Academic literature on the topic 'Wismut'

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Journal articles on the topic "Wismut"

1

Karlsch, Rainer. "Die Urangesellschaft Wismut." Chemie in unserer Zeit 46, no. 2 (February 6, 2012): 124–25. http://dx.doi.org/10.1002/ciuz.201200101.

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2

Knoch-Weber, J., and H. C. Mehner. "Environmental monitoring by WISMUT rehabilitation units / Die Umgebungsüberwachung der Sanierungsbetriebe der WISMUT." Kerntechnik 62, no. 4 (March 1, 1996): 187–93. http://dx.doi.org/10.1515/kern-1996-620415.

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3

Makarska, Renata. "Uranowe narracje (Miedzianka, Jáchymov, „Wismut”)." Białostockie Studia Literaturoznawcze, no. 9 (2016): 7–24. http://dx.doi.org/10.15290/bsl.2016.09.01.

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4

Raedsch, R. "Wismut-Therapie in der Gastroenterologie." DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 116, no. 21 (March 25, 2008): 821–24. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1063685.

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5

Menke, J. B. "Katalytische Wirkungen von Quecksilber und Wismut." Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 47, no. 8 (September 3, 2010): 668–72. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19280470804.

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6

Hass, D. "Wismut(III)-alkyl(bzw. aryl)imidojodide." Zeitschrift für Chemie 4, no. 5 (September 2, 2010): 185–86. http://dx.doi.org/10.1002/zfch.19640040511.

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7

Kotschy-Lang, Nicola. "Staub-/strahlenbedingte Lungenfibrosen bei ehemaligen Wismut-Uranerzbergarbeitern." Trauma und Berufskrankheit 5, no. 4 (December 1, 2003): 383–85. http://dx.doi.org/10.1007/s10039-003-0797-x.

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8

Treiber and Malfertheiner. "Helicobacter pylori – 2002." Praxis 91, no. 18 (May 1, 2002): 773–78. http://dx.doi.org/10.1024/0369-8394.91.18.773.

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Abstract:
Therapieindikationen der H. pylori-Infektion sind unstrittig peptische Ulkuserkrankung, MALT-Lymphom, atrophische Gastritis, vorausgegangene Magen-operation wegen Karzinom bzw. erstgradige Verwandte von Patienten mit Magenkarzinom. Anzuratende Indikationen sind die Funktionelle Dyspepsie, geplanter Therapiebeginn mit nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR) oder Protonenpumpenhemmern (PPI). Nach heutigem Erkenntnisstand ist die Eradikationstherapie nicht mit einer gastroösophagealen Refluxerkrankung assoziiert und führt auch nicht zur beschleunigten Ulkusabheilung, welche durch NSAR induziert war. Die Therapie sollte als integriertes Gesamtkonzept verstanden werden, welche von Beginn an auf eine Erst- und mögliche Zweitbehandlung ausgerichtet ist. Für Patienten mit unkompliziertem Duodenalulkus braucht keine zusätzliche säuresuppressive Therapie angeschlossen zu werden. Die Primärtherapie besteht aus einer Tripletherapie, d.h. PPI kombiniert mit Clarithromycin und Amoxicillin oder Metronidazol. Die Sekundärtherapie umfasst PPI, Wismut, Metronidazol und Tetrazyklin. Falls Wismut nicht infrage kommt, kann auch eine adaptierte Tripletherapie verabreicht werden. Der Therapieerfolg sollte nichtinvasiv mittels Atemtest oder Stuhltest kontrolliert werden, alternativ bei gegebener Kontrollindikation für Endoskopie auch mittels bioptischer Tests. Ein so genanntes «Test and Treat»-Konzept kann nach erfolgtem nichtinvasivem Nachweis von H. pylori bei Erwachsenen unter dem 45. Lebensjahr und funktionellen Beschwerden bei Fehlen von Alarm-, Refluxsymptomen und NSAR-Medikation erfolgen.
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9

Wedekind, Carsten, and Ulf Jenk. "Stand der Sanierungsarbeiten am Standort Königstein der Wismut GmbH." BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 162, no. 10 (August 9, 2017): 440–46. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-017-0643-2.

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10

Raedsch, R., I. Walter-Sack, E. Weber, and J. Blessing. "Pharmakokinetik von Wismut-Präparaten bei Patienten mit Gastritis und Ulkuskrankheit." Klinische Wochenschrift 68, no. 9 (May 1990): 488. http://dx.doi.org/10.1007/bf01648907.

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Dissertations / Theses on the topic "Wismut"

1

Wolde-Giorgis, Daniel. "Korngrenzsegregation in Silber-Nickel und Kupfer-Wismut Legierungen." Doctoral thesis, [S.l.] : [s.n.], 2005. http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2005/wolde-giorgis.

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2

Büngener, Ralf. "Diffusion von Strontium, Wismut und Tantal in Siliziumdioxid." [S.l. : s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=969323859.

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3

Lipp, Ulrich, and Siegfried Flach. "Wismut-, Kobalt-, Nickel- und Silbererze im Nordteil des Schneeberger Lagerstättenbezirkes." Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2011. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-79017.

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Abstract:
Der Schneeberger Lagerstättenbezirk weist eine über 500 Jahre alte bergbauliche Geschichte auf. In dem Mitte des letzten Jahrhunderts aufgeschlossenen Lagerstättenteil Schlema-Alberoda befasst sich vorliegende Monographie mit den Bi-Co-Ni- und Ag-erzführenden Gängen, die die Schichtenfolge der Lößnitz-Zwönitzer Mulde durchschlagen. Die Gänge sind an die Hüllgesteine im nordwestlichen Teil des Kontakthofes zum Granitmassiv von Aue gebunden. Ihre Zonalität bedingt eine Zonalität der Spaltenbildung, die sich in einer unterschiedlichen Intensität und einer abnehmenden Anzahl von Gangsystemen und Gängen in den einzelnen Zonen des Kontakthofes mit fortschreitender Entfernung von der Granitoberfläche äußert. In den erzgebirgisch ausgerichteten Störungen und den herzyn streichenden Erzgänge haben die zwei Hauptrichtungen unterschiedlichen Einfluss auf die Lokalisation der Bi-Co-Ni- und Ag-Vererzung. Die ältesten Ausscheidungen bilden die Paragenesen der tiefpneumatolytischen Quarz-Wolframit- und der hydrothermalen Quarz-Scheelit-Abfolge, an die sich die Mineralisation der Quarz-Sulfid-Gänge anschließen. Der nachfolgende, saxonische Subzyklus weist als älteste Mineralbildungen Paragenesen der Quarz-Kalzit-Pechblende-Gänge auf, denen die Paragenesen der Dolomit-Gänge folgen, die die vorangegangenen Paragenesen metasomatisch überprägen und pseudomorphosieren. Ihnen schließen sich die Paragenesen der Arsenid-Gänge an. Dagegen fehlen Fluorit-Baryt-Gänge nahezu völlig. Dem alpidischen Subzyklus werden die Paragenesen der Arsen-Silbersulfid- und der Eisen-Mangan-Gänge zugeordnet. Die Mineralisation weist sowohl eine ausgeprägte polyaszendente Zonalität, mit Bindung der einzelnen Gangformationen an bestimmte Zonen und Bereiche des Kontakthofes, daneben aber auch monoaszendente Zonalitäten auf. Die äußere Kontur der Vererzung der biconi-Formation folgt in einem steilen Abfall der Granitoberfläche und fällt etwa gleichartig wie die Grenze des äußeren Kontakthofes ein. Mit fortschreitender Teufe zeigen im Allgemeinen Co und Bi eine Zunahme und Ni eine Abnahme mit Annäherung an die Granitoberfläche. Die zonale Verbreitung der Paragenesen der ags-Formation beschränkt sich hauptsächlich auf den äußeren Kontakthof und wird vor allem von der Verbreitung der gediegen Silber führenden Paragenesen beeinflusst. Für die einzelnen Paragenesengruppen der biconi-Formation lassen sich Reihen der ?Produktivität\" der Nebengesteine ermitteln und an zahlreichen Gangbeispielen näher erläutern. Die Herkunft von Co und Ni aus den Metabasiten lässt sich sowohl auf gangstatistischem Wege als auch nach dem Umfang der gewonnenen Metallmenge belegen. Die Elemente Wismut und Silber werden aus hydrothermalen Lösungen abgeleitet, die einer simatisch-juvenilen Magmenquelle entstammen. Als Lieferant von Arsen werden dagegen bituminöse und phyllitische Gesteine angesehen. Unter den tektonisch-strukturellen Faktoren, die die Lokalisation der Bi-Co-Ni- und Ag-Vererzung beeinflussen, besitzen Störungen den wichtigsten Einfluss. Keinen Einfluss auf die Lokalisation der Vererzung weisen Gangkreuze auf. Einen ausfällenden Einfluss auf die Co-Ni-Arsenid-Vererzung der eba-Abfolge besitzen Gangscharungen unterschiedlicher Strukturordnung. Die polygenetische Ableitung der Bi-Co-Ni- und Ag-Vererzung schließt eine mögliche Beteiligung vadoser Wässer an der Bildung der biconi-Formation nicht aus. Die gewonnenen Ergebnisse über die auf die Lokalisation der Vererzung der biconi- und der ags-Formation einwirkenden erzkontrollierenden Faktoren gestatten eingeschränkt Voraussagen über das Auftreten neuer unbekannter Bi-Co-Ni-Erzfälle in noch nicht aufgeschlossenen Feldesteilen.
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Lipp, Ulrich, and Siegfried Flach. "Wismut-, Kobalt-, Nickel- und Silbererze im Nordteil des Schneeberger Lagerstättenbezirkes." Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2003. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A1649.

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Abstract:
Der Schneeberger Lagerstättenbezirk weist eine über 500 Jahre alte bergbauliche Geschichte auf. In dem Mitte des letzten Jahrhunderts aufgeschlossenen Lagerstättenteil Schlema-Alberoda befasst sich vorliegende Monographie mit den Bi-Co-Ni- und Ag-erzführenden Gängen, die die Schichtenfolge der Lößnitz-Zwönitzer Mulde durchschlagen. Die Gänge sind an die Hüllgesteine im nordwestlichen Teil des Kontakthofes zum Granitmassiv von Aue gebunden. Ihre Zonalität bedingt eine Zonalität der Spaltenbildung, die sich in einer unterschiedlichen Intensität und einer abnehmenden Anzahl von Gangsystemen und Gängen in den einzelnen Zonen des Kontakthofes mit fortschreitender Entfernung von der Granitoberfläche äußert. In den erzgebirgisch ausgerichteten Störungen und den herzyn streichenden Erzgänge haben die zwei Hauptrichtungen unterschiedlichen Einfluss auf die Lokalisation der Bi-Co-Ni- und Ag-Vererzung. Die ältesten Ausscheidungen bilden die Paragenesen der tiefpneumatolytischen Quarz-Wolframit- und der hydrothermalen Quarz-Scheelit-Abfolge, an die sich die Mineralisation der Quarz-Sulfid-Gänge anschließen. Der nachfolgende, saxonische Subzyklus weist als älteste Mineralbildungen Paragenesen der Quarz-Kalzit-Pechblende-Gänge auf, denen die Paragenesen der Dolomit-Gänge folgen, die die vorangegangenen Paragenesen metasomatisch überprägen und pseudomorphosieren. Ihnen schließen sich die Paragenesen der Arsenid-Gänge an. Dagegen fehlen Fluorit-Baryt-Gänge nahezu völlig. Dem alpidischen Subzyklus werden die Paragenesen der Arsen-Silbersulfid- und der Eisen-Mangan-Gänge zugeordnet. Die Mineralisation weist sowohl eine ausgeprägte polyaszendente Zonalität, mit Bindung der einzelnen Gangformationen an bestimmte Zonen und Bereiche des Kontakthofes, daneben aber auch monoaszendente Zonalitäten auf. Die äußere Kontur der Vererzung der biconi-Formation folgt in einem steilen Abfall der Granitoberfläche und fällt etwa gleichartig wie die Grenze des äußeren Kontakthofes ein. Mit fortschreitender Teufe zeigen im Allgemeinen Co und Bi eine Zunahme und Ni eine Abnahme mit Annäherung an die Granitoberfläche. Die zonale Verbreitung der Paragenesen der ags-Formation beschränkt sich hauptsächlich auf den äußeren Kontakthof und wird vor allem von der Verbreitung der gediegen Silber führenden Paragenesen beeinflusst. Für die einzelnen Paragenesengruppen der biconi-Formation lassen sich Reihen der ?Produktivität\' der Nebengesteine ermitteln und an zahlreichen Gangbeispielen näher erläutern. Die Herkunft von Co und Ni aus den Metabasiten lässt sich sowohl auf gangstatistischem Wege als auch nach dem Umfang der gewonnenen Metallmenge belegen. Die Elemente Wismut und Silber werden aus hydrothermalen Lösungen abgeleitet, die einer simatisch-juvenilen Magmenquelle entstammen. Als Lieferant von Arsen werden dagegen bituminöse und phyllitische Gesteine angesehen. Unter den tektonisch-strukturellen Faktoren, die die Lokalisation der Bi-Co-Ni- und Ag-Vererzung beeinflussen, besitzen Störungen den wichtigsten Einfluss. Keinen Einfluss auf die Lokalisation der Vererzung weisen Gangkreuze auf. Einen ausfällenden Einfluss auf die Co-Ni-Arsenid-Vererzung der eba-Abfolge besitzen Gangscharungen unterschiedlicher Strukturordnung. Die polygenetische Ableitung der Bi-Co-Ni- und Ag-Vererzung schließt eine mögliche Beteiligung vadoser Wässer an der Bildung der biconi-Formation nicht aus. Die gewonnenen Ergebnisse über die auf die Lokalisation der Vererzung der biconi- und der ags-Formation einwirkenden erzkontrollierenden Faktoren gestatten eingeschränkt Voraussagen über das Auftreten neuer unbekannter Bi-Co-Ni-Erzfälle in noch nicht aufgeschlossenen Feldesteilen.
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5

Gauss, C. [Verfasser]. "Uebergangstemperatur zur Supraleitung von metastabilen, kristallinen Blei-Wismut Legierungen / C. Gauss." Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2011. http://d-nb.info/1189178516/34.

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Sänger, Hartmut. "Untersuchungen zur Biodiversität auf ausgewählten Bergbaufolgeflächen: Wismut-Sanierung - Landschaften erhalten und gestalten." Wismut GmbH, 2016. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A36551.

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Abstract:
Die vorliegende Broschüre beinhaltet zu fünf ausgewählten Beispielen der Sanierung aktuelle Biomonitoring-Ergebnisse und stellt erste Betrachtungen zu Biodiversität und Nachhaltigkeit der Entwicklung von Ökosystemen in den Bergbaufolgelandschaften des ehemaligen Uranerzbergbaues in Sachsen und Thüringen dar.
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7

Boeck, Helmut-Juri. "Drei Epochen Bergbaugeschichte: Gesellschafter Fundschacht, St. Jacob Stolln und Wismut- Schacht 99." Unbekannter Bergbau. Reihe 3: Zum Uranerzbergbau der SAG / SDAG Wismut, 2016. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A7887.

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8

Boeck, Helmut-Juri. "Ein Blick in die „wilden Jahre“ der Wismut: Das Erkundungsrevier „August“ bei Raschau." Unbekannter Bergbau. Reihe 3: Zum Uranerzbergbau der SAG / SDAG Wismut, 2016. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A7889.

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9

Boeck, Helmut-Juri. "Ein Blick in die „wilden Jahre“ der Wismut: Das Erkundungsrevier „Sehmatal“ bei Bärenstein." Unbekannter Bergbau. Reihe 3: Zum Uranerzbergbau der SAG / SDAG Wismut, 2016. https://slub.qucosa.de/id/qucosa%3A7888.

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Frigge, Steffen. "Roentgenstrukturuntersuchungen an den fluessigen Entmischungssystemen Wismut-Gallium und Blei-Gallium sowie an deren Randkomponenten." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 1997. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-199700343.

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Abstract:
Vorgestellt werden temperatur- und konzentrationsabhaengige Roentgenstrukturuntersuchungen an zwei fluessigen monotektischen Systemen mit Mischungsluecke im fluessigen Zustand (Wismut-Gallium und Blei-Gallium) und an deren Randkomponenten (Ga, Pb, Bi). Besonders sorgfaeltig wurde der Temperaturbereich in der Naehe der Binodalen untersucht. Die Entmischung ist zweifelsfrei durch Verschiebungen der Maxima von Strukturfaktor und Paarkorrelationsfunktion detektierbar. Vergleiche mit Modellrechunugen lassen den Schluss zu, dass in beiden Legierungssystemen Entmischungstendenz herscht. In beiden Systemen kommt es mit einsetzender Entmischung zu einer vollstaendigen Benetzung der galliumreichen Phase durch die blei- bzw. wismutreiche Phase. Eine duenne Schicht (50 .. 500 nm) der Phase mit der groesseren Dichte bildet sich an der Oberflaeche.
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Books on the topic "Wismut"

1

Paul, Reimar. Das Wismut-Erbe. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, 1991.

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2

Andreev, Georgiĭ Georgievich. Uran dli︠a︡ mira: Istorii︠a︡ SGAO "Vismut" : v trekh chasti︠a︡kh. Moskva: [publisher not identified], 2013.

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3

Kaden, Mario. Uranprovinz: Zeitzeugen der Wismut erinnern sich. Marienberg: Druck- und Verlagsgesellschaft Marienberg, 2000.

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4

Düsedau, Rolf. Metamorphosen: Wismut, Uran und die Wismut GmbH : eine Ausstellung der Wismut GmbH, Chemnitz, und des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, 21. November 1999-27. Februar 2000. Bochum: Deutsches Bergbau-Museum, 1999.

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5

Schiffner, Werner. Agricola und die Wismut: Ein Zeitbogen vom Bergkgeschrey auf Sylber zum Berggetöse ums Uran im Erzgebirge : Gedanken zur 500. Wiederkehr des Geburtstages von Georg Pawer, genannt Agricola. Leipzig: Sachsenbuch, 1994.

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6

Uranbergbau im Kalten Krieg: Die Wismut im sowjetischen Atomkomplex. Berlin: Ch. Links Verlag, 2011.

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7

Altlast Wismut: Ausnahmezustand, Umweltkatastrophe und das Sanierungsproblem im deutschen Uranbergbau. Frankfurt a. M: Brandes & Apsel, 1992.

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Bommhardt, Karl-Heinz. Uranbergbau Wismut 1946-1990 in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR: Von 1946 bis 1990 der weltweit drittgrösste Produzent von Uran : Sowjetische Aktiengesellschaft SABM (SSAG/SAG) Wismut (1947-53), Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut (1954-1991). Bad Langensalza: Verlag Rockstuhl, 2011.

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9

Engeln, Ralf. Uransklaven oder Sonnensucher?: Die sowjetische AG Wismut in der SBZ/DDR, 1946-1953. Essen: Klartext, 2001.

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10

SDAG, Wismut, ed. Kumpel, Kader und Genossen: Arbeiten und Leben im Uranbergbau der DDR: Die Wismut AG. Paderborn: Schöningh, 2010.

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Book chapters on the topic "Wismut"

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Meißner, D., and T. Arndt. "Wismut." In Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik, 1. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-49054-9_3328-1.

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2

Dettner, H. W., H. Franssen, K. Giesen, E. T. Hayes, H. Holetzko, B. Keysselitz, O. Loebich, et al. "Wismut." In Landolt-Börnstein, 963–68. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43293-8_8.

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Meißner, D., and T. Arndt. "Wismut." In Springer Reference Medizin, 2513–14. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-48986-4_3328.

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Mager, Diethard. "Wismut — die letzten Jahre des ostdeutschen Uranbergbaus." In Die wirtschaftliche und ökologische Situation der DDR in den 80er Jahren, 267–95. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-95835-8_8.

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Essinger, G., and M. Huppertz. "Ein Fall von Wismut-Enzephalopathie durch Einnahme von Magentherapeutika." In Multiple Sklerose Neuroonkologie Konstitutionelle Dyslexie, 728–29. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84478-2_310.

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Jakubick, A. T., and M. Hagen. "Wismut Experience in Remediation of Uranium Mill Tailings Ponds." In Turning a Problem into a Resource: Remediation and Waste Management at the Sillamäe Site, Estonia, 93–105. Dordrecht: Springer Netherlands, 2000. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4092-8_13.

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7

Regner, J., and P. Schmidt. "Mitigation of radon exposures caused by uranium mining legacies at WISMUT sites." In Uranium - Past and Future Challenges, 839–46. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-11059-2_97.

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Heinrich, Thomas, Antje Abraham, and Werner Preuβe. "Official supervision measurements for remediation and monitoring of Wismut GmbH in Saxony." In Uranium, Mining and Hydrogeology, 425–30. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-87746-2_53.

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Hagen, Dr Manfred. "The Wismut Uranium Mining Rehabilitation Project Running for 15 Years – Lessons Learned and Achievements." In Advanced Materials Research, 243–47. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-452-9.243.

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10

Kreyβig, Elke, Uwe Sporbert, and Sven Eulenberger. "From remediation to long-term monitoring - The concept of key monitoring points at WISMUT." In Uranium, Mining and Hydrogeology, 415–24. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-87746-2_52.

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Conference papers on the topic "Wismut"

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Lersow, Michael, and Peter Schmidt. "The Wismut Remediation Project." In First International Seminar on Mine Closure. Australian Centre for Geomechanics, Perth, 2006. http://dx.doi.org/10.36487/acg_repo/605_10.

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2

Jakubick, Alexander T., and Manfred Hagen. "Environmental Risk and Costs/Benefits of the WISMUT Remediation." In ASME 2003 9th International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/icem2003-4982.

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Abstract:
The Uranium mining and milling activities in Eastern Germany before reunification produced more than 232 000 t of U. Following reunification, £ 6.6 billion were committed to remediation of the left behind liabilities. The inventory of the liabilities comprises operations areas (37 km2), waste rock dumps (311 M m3), tailings (160 M m3), an open pit (84 M m3) and five large underground mines (1.53 M m3). The specific activities are 0.5 to 1 Bq/g for the waste rock, 10 Bq/g for the tailings, up to 500 Bq/g for the water treatment residues and 0.2 to 1 Bq/g for scrap metal. The remediation of the risk associated with this inventory is carried out by WISMUT GmbH. The legal framework of the remediation is set by the Federal Mining Act, the Atomic Act, the Radiation Protection Ordinance and the Water Resources Management Act. The large number and variety of objects that release contaminants at very different rates require, remedial measures to be planned and optimized in an integral way for each site. The integration is done on the basis of Conceptual Site Models (CSM). The CSM helps to balance among the objects the remedial effort, the allocation of resources and allows to flexibly adapt remedial measures to the site/object-specific conditions while maintaining conceptual consistency and focus on the overall remediation goals without compromising essential details. The remediation necessity of individual objects or areas is investigated, justified and the type of remedial measures selected on the basis of Remedial Investigation/Feasibility Studies (RI/FS). In the RI/FS the calculated individual effective dose to the public caused by the object/area in the nonremediated and remediated state is compared with the reference level of 1 mSv per year. Based on RI/FS contaminated areas are remediated either for unrestricted or for restricted use. Waste rock piles are remediated by covering in situ, by relocation and/or by backfilling into an open pit. Currently, approximately 40,000 tons of waste rock are backfilled into a pit per day. Backfilling follows a geochemically optimized placement procedure. In cases where the remediation object was judged vulnerable, remediation was supported by risk assessment. A probabilistic risk assessment was used to justify the dry remediation of the tailings ponds. Technically, the most challenging part of dry tailings remediation is the stabilization of the soft, under-consolidated slimes having a high excess pore water pressure and very low shear strengths. Because total cleanup and relocation of contaminants are not always feasible, the remediation is commonly done by covering of the contaminated object or area, i.e. by confinement. The covers used are either barrier covers that limit infiltration by having a low permeability layer incorporated or an evaporative cover which maximizes infiltration storage till it is removed by evapotranspiration. The largest sources of contaminant release are the discharges from flooded mines and from dewatering of the tailings ponds. Discharge rates vary from 30 m3/h to 1000 m3/h. Because the contaminants load in the discharging mine water decreases with time causing the conventional water treatment to become uneconomic, various alternative water treatment technologies are tested at WISMUT to identify suitable and cost efficient replacement options. Considerable amounts of contaminated debris and scrap metals arise from decommissioning and demolition of the structures. The aim is to categorize and recycle the uncontaminated portion of the scrap metal. The categorization of the scrap metal into contaminated and uncontaminated is by measuring the beta-count rate in the field. To improve the selectivity of the field monitors, specially prepared standards reflecting the operational history of the metal at the particular site are used to calibrate the instruments. Approximately £ 3.9 billion were invested into the remediation by end of 2002. A rough calculation of the specific costs of WISMUT remediation when using re-assessed total costs turned out to be approximately £ 22.6 per kg of U3O8 produced. Considering that this sum includes the indirect costs, the specific remediation costs appear in an international comparison very reasonable.
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3

Sobotzki, C., N. Fenske, M. Schnelzer, and M. Kreuzer. "Radonexposition im Niedrigdosisbereich und Lungenkrebsmortalität in der deutschen Uranbergarbeiter Kohorte Wismut." In Gemeinsam forschen – gemeinsam handeln. Georg Thieme Verlag KG, 2017. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1605860.

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4

Kreuzer, Michaela, Christina Sobotzki, and Maria Schnelzer. "S06-1 Current directions with the wismut cohort of german miners." In Occupational Health: Think Globally, Act Locally, EPICOH 2016, September 4–7, 2016, Barcelona, Spain. BMJ Publishing Group Ltd, 2016. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2016-103951.278.

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Hoepfner, Uwe. "Final Covering of the Ronneburg Uranium Mining Site." In The 11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/icem2007-7190.

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Abstract:
The rehabilitation of WISMUT’s former Ronneburg uranium mining site involves backfilling of waste rock to the Lichtenberg open pit. The relocation project comprises about 110 million m3 of sulphide-bearing and AMD-generating waste rock which makes it the most important and most cost-intensive single surface restoration project conducted by WISMUT at the Ronneburg site. The backfilled waste rock has to be covered on an area of about 220 ha to control water infiltration and gas diffusion. Design planning for the final cover placement which began in 2004 had to be based on a comprehensive cost-benefit analysis as well on field tests of alternative cover options which are in compliance with legal requirements. An intensive testing program concerning the vadose zone of soil covers has therefore been started in 2000. The paper presents an overview of the monitoring program and the results of the vadose zone measurements. The water of soil covers have to be predicted for extended evaluation periods. Therefore water balance simulations of single layer covers (storage and evaporation concept) taking current and future soil and climate conditions into account are performed with the HYDRUS_2D code.
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6

Jenk, Ulf, and Jochen Schreyer. "Pollutant Release Level Prognosis: A Major Input Into the Flooding Concept for the Former ISL Uranium Mine at Königstein (Germany)." In ASME 2001 8th International Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation. American Society of Mechanical Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.1115/icem2001-1259.

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Abstract:
Abstract At the Königstein mine uranium was extracted by an underground in situ leaching method. WISMUT developed a flooding concept which allows the reduction of pollutant concentrations and prevent pollutant migration into the aquifers above and downstream the mine. The development of the concept and the documentation for permit application were based on a multitude of scientific and engineering studies and prognoses on substance output using two different approaches (upscaling of a flooding experiment, Numeric box model). Both modelling tools provide similar prognoses of flooding. With the flooding in progress (start January 2001), the modelling tools will be validated and further improved.
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Sobotzki, Christina, Nora Fenske, Maria Schnelzer, and Michaela Kreuzer. "O10-5 Leukaemia mortality and low dose ionising radiation in the wismut uranium miner cohort (1946–2013)." In Occupational Health: Think Globally, Act Locally, EPICOH 2016, September 4–7, 2016, Barcelona, Spain. BMJ Publishing Group Ltd, 2016. http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2016-103951.56.

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8

Barnekow, Ulf, and Michael Paul. "Fifteen years of design, construction and monitoring of soil covers on Wismut´s uranium mining legacy sites – a synopsis." In Eighth International Seminar on Mine Closure. Australian Centre for Geomechanics, Cornwall, 2013. http://dx.doi.org/10.36487/acg_rep/1352_10_barnekow.

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Schramm, Andrea, and Marcel Roscher. "Two-layer soil covers on selected radioactive waste rock dumps at Wismut: results of more than ten years of hydrological monitoring." In Eighth International Seminar on Mine Closure. Australian Centre for Geomechanics, Cornwall, 2013. http://dx.doi.org/10.36487/acg_rep/1352_18_schramm.

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Barnekov, Ulf, Matthias Bauroth, and Michael Paul. "Decontamination and Decommissioning of the Uranium Mill and Processing Plant at Seelingstaedt, Germany." In The 11th International Conference on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/icem2007-7380.

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Abstract:
In Eastern Germany uranium mining lasted from 1946 till 1990 including a production of in total 220,000 t of uranium. The Seelingsta¨dt Uranium Mill and Processing Plant, located in Thuringia, Germany, was one of two large uranium mills owned by Wismut. The mill was erected by 1960 and covered an area of 93 ha. From 1961 till 1991 a total of about 110 million t of different types of uranium ores were milled and processed at the Seelingsta¨dt mill. The mill produced ca. 110,000 t of uranium (in yellow cake). Demolition of the buildings and industrial facilities of the Seelingsta¨dt mill and processing plant site are nearly completed. The site is being decommissioned with respect to after-use aiming at afforestation and grasslands allowing for a stable plant succession. Decommissioning includes excavation and relocation of contaminated materials, reshaping of the site and construction of ditches for granting a stable surface runoff as well construction of access and maintenance roads. About 85% of the demolition and relocation works have been completed till to date. Last decommissioning works shall be completed by 2015. The present paper presents experiences made and progress achieved till to date.
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