Academic literature on the topic 'Loess'
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Journal articles on the topic "Loess"
Chen, Xi, and Bin Bin Chen. "Intact Loess Structural Loss Parameter in Humidification Process." Advanced Materials Research 655-657 (January 2013): 1868–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.655-657.1868.
Full textPhillips, Michael Lee. "Loess." Antioch Review 49, no. 4 (1991): 552. http://dx.doi.org/10.2307/4612451.
Full textSMALLEY, IAN, and EDWARD DERBYSHIRE. "Loess." Geology Today 5, no. 3 (May 1989): 97–99. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2451.1989.tb00632.x.
Full textFOLLMER, LEON R. "Loess." Soil Science 155, no. 5 (May 1993): 361–62. http://dx.doi.org/10.1097/00010694-199305000-00010.
Full textJacoby, William G. "Loess:." Electoral Studies 19, no. 4 (December 2000): 577–613. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-3794(99)00028-1.
Full textSelby, M. J. "Loess." New Zealand Journal of Geography 61, no. 1 (May 15, 2008): 1–18. http://dx.doi.org/10.1111/j.0028-8292.1976.tb00601.x.
Full textGijbels, Irène, and Ilaria Prosdocimi. "Loess." Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics 2, no. 5 (July 16, 2010): 590–99. http://dx.doi.org/10.1002/wics.104.
Full textMcTainsh, Grant. "Desert loess in northern Nigeria." Zeitschrift für Geomorphologie 31, no. 2 (July 1, 1987): 145–65. http://dx.doi.org/10.1127/zfg/31/1987/145.
Full textOldfield, Frank. "Editorial: Loess." PAGES news 6, no. 1 (August 1998): 1. http://dx.doi.org/10.22498/pages.6.1.1.
Full textHeller, Friedrich, and Michael E. Evans. "Loess magnetism." Reviews of Geophysics 33, no. 2 (1995): 211. http://dx.doi.org/10.1029/95rg00579.
Full textDissertations / Theses on the topic "Loess"
Meng, Xing Min. "Loess and loess instability in north China." Thesis, Royal Holloway, University of London, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.300925.
Full textMeszner, Sascha. "Loess from Saxony." Doctoral thesis, Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-209462.
Full textIn den vergangenen Jahrzehnten wurden viele Studien über die Rekonstruktion der pleistozänen Temperaturentwicklung veröffentlicht, welche anhand von Isotopenanalysen aus Tiefsee- und Eisbohrkernen des grönländischen Eises abgeleitet werden konnten. In solchen zeitlich hochaufgelösten Daten sind nordhemisphärische Klimaschwankungen repräsentiert und diese sollten durch Untersuchungen terrestrischer Archive validiert und deren regionale Ausprägung in verschiedenen Räumen abgeschätzt werden. Löss-Paläobodensequenzen eignen sich hervorragend als Paläoumweltarchiv, da der Löss ein weit verbreitetes Sediment und mittels Lumineszenzverfahren datierbar ist. Die Sächsische Lössregion ist durch eine ca. 8 m mächtige Lössdecke charakterisiert, welche vornehmlich aus Ablagerungen des letzten glazialen Zyklus besteht. In den vergangenen 35 Jahren wurde die Lössforschung in diesem Raum vernachlässigt, sodass eine Wiederbelebung wichtig ist, um einen Beitrag zur europäischen Lössforschung zu leisten. Da in den letzten Jahren an wichtigen europäischen Lössprofilen, wie auch in angrenzenden Lössregionen, intensiv geforscht wurde besteht der dringende Bedarf, die Forschungen an sächsischen Löss-Paläobodensequenzen wieder aufzunehmen und die entstandene Wissenslücke zu schließen. In dieser Studie werden sächsische Löss-Paläobodensequenzen untersucht und eine regionale Umweltrekonstruktion für den letzten glazialen Zyklus vorgestellt. Die Standardstratigraphie wird dabei durch optisch stimulierte Lumineszenz (OSL)-Alter erweitert. Die Ergebnisse werden mit älteren Arbeiten aus diesem Raum verglichen, um abzuschätzen, ob es sich hierbei um Einzelbefunde handelt oder ob sich die Ergebnisse in schon bekannte europäische Konzepte einordnen lassen. Es werden 8, meist noch nie bearbeitete Profile beschrieben und miteinander korreliert, um schließlich eine unabhängige Standardstratigraphie für diesen Raum zu erarbeiten. Von jedem Profil wurde der Kalkgehalt, der pH-Wert, der Anteil der organischen Substanz, das pedogene und Gesamteisen, die magnetische Suszeptibilität und die Korngrößenverteilung (klassisch) bestimmt. Zudem wurde die Konzentration der Seltene Erden Elemente an ausgewählten Positionen bestimmt, um zu prüfen, ob es Verschiebungen in der mineralogischen Zusammensetzungen über das letzte Glazial hinweg gab. Die OSL-Datierungen wurden dabei von Kreutzer (2012) realisiert. Wie schon erläutert wurde, bestand der erste Arbeitsschritt darin, eine Standardstratigraphie zu erarbeiten, worin alle Befunde integriert werden können. Auf Grundlage der Korngrößenverteilung, der gefundenen Paläoböden und der magnetischen Suszeptibilität Baumgart et al. (2013) konnten 5 Einheiten ausgewiesen werden. Die Einheit V stellt die prä-weichselzeitlichen Sedimente dar, welche von der eemzeitlichen Bodenbildung überprägt wurden. Einheit IV beinhaltet die Sedimente vom Beginn der Weichselkaltzeit. Typischerweise befindet sich an der Basis dieser Einheit eine hellgraue, an Mn- und Fe-Konkretionen angereicherte Schicht, welche eine Häufung von Holzkohlebruchstücken im oberen Bereich zeigt. Diese Schicht ist wiederum von einem Rest einer schwarzerdeähnlichen Bodenbildung überlagert und zeigt eine Anreicherung an organischer Substanz. Über einem Nassboden und einem rotbraunen Bodensediment ist ein Lösspaket, mit einem zwischengelagerten interstadialen braunerdeartigen Boden, erhalten. Der obere Bereich der Einheit IV ist durch ein weiteres rötlichbraunes Bodensediment geprägt, welches dem unteren Teil des Gleinaer Komplexes entspricht. Normalerweise ist die Einheit IV in Sachsen durch stark umgelagerte Schichten charakterisiert, jedoch ist im Profil Rottewitz in dieser Einheit ein älteres Lösspaket erhalten. Die Einheit III repräsentiert eine Reaktivierung der äolischen Sedimentation. Ihre Basis bildet ein kräftiger Nassboden (oberer Teil des Gleinaer Komplex). Die Sedimente dieser Einheit sind meist pedogen überprägt und es können mindestens zwei separate Nassböden ausgewiesen werden. Die Einheit II besteht vornehmlich aus unverwittertem kalkhaltigen Löss. Ihr unterer Abschnitt (Einheit IIb) wird durch eine streifige Löss-Fazies gebildet, wohingegen der obere Teil von einer homogenen Löss-Fazies dominiert wird. Diese sind durch einen kräftigen Nassboden voneinander getrennt. Die Einheit I bildet den oberen Teil des Lössprofiles und ist durch die pedogene Überprägung der spätpleistozänen und holozänen Bodenentwicklung geprägt. In dieser Abfolge ist ein Alterssprung von ca. 35 ka zwischen der Einheit IV und III nachgewiesen. Dieser Hiatus befindet sich im durch Lieberoth (1963) definierten Gleinaer Komplex. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass mit Hilfe einer kombinierten Untersuchung aus Korngrößenanalyse und Mikroskopieren es möglich ist, eine durch Bodenbildung bedingte und eine durch Umlagerung hervorgerufenen Überformung von Lösssedimenten voneinander zu unterscheiden. Generell wurde festgestellt, dass ein Anstieg der groben Kornfraktionen oft mit einer Erhöhung der mineralischen Komponente einhergeht und dies auf laterale Umlagerungsprozesse hindeutet. Abgerundete Mn- und Fe-Konkretionen aus humosen frühweichselzeitlichen Schichten lassen eine kräftige interstadiale Bodenentwicklung mit anschließender Umlagerung vermuten. Es wurde zudem festgestellt, dass die Mittelsandfraktion durch sekundäre Fe- und Mn-Konkretionen dominiert wird. Der variierende Feinstsandanteil zeigt, dass die Sequenzen in verschiedenen Zyklen aus unverwittertem Löss aufgebaut wurden, wie es auch aus dem Profil Nussloch beschrieben wird. Bodenbildungsprozesse bedingen demgegenüber ein Anstieg der Feinkomponenten und der Mn- und Fe-Konkretionen in den Sandfraktionen. Weiterhin wird eine Paläoumweltrekonstruktion für das Spätpleistozän vorgeschlagen. Hierbei werden verschiedenste Indikatoren als Paläotemperaturzeiger herangezogen. Für kalte Phasen stehen zum Beispiel Eiskeilpseudomorphosen, Pakete aus unverwittertem Löss oder plattige Strukturen infolge von Schichteisbildung. Für wärmere Phasen sprechen Paläoböden oder Pflanzenreste. Eine Rekonstruktion der Paläowindgeschwindigkeiten wird direkt über die Feinstsandanteile abgeleitet. Die Stabilität einer Landschaftoberfläche wird durch Bodenbildungen (stabil) oder einem Anstieg der groben Sandkomponenten (aktiv) repräsentiert. Den Paläoböden kommt bei einer solchen Rekonstruktion eine Schlüsselstellung zugute. Zum Beispiel signalisiert ein Steppenboden wärmere und trockenere Bedingungen im Vergleich mit einem Nassboden. Die Ergebnisse der Korngrößenuntersuchungen zeigen, dass hinsichtlich ihres Aufbaues und ihrer chronologischen Einordnung die äolisch dominierten Phasen der sächsischen Lössprofile bekannten Mustern aus anderen Archiven in Europa folgen. Zudem zeigt sich, dass die Ergebnisse der Korngrößenverteilung die mittels OSL bestimmten Alter untermauern. Umgelagerte Sedimente zeigen größere Altersschwankungen, wohingegen äolische Sedimente eine kontinuierliche Altersentwicklung haben. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stimmen mit Beobachtungen aus anderen Lössgebieten überein. In den meisten Regionen wird ein ähnlicher Hiatus zwischen der mittleren und oberen Weichselkaltzeit beschrieben. Zudem deuten die OSL-Ergebnisse an, dass in Sachsen ein älteres Lösspaket mit einem Alter von ca. 60 bis 70 ka und ein jüngeres Lösspaket mit einem Alter von ca. 15 bis 30 ka existiert. Die beiden äolischen Phasen korrelieren mit der marinen Isotopenstufe 4 (MIS) beziehungsweise der MIS 2, sowie mit Ergebnissen pleistozäner Staubkonzentration der Atmosphäre, abgeleitet aus Seesedimenten oder Eisbohrkernen. Eine wichtige Erkenntnis dieser Untersuchungen ist, dass wir innerhalb eines Lössprofiles Pakete unterschiedlicher zeitlicher Auflösung identifizieren konnten. Aus Phasen kräftiger Lösssedimentation sind zeitlich hoch aufgelöste Sequenzen erhalten. Demgegenüber ist aus Phasen, dominiert durch Bodenbildungen oder Umlagerungen, ein zeitlich nur sehr schlecht aufgelöstes Archiv erhalten, weshalb anhand dieser Abschnitte eine Paläoumweltrekonstruktion nur bedingt möglich ist
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Full textBooks on the topic "Loess"
Li, Yanrong, Jingui Zhao, and Bin Li. Loess and Loess Geohazards in China. London : CRC Press/Balkema, [2017]: CRC Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315177281.
Full textRóżycki, Stefan Zbigniew. Loess and loess-like deposits: Evolution of views on the genesis of loess, classical loess provinces, loess of the warm zone. Wrocław: Ossolineum, 1991.
Find full textRóżycki, Stefan Zbigniew. Loess and loess-like deposits: Evolution of views on the genesis of loess, classical loess provinces, loess of the warm zone. Warsaw: Ossolineum, The Publishing House of the Polish Academy of Sciences, 1991.
Find full textTungsheng, Liu. Loess in China. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1988. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-82832-4.
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Full textTung-sheng, Liu, Ding Zhongli, Guo Zhengtang, and International Union for Quaternary Research. Congress, eds. Loess, environment, and global change. Beijing, China: Science Press, 1991.
Find full textJacobs, Dennis D. More or less Loess: Exploring Iowa's Loess Hills and the Missouri River Valley. Lombard, Ill: Prairie Fire Pub., 2007.
Find full textBook chapters on the topic "Loess"
Kovács, János, and György Varga. "Loess." In Encyclopedia of Natural Hazards, 637–38. Dordrecht: Springer Netherlands, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-4399-4_222.
Full textStãnciucu, Mihaela. "Loess." In Selective Neck Dissection for Oral Cancer, 1–2. Cham: Springer International Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-12127-7_192-1.
Full textBährle-Rapp, Marina. "Loess." In Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege, 329. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_6108.
Full textStãnciucu, Mihaela. "Loess." In Encyclopedia of Earth Sciences Series, 593–94. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73568-9_192.
Full textRoberts, Helen M. "Loess." In Aeolian Geomorphology, 107–32. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2019. http://dx.doi.org/10.1002/9781118945650.ch5.
Full textLi, Yanrong, Jingui Zhao, and Bin Li. "Loess landforms." In Loess and Loess Geohazards in China, 27–44. London : CRC Press/Balkema, [2017]: CRC Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315177281-2.
Full textLi, Yanrong, Jingui Zhao, and Bin Li. "Loess microstructure." In Loess and Loess Geohazards in China, 45–69. London : CRC Press/Balkema, [2017]: CRC Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315177281-3.
Full textLi, Yanrong, Jingui Zhao, and Bin Li. "Loess permeability." In Loess and Loess Geohazards in China, 83–96. London : CRC Press/Balkema, [2017]: CRC Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1201/9781315177281-5.
Full textLi, Tonglu, Changye Wang, and Ping Li. "Loess Deposit and Loess Landslides on the Chinese Loess Plateau." In Environmental Science and Engineering, 235–61. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29107-4_12.
Full textLi, Tonglu, Mumtaz Haider, Wei Shen, and Ping Li. "Loess Stratigraphy and Loess Landslides in the Chinese Loess Plateau." In Understanding and Reducing Landslide Disaster Risk, 269–88. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-60713-5_27.
Full textConference papers on the topic "Loess"
Frechen, Manfred, Martin Kehl, Farhad Khormali, Eva Lehndorff, Tobias Lauer, and Stefan Vlaminck. "LOESS IN IRAN." In GSA Annual Meeting in Denver, Colorado, USA - 2016. Geological Society of America, 2016. http://dx.doi.org/10.1130/abs/2016am-284660.
Full textYuan, Kangfeng. "The Study of Collapsible for Intact Loess and Remolded Loess." In 2015 International Conference on Mechatronics, Electronic, Industrial and Control Engineering. Paris, France: Atlantis Press, 2015. http://dx.doi.org/10.2991/meic-15.2015.47.
Full textMa, Yanni, Yichuan Li, Xian Zhang, Junchuan Yu, Rongyuan Liu, Bokun Yan, Fuping Gan, et al. "Multi-period dynamic evaluation of soil loss in loess area." In Seventh Symposium on Novel Photoelectronic Detection Technology and Application 2020, edited by Junhao Chu, Qifeng Yu, Huilin Jiang, and Junhong Su. SPIE, 2021. http://dx.doi.org/10.1117/12.2587481.
Full textZeng Lei, Huang Yuhua, Sun Pingping, Yang Feng, and Zhang Qian. "Analysis on the characteristics of loess collapsibility in loess plateau, Northern Shaanxi province." In 2011 International Symposium on Water Resource and Environmental Protection (ISWREP). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/iswrep.2011.5893436.
Full textJefferson, Ian, and Mufida Ahmad. "Formation of Artificial Collapsible Loess." In Geo-Denver 2007. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2007. http://dx.doi.org/10.1061/40906(225)5.
Full textXu, Shi-qiang, and Tao Zhao. "The loess slope stability study." In 2nd International Conference On Systems Engineering and Modeling. Paris, France: Atlantis Press, 2013. http://dx.doi.org/10.2991/icsem.2013.8.
Full textChen, Zhimin, Yipu Yang, and Yanyu Hao. "Collapsibility and Collapse Assessment of Loess Under Unloading Effect of Malan Loess in Longdong." In Proceedings of the International Conference on Industrial Design and Environmental Engineering, IDEE 2023, November 24–26, 2023, Zhengzhou, China. EAI, 2024. http://dx.doi.org/10.4108/eai.24-11-2023.2343444.
Full textEvstatiev, Dimcho. "GEOGRID USE IN LOESS FOUNDATION WORK." In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016. Stef92 Technology, 2016. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2016/b13/s02.015.
Full textWang, Mei, and Xiaohong Bai. "Collapse Property and Microstructure of Loess." In GeoShanghai International Conference 2006. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2006. http://dx.doi.org/10.1061/40860(192)10.
Full textBowders, John J., J. Erik Loehr, and Jacob W. Owen. "Shear Behavior of Compacted Silty Loess." In Geo-Denver 2000. Reston, VA: American Society of Civil Engineers, 2000. http://dx.doi.org/10.1061/40510(287)16.
Full textReports on the topic "Loess"
Hadzi-Niković, Gordana D., and Ksenija Đoković. Water Retention Parameters and Sediment Dispersivity of the Zemun Loess Plateau (Belgrade, Serbia). "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, July 2019. http://dx.doi.org/10.7546/crabs.2019.07.11.
Full textThomas, Douglas, and Mellon Michael. Sublimation of terrestrial permafrost and the implications for ice-loss processes on Mars. Engineer Research and Development Center (U.S.), July 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41244.
Full textRich, Megan, Charles Beightol, Christy Visaggi, Justin Tweet, and Vincent Santucci. Vicksburg National Military Park: Paleontological resource inventory (sensitive version). National Park Service, March 2023. http://dx.doi.org/10.36967/2297321.
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