53, Is. 12. Р. 1607-1644. DOI: 10.1016/S0584-8547(98)00221-3 EDN: RQITJZ
13. Шептун И.Г., Дмитрук Н.П. Определение размеров наночастиц методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. 2016. № 3. С. 71-75. EDN: YNZGZA
14. Arcelus O., Rodríguez-Carvajal J., Katcho N.A., Reynaud M., Black A.P., Chatzogiannakis D., Frontera C., Serrano-Sevillano J., Ismail M., Carrasco J., Fauth F., Palacin M.R., Casas-Cabanas M., FullProfAPP: a graphical user interface for the streamlined automation of powder diffraction data analysis // Applied Crystallography. 2024. Vol. 57. Is. 5. P. 1676-1690. DOI: 10.1107/S1600576724006885
15. Flores-Cano D.A., Chino-Quispe A.R., Rueda-Vellasmin R., Ocampo-Anticona J.A., González J.C., Ramos-Guivar J.A., Fifty years of Rietveld refinement: Methodology and guidelines in superconductors and functional magnetic nanoadsorbents // Revista de Investigación de Física. 2021. Vol. 24. P. 39-48. DOI: 10.15381/rif.v24i3.21028 EDN: WLCIQN
16. Kurlov A.S., Gusev A.I., Gerasimov E.Yu., Bobrikov I.A., Balagurov A.M., Rempel A.A., Nanocrystalline ordered vanadium carbide: Superlattice and nanostructure // Superlattices and Microstructures. 2016. Vol. 90. P. 148-164. DOI: 10.1016/j.spmi.2015.12.006 EDN: XFHFGN
17. Беляцкая А.В., Елагина А.О., Краснюк И.И., Краснюк И.И., Степанова О.И. Изучение механизмов повышения растворимости фуразолидона из твердой дисперсии с поливинилпирролидоном // Современные достижения фармацевтической науки и практики. 2019. С. 136-139. EDN: KFCQSL
18. Tsalev D.L., Slaveykova V.I. Chemical modification in electrothermal atomic absorption spectrometry. Organization and classification of data by multivariate methods. Invited lecture // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1992. Vol. 7, Is. 2. P. 147-153. DOI: 10.1039/JA9920700147
19. Butcher D.J. Innovations and developments in graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) // Applied Spectroscopy Reviews. 2023. Vol. 58. Is. 1. P. 65-82. DOI: 10.1080/05704928.2021.1919896 EDN: OXIJAP
20. Жаров Ю.Н. Изучение и оценка токсичных микроэлементов в товарных энергетических углях России // Горный информационно-аналитический бюллетень. 1995. № 5. С. 54-56.
21. Львов Б.В. Теоретический расчет чувствительности измерений в атомно-абсорбционной спектроскопии с температурно-стабилизированной печью с платформой // Журнал аналитической химии. 1989. Т. 4, № 5. С. 802-809.
22. Welz B., Schlemmer G., Mudakavi J.R. Palladium nitrate-magnesium nitrate modifier for electrothermal atomic absorption spectrometry. Part 5. Performance for the determination of 21 elements // Journal of Analytical Atomic Spectrometry. 1992. Vol. 7, Is. 8. P. 1257-1271. DOI: 10.1039/JA9920701257 EDN: XWOOQQ