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The laboratory has continued to concentrate on soil and water dating, using the benzene method as outlined in Scharpenseel and Pietig (1969a).
Balke, K. D., 1969, Geothermische und hydrogeologische Untersuchungen in der südlichen Niederrheinischen Bucht. Dissert., Bonn Univ.Google Scholar
Flaig, W., Scheffer, F., and Klamroth, B., 1955, Zur Charakterisierung der Huminsäuren des Bodens: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkunde71, p. 33.Google Scholar
Münnich, K. O., 1957, Erfahrungen mit der 14C-Datierung verschiedener Arten von Sedimenten: Verhandlungen der vierten Int. Tagung der Quartärbotaniker, Veröff, Geobotanisches Inst. Rübel b. Zürich, no. 34.Google Scholar
Nakhla, S. M. and Delibrias, G., 1967, Utilisation de carbon-14 d'origine thermonucléaire pour l'étude de la dynamique de carbon dans le sol: I.A.E.A. Conf. radioactive dating and methods of low level counting, proc. Monaco, p. 169.Google Scholar
Östlund, H. G. and Engstrand, L. G., 1963, Stockholm radiocarbon measurements V: Radiocarbon, v. 5, p. 203–227.Google Scholar
Paul, E. A., Campbell, C. A., Rennie, D. A., and McCallum, K. J., 1964, Investigations of the dynamics of soil humus utilizing carbon dating techniques: 8th internatl. cong. soil science III, proc. Bucharest, p. 201.Google Scholar
Rauterberg, E. and Kremkus, F., 1951, Bestimmung von Gesamt- und alkalilöslichen Huminstoffen im Boden: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkunde, v. 54, p. 240.Google Scholar
Scharpenseel, H. W. and Pietig, F., 1969a, Radiokohlenstoff- und Tritium-Datierung von Boden und Wasser durch die Benzolmethode: Geoderma, v. 2, p. 273–289.CrossRefGoogle Scholar
Scharpenseel, H. W. and Pietig, F.1969b, Altersbestimmung von Böden durch die Radio-kohlenstoffdatierungsmethode, III, Böden mit B-Horizont und fossile Schwarzerden: Z. Pflanzenernähr., Düng., Bodenkunde, v. 122, p. 145.CrossRefGoogle Scholar
Scharpenseel, H. W., Pietig, F., and Tamers, M. A., 1969, University of Bonn natural radiocarbon measurements II, v. 11, p. 3–14.Google Scholar
Scharpenseel, H. W., Pietig, F., and Tamers, M. A.1968, University of Bonn natural radiocarbon measurements I, v. 10, p. 8–28.Google Scholar
Scharpenseel, H. W., Ronzani, C., and Pietig, F., 1968, Comparative age determination on different humic matter fractions: I.A.E.A. Symposium isotopes and radiation in soil organic matter studies, proc. Vienna, p. 67–73.Google Scholar
Semmel, A., 1968, Studien über den Verlauf jungpleistozäner Formung in Hessen: Frankfurter Geog. Hefte, 45, W. Kramer Pub., Frankfurt.Google Scholar
Strunk-Lichtenberg, G., 1968, Humusuntersuchungen mittels Farbquotienten an archäologischen Objekten aus dem Neolithikum, rep., “Deutsche Forschungsgemeinschaft”, 1968.Google Scholar
Tamers, M. A., 1966, Ground water recharge of aquifers as revealed by naturally occurring radiocarbon in Venezuela: Nature, v. 212, p. 489–493.Google Scholar
Tamers, M. A.1967, Radiocarbon ages of ground water in an arid zone unconfined aquifer: Am. Geophys. Union Mon., v. 11, p. 143.Google Scholar
Tamers, M. A., Balke, K. D., and Scharpenseel, H. W., 1968, Untersuchungen zur Fliessgeschwindigkeit des Grundwassers durch Bestimmung der Radiokohlenstoff- und Tritium- aktivität: I. Teil. Zeitschr. f. Kulturtechnik u. Flurbereinigung, v. 9, no. 6, p. 364–380.Google Scholar