Комбинационное рассеяние света

Атомно-силовой микроскоп со спектрометром, позволяющие изучать комбинационное рассеяние

Комбинационное рассеяние света (эффект Рамана) — неупругое рассеяние оптического излучения на молекулах вещества (твёрдого, жидкого или газообразного), сопровождающееся заметным изменением частоты излучения. В отличие от рэлеевского рассеяния, в случае комбинационного рассеяния в спектре рассеянного излучения появляются спектральные линии, которых нет в спектре первичного (возбуждающего) света. Число и расположение появившихся линий определяется молекулярным строением вещества.

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (или рамановская спектроскопия) — эффективный метод химического анализа, изучения состава и строения веществ.

Сущность явления

С точки зрения классической теории

Данная точка зрения даёт несколько упрощённую картину явления. В классической модели электрическое поле света индуцирует переменный дипольный момент молекулы, который колеблется с частотой падающего света, а изменения дипольного момента в свою очередь приводят к испусканию молекулой излучения во всех направлениях. В классической модели принимается, что вещество содержит заряды, которые могут быть разделены, но удерживаются вместе некоторыми силами, действующими наряду с кулоновским притяжением. Образование волны на границе с веществом вызывает осциллирующее разделение этих зарядов, то есть появляется осциллирующий электрический диполь, который излучает на частоте осцилляции. Это излучение и является рассеянием. Выражение для интенсивности излучения имеет вид

,

где  — индуцированный дипольный момент, определяемый как . Коэффициент пропорциональности в этом уравнении называется поляризуемостью молекулы.

Рассмотрим световую волну как электромагнитное поле напряжённости с частотой колебаний :

,

где  — амплитуда, a  — время. Для двухатомной молекулы, помещенной в это поле, индуцированный дипольный момент записывается как

В общем случае поляризуемость зависит от частоты поля, поэтому для статического поля и электромагнитного излучения она будет различной. Если диполь излучает по классическим законам и исходное излучение поляризовано, то и рассеяние тоже может быть поляризовано, поскольку частицы изотропны и направления и совпадают. Это и есть рэлеевское рассеяние, его интенсивность пропорциональна среднеквадратичному значению . Если молекула колеблется с частотой , то смещение ядер (некая обобщённая координата) можно записать как

,

где  — колебательная амплитуда. При малых колебаниях линейно зависит от , поэтому, разложив в ряд Тейлора по координатам смещения ядер вблизи положения равновесия, обычно ограничиваются первым членом:

.

В этом выражении  — поляризуемость молекулы в равновесной конфигурации, a  — производная поляризуемости по смещению в точке равновесия. Подставив выражения (2) и (3) в уравнение (1), получим следующее выражение для индуцированного дипольного момента:

.

Первый член описывает осциллирующий диполь, частота излучения которого — (рэлеевское рассеяние), второй член относится к комбинационному рассеянию с частотами (антистоксово) и (стоксово). Таким образом, когда молекула облучается монохроматическим светом с частотой , в результате индуцируемой электронной поляризации она рассеивает излучение как с частотой , так и с частотами (комбинационное рассеяние), где  — частота колебания.[1]

С точки зрения квантовой теории

Иллюстрация

Происхождение данного эффекта удобнее всего объяснить в рамках квантовой теории излучения. Согласно ей, излучение частоты ν рассматривается как поток фотонов с энергией hν, где h — постоянная Планка. При столкновениях с молекулами фотоны рассеиваются. В случае упругого рассеивания они будут отклоняться от направления своего движения, не изменяя своей энергии (рэлеевское рассеяние). Но может быть и так, что при столкновении произойдёт обмен энергией между фотоном и молекулой. Молекула при этом может как приобрести, так и потерять часть своей энергии в соответствии с правилами квантования: её энергия может измениться на величину ΔE, соответствующую разности энергий двух разрешенных её состояний. Иначе говоря, величина ΔE должна быть равна изменению колебательной и (или) вращательной энергий молекулы. Если молекула приобретает энергию ΔE, то после рассеяния фотон будет иметь энергию hν − ΔЕ и соответственно частоту излучения ν − ΔE/h. А если молекула потеряет энергию ΔE, частота рассеяния излучения будет равна ν + ΔE/h. Излучение, рассеянное с частотой меньшей, чем у падающего света, называется стоксовым излучением, а излучение с большей частотой называется антистоксовым[2]. При не очень высоких температурах населённость первого колебательного уровня невелика (например, при комнатной температуре при колебательной частоте 1000 см−1 на первом колебательном уровне находится всего 0,7% молекул), поэтому интенсивность антистоксова рассеяния мала. С повышением температуры населенность возбужденного колебательного уровня возрастает, и интенсивность антистоксова рассеяния растёт[1].

Эмпирические законы комбинационного рассеяния света

  • Спектральные линии-спутники сопровождают каждую линию первичного света.
  • Сдвиг спутников по частоте относительно первичной линии характеризует рассеивающее вещество и равно собственным частотам молекулярных колебаний.
  • Спутники представляют собой две группы линий, расположенных симметрично относительно возбуждающей линии. Спутники, смещённые в красную (длинноволновую) сторону относительно первоначальной линии называются «красными» (или стоксовыми, по аналогии с люминесценцией), а смещённые в фиолетовую (коротковолновую) — «фиолетовыми» (антистоксовыми). Интенсивность красных спутников значительно выше.
  • С увеличением температуры интенсивность антистоксовых спутников быстро увеличивается.

История открытия

Несколько известных физиков теоретически предсказывали возможность комбинационного рассеяния ещё до его экспериментального обнаружения. Первым комбинационное рассеяние света предсказал Адольф Смекал (в 1923 г.), затем последовали теоретические работы Крамерса, Гейзенберга, Дирака, Шрёдингера и других.

Открытие комбинационного рассеяния в МГУ (Москва)

В 1918 г. Л. И. Мандельштам предсказал расщепление линии рэлеевского рассеяния вследствие рассеяния света на тепловых акустических волнах. Начиная с 1926 г., Мандельштам и Ландсберг развернули в Московском государственном университете (МГУ) экспериментальное изучение молекулярного рассеяния света в кристаллах, преследуя цель обнаружить тонкую структуру в спектре рассеяния, вызванную модуляцией рассеянного света упругими тепловыми волнами, частоты которых лежат в акустическом диапазоне (продолжение исследований феномена, ныне именуемого рассеянием Мандельштама-Бриллюэна). В результате этих исследований 21 февраля 1928 г. Ландсберг и Мандельштам обнаружили эффект комбинационного рассеяния света (они зарегистрировали новые линии спектра, возникшие в результате модуляции рассеянного света колебаниями атомов кристаллической решетки в оптическом диапазоне частот). О своём открытии они сообщили на коллоквиуме от 27 апреля 1928 г. и опубликовали соответствующие научные результаты в советском и двух немецких журналах[3][4][5].

Исследования в Калькутте

В 1921 г. в университете Калькутты индийскими физиками Раманом и Сешагири Рао были обнаружены особенности в поляризации рассеянного дистиллированной водой света при наличии светофильтров в канале детектирования. В 1923 году Раманом было показано, что особенности поляризации связаны с присутствием в среде некого дополнительного свечения с длиной волны, заметно отличающейся от длины волны падающего излучения[6]. В качестве возможной гипотезы объяснения могла быть выдвинута флюоресценция, однако химическое очищение раствора не приводило к исчезновению эффекта. Последнее навело Рамана на мысль, что наблюдаемое явление есть некоторое принципиально новое явление, и с 1923 года Раман начинает программу исследования «нового света» в жидкостях и парах. В период с 1923 по 1928 его группа показывает наличие рассеяния с изменением по частоте в более чем 100 прозрачных жидкостях, газах и твёрдых телах. Основным методом исследования, однако, являлось использование дополнительных светофильтров и поляризаторов, что не позволяло дать адекватную интерпретацию наблюдаемому явлению. Но в 1928 г. Раман выдвинул предположение, что наблюдаемый эффект есть якобы некий аналог эффекта Комптона в оптике, предполагая, что фотон может быть «поглощён частично», причём эти "части" не могут быть произвольными и должны соответствовать спектрам инфракрасного поглощения света. Индийские учёные Ч. В. Раман и К. С. Кришнан (Krishnan) предприняли экспериментальную проверку этой гипотезы и обнаружили линейчатый спектр у исследуемого ими на протяжении многих лет излучения[7]. Накопленный за многие годы экспериментальный материал позволил им опубликовать статью, в которой они заявили об обнаружении нового вида свечения, присущего широкому классу веществ.

По словам Рамана: «Линии спектра нового излучения были в первый раз обнаружены 28 февраля 1928 года», то есть на неделю позже, чем Ландсберг и Мандельштам в МГУ. С другой стороны, индийские физики опубликовали 16 работ по поведению света в жидкостях и парах[8] на момент выхода публикации Ландсберга и Мандельштама по комбинационному рассеянию света в кристаллах. Несмотря на то, что советские физики проводили свои исследования по рассеянию света с 1918 года и абсолютно независимо от Рамана, Нобелевская премия по физике 1930 года была присуждена лишь Раману «за его работы по рассеянию света и за открытие эффекта, названного по его имени»[9]. (Исходя из статистики, на ранних этапах своей работы Нобелевский комитет крайне редко давал премию более, чем одному человеку.) С тех пор комбинационное рассеяние света в иностранной литературе носит название «эффект Рамана».

В 1957 году Раману была также присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Исследования в Париже

Французские физики Рокар, Кабанн и Дор ещё в 1925 году в своих исследованиях искали комбинационное рассеяние света в газах, но не нашли его. Им тогда не удалось зарегистрировать свет малой интенсивности.

О названии

В целом физики не сразу поняли, что открытое Ландсбергом и Мандельштамом комбинационное рассеяние света в кристаллах есть то же самое явление, что и открытый Раманом эффект в жидкостях и пара́х[10]. Более того, Раман опубликовал свои результаты до публикации работ Ландсберга и Мандельштама. Поэтому в англоязычной литературе рассматриваемый феномен носит название «эффект Рамана» (англ. Raman effect), или «рамановское рассеяние» (Raman scattering).

В русскоязычной научной литературе, вслед за классиками молекулярного рассеяния света Ландсбергом, Мандельштамом, Фабелинским и многими другими советскими учёными, данное явление традиционно называется «комбинационным рассеянием света». И несмотря на то, что термин «комбинационное рассеяние» употребляется только русскоязычными учёными и в русскоязычных учебниках, такое положение вряд ли изменится, поскольку сопротивление несправедливому решению нобелевского комитета от 1930 года до сих пор весьма велико[10][11][12].

Вынужденное комбинационное рассеяние (ВКР)

С увеличением интенсивности волны накачки всё больше становится и интенсивность рассеянного стоксова излучения. В таких условиях необходимо рассматривать взаимодействие молекул среды одновременно с двумя электромагнитными волнами: лазерной волной накачки на частоте и стоксовой волной на частоте . Причиной обратного воздействия световых волн на молекулярные колебания является зависимость поляризации от обобщённой координаты. Энергия взаимодействия молекулы со световой волной выражается в виде

и, следовательно, при в световом поле возникает сила

действующая на молекулярные колебания. Эта сила может привести к их резонансной «раскачке», если электромагнитное поле содержит компоненты с частотами и , разность которых близка к собственной частоте молекулярных колебаний : . В этих условиях происходит фазирование молекулярных колебаний: на хаотическое внутримолекулярное движение, имеющее флуктуационный характер, накладываются регулярные вынужденные колебания, фазы которых в различных молекулах определяются фазами компонент светового поля. Это приводит к возникновению неустойчивости интенсивной монохроматической волны в комбинационно-активной среде. В случае, если её интенсивность превышает пороговое значение , стоксова волна с частотой экспоненциально усиливается по мере распространения в среде. При (в приближении заданного поля накачки)

а коэффициент усиления

непосредственно выражается через параметры линии спонтанного рассеяния:  — сечение рассеяния,  — ширина линии,  — плотность молекул,  — форм-фактор линии. При исходная волна частоты истощается, происходит эффективный энергообмен между волнами. При достаточно сильном возбуждении изменяется и разность населённостей между возбуждаемыми колебательными уровнями. Выравнивание населённостей приводит к подавлению ВКР, теоретическое описание в таком случае требует квантового подхода.

Вынужденное комбинационное рассеяние света впервые наблюдали Вудбери и Нг в 1962 году при построении рубинового лазера с модулированной добротностью.[13] В качестве модулятора добротности ими использовалась ячейка Керра, заполненная жидким нитробензолом. В результате, в генерируемом лазерном импульсе вместе с основным излучением рубинового лазера на длине волны 694,3 нм было обнаружено излучение на длине волны 767 нм, мощность которого достигала от мощности основного излучения. Как оказалось, разница наблюдаемых длин волн соответствовала самой сильной линии комбинационного рассеяния в нитробензоле (1345 см−1), и вскоре явление было интерпретировано.

В отличие от спонтанного комбинационного рассеяния света, результатом которого является некогерентное излучение с интенсивностью на несколько порядков величины меньше интенсивности накачки, при вынужденном комбинационном рассеянии стоксова волна является когерентной и её интенсивность сравнима по величине с интенсивностью возбуждающего света.[12]

Научные журналы по рамановскому рассеянию

Комбинационное рассеяние света положило начало целому направлению в спектроскопии молекул и кристаллов — спектроскопии комбинационного рассеяния. Этот метод на сегодняшний день является одним из самых мощных методов исследования молекулярных структур, поэтому неудивительно, что существует ряд научных журналов, целиком посвящённых именно проблеме комбинационного (рамановского) рассеяния.

Помимо этих журналов, множество статей, касающихся спектроскопии комбинационного рассеяния публикуются и в других общих и специализированных журналах.

Литература

  1. Ахманов С. А., Коротеев Н. И. Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния света. — Москва: Наука, 1981. — (Современные проблемы физики).
  2. Шен И. Р. Принципы нелинейной оптики = Shen Y. R. The principles of nonlinear optics. — Москва: Наука, 1989. — ISBN 5-02-014043-0.
  3. Демтрёдер В. Лазерная спектроскопия: основные принципы и техника эксперимента = Demtröder W. Laser spectroscopy: basic principles and technology. — Москва: Наука, 1985.

См. также

Примечания

  1. 1 2 Пентин Ю. А. Основы молекулярной спектроскопии / Пентин Ю. А., Курамшина Г. М., — М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. З98 с. ISBN 978-5-94774-765-2 (БИНОМ.ЛЗ), ISBN 978-5-03-003846-9 (Мир)
  2. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии: Пер. с англ. — М.: Мир, 1985. — 384 с.
  3. Landsberg G., Mandelstam L. Eine neue Erscheinung bei der Lichtzertreuung // Naturwissenschaften. 1928. В. 16. S. 557.
  4. Ландсберг Г. С., Мандельштам Л. И. Новое явление при рассеянии света (предварительное сообщение) // Журнал Русского физ.-хим. об-ва. 1928. Т. 60. С. 335.
  5. Landsherg G.S., Mandelstam L.I. Uber die Lichtzerstrenung in Kristallen // Zeitschrift fur Physik. 1928. В. 50. S. 769.
  6. [K R Ramanathan, Proc. Indian Assoc. Cultiv. Sci. (1923) VIII, p. 190 ]
  7. Ind. J. Phys. 1928. V. 2. P. 387.
  8. Nature 123 50 1929
  9. Информация о Рамане с сайта Нобелевского комитета (англ.). Дата обращения: 9 мая 2007. Архивировано 20 апреля 2006 года.
  10. 1 2 В. Л. Гинзбург, И. Л. Фабелинский, «К истории открытия комбинационного рассеяния света» Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine
  11. [Фабелинский И. Л. К 50‑летию открытия комбинационного рассеяния света // Успехи физических наук. — 1978. — Т. 126, вып. 1. — С. 123—152. Дата обращения: 14 октября 2008. Архивировано 22 декабря 2008 года. Фабелинский И. Л. К 50‑летию открытия комбинационного рассеяния света // Успехи физических наук. — 1978. — Т. 126, вып. 1. — С. 123—152.]
  12. 1 2 [Фабелинский И. Л. Комбинационному рассеянию света — 70 лет (Из истории физики) // Успехи физических наук. — 1998. — Т. 168, № 12. — С. 1342—1360. Дата обращения: 14 октября 2008. Архивировано 20 апреля 2008 года. Фабелинский И. Л. Комбинационному рассеянию света — 70 лет (Из истории физики) // Успехи физических наук. — 1998. — Т. 168, № 12. — С. 1342—1360]
  13. Woodbury, E. J.; Ng, W. K. Ruby laser operation in the near IR (англ.) // Proceedings of the Institute of Radio Engineers[англ.] : journal. — 1962. — November (vol. 50, no. 11). — P. 2367. — doi:10.1109/JRPROC.1962.287964.

Read other articles:

Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan.Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. Reza OktovianLahirMuhammad Reza Oktovian[1]15 Oktober 1987 (umur 36)...

 

Donna AirDonna Air, 2013PekerjaanAktris, Presenter televisi, Penyanyi Donna Air (lahir 2 Agustus 1979), adalah presenter televisi, penyanyi dan aktris berkebangsaan Inggris. Ia dikenal sebagai penyanyi untuk pop Inggris. Pranala luar Donna Air di IMDb (dalam bahasa Inggris) Pengawasan otoritas MusicBrainz artist Artikel bertopik biografi penyanyi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.lbs

 

Strada statale 486di Montefiorino Via BibulcaLocalizzazioneStato Italia Regioni Emilia-Romagna DatiClassificazioneStrada statale InizioModena Fineex SS 324 presso Passo delle Radici Lunghezza82,350[1] km Provvedimento di istituzioneD.M. 14/04/1965 - G.U. 131 del 26/05/1965[2] GestoreTratte ANAS: nessuna (dal 2001 la gestione è passata alla Provincia di Modena e alla Provincia di Reggio Emilia) Manuale La ex strada statale 486 di Montefiorino (SS 486), ora strada pro...

On ratios of line segments formed when 2 intersecting lines are cut by a pair of parallels This article is about the theorem about the ratios of various line segments. For the special case of the inscribed angle theorem, see Thales's theorem. The intercept theorem, also known as Thales's theorem, basic proportionality theorem or side splitter theorem, is an important theorem in elementary geometry about the ratios of various line segments that are created if two rays with a common starting po...

 

لغة سومرية الاسم الذاتي 𒅴𒂠 الناطقون 0   المنطقة العراق (بلاد الرافدين) الحقبة بدايتها غير معلومة. انقراضها كان في حوالي 1800 ق.م؛ واستمرت كلغة طقوس وأدب حتى حوالي القرن الأول للميلاد الكتابة كتابة مسمارية  النسب معزولة كيانكيان لاماديlanguoid (en) لغةلغة بشريةلغة سومرية تر�...

 

Chandrika Prasad Srivastava KCMG, ComIH, IAS (Retd.)[1] (8 Juli 1920 – 22 Juli 2013) adalah seorang pensiunan pegawai sipil, administrator dan diplomat internasional asal India. C.P. Srivastava menikahi Nirmala Srivastava, pendiri Sahaja Yoga - sebuah gerakan spiritual, yang berbasis pada sebuah pengalaman yang disebut realisasi diri. Pasangan tersebut memiliki dua putri, Kalpana Srivastava[2] dan Sadhana Varma.[3] Referensi ^ C.P. Srivastava. Diarsipka...

This biography of a living person relies too much on references to primary sources. Please help by adding secondary or tertiary sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately, especially if potentially libelous or harmful.Find sources: David Godman – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2016) (Learn how and when to remove this template message) Part of a series onAdvait...

 

Disk encryption software for Microsoft Windows BitLockerBitLocker option while encrypting a USB thumb drive.Other namesDevice EncryptionDeveloper(s)MicrosoftInitial releaseJanuary 30, 2007; 17 years ago (2007-01-30)Operating systemMicrosoft WindowsTypeDisk encryption softwareWebsitelearn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/  BitLocker is a full volume encryption feature included with Microsoft Windows versions startin...

 

Astragalus pelecinus Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Plantae (tanpa takson): Angiospermae (tanpa takson): Eudicots (tanpa takson): Rosids Ordo: Fabales Famili: Fabaceae Genus: Astragalus Spesies: Astragalus pelecinus Nama binomial Astragalus pelecinus(L.) Barneby Astragalus pelecinus adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Fabaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Fabales. Spesies Astragalus pelecinus sendiri merupakan bagian dari genus Astragalus.[1] Nama ilm...

18th annual Electronic Entertainment Expo Electronic Entertainment Expo 2012The Los Angeles Convention Center during E3 2012, with Medal of Honor: Warfighter occupying entrance advertising.GenreMulti-genreBeginsJune 5, 2012EndsJune 7, 2012VenueLos Angeles Convention CenterLocation(s)Los Angeles, CaliforniaCountryUnited StatesPrevious eventE3 2011Next eventE3 2013Attendance45,700Organized byEntertainment Software AssociationFiling statusNon-profit The Electronic Entertainment Expo 2012 (E...

 

Bilateral relationsIreland–Russia relations Ireland Russia Ireland–Russia relations are the bilateral foreign relations between Ireland (EU member) and the Russian Federation (CIS member). Only Ireland is a member of the Council of Europe as of March 16 following the invasion of Ukraine and the Organization for Security and Co-operation in Europe. Ireland has an embassy in Moscow. The Russian Federation has an embassy in Dublin. History 20th century In June 1920, as part of the efforts b...

 

Il piccolo Nicolas e i suoi genitoriGli alunni si mettono in posa per la foto di classe, Nicolas è al centro con indosso un maglioncino rosso.Titolo originaleLe Petit Nicolas Lingua originalefrancese Paese di produzioneFrancia Anno2009 Durata91 min e 90 min Rapporto1,85:1 Generecommedia RegiaLaurent Tirard SoggettoJean-Jacques Sempé, René Goscinny SceneggiaturaLaurent Tirard, Grégoire Vigneron, Alain Chabat ProduttoreEric Jehelmann Casa di produzioneFidélité Productions Distribuzione in...

日語寫法日語原文日本標準時假名にほんひょうじゅんじ平文式罗马字Nihon Hyōjunji此條目可参照日語維基百科相應條目来扩充。若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。兵庫縣明石市的明石市立天文科學館(...

 

此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年5月6日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 约翰斯顿环礁Kalama Atoll 美國本土外小島嶼 Johnston Atoll 旗幟颂歌:《星條旗》The Star-Spangled Banner約翰斯頓環礁�...

 

Town in Cornwall, England Human settlement in EnglandLauncestonCornish: LannstevanTown SquareTown centre in 1973 from Saint Stephen's Hill showing the prominent Launceston CastleLauncestonLocation within CornwallPopulation9,216 (2011 census)[1])MottoRoyale et LoyaleOS grid referenceSX335845Civil parishLauncestonSt Stephens by Launceston RuralUnitary authorityCornwallCeremonial countyCornwallRegionSouth WestCountryEnglandSovereign stateUnited KingdomPost t...

Overview article This article needs more reliable medical references for verification or relies too heavily on primary sources. Please review the contents of the article and add the appropriate references if you can. Unsourced or poorly sourced material may be challenged and removed. Find sources: Risk factors for breast cancer – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2016) Risk factors for breast cancer may be divided into preventable a...

 

Open sided, thatched roof, native shelter, Everglades, FL, US Mother and children at a camp on the Brighton Seminole Indian Reservation, 1949 An Indian camp with a sleep chickee, cooking chickee, and eating chickee Chikee or Chickee (house in the Creek and Mikasuki languages spoken by the Seminoles and Miccosukees) is a shelter supported by posts, with a raised floor, a thatched roof and open sides. Chickees are also known as chickee huts, stilt houses, or platform dwellings. The chickee styl...

 

Belanda Depok Depoksche NederlandersJumlah populasi±3.000Daerah dengan populasi signifikanDepok, IndonesiaBahasaIndonesiaBelanda KunoAgamaProtestanisme (mayoritas)Kelompok etnik terkaitOrang Indo Orang Depok atau Kaum Depok, lebih dikenal dengan Belanda Depok adalah istilah yang merujuk pada keturunan dari pekerja-pekerja milik Cornelis Chastelein, seorang pensiunan Perusahaan Hindia Timur Belanda dan pemilik tanah partikelir di Gemeente Depok. Orang Depok sebenarnya pribumi Indonesia yang m...

إن حيادية وصحة هذه المقالة محلُّ خلافٍ. ناقش هذه المسألة في صفحة نقاش المقالة، ولا تُزِل هذا القالب من غير توافقٍ على ذلك. (نقاش) (أبريل 2019) 31°12′N 35°30′E / 31.2°N 35.5°E / 31.2; 35.5 سدوم وعمورة   تقسيم إداري إحداثيات 31°12′N 35°30′E / 31.2°N 35.5°E / 31.2; 35.5   معرض صور س...

 

Sprague ElectricLogo used from 1962 to 1985Site of Sprague Electric headquarters in North Adams, Massachusetts; now owned by MASS MoCAFormerlySprague Specialties Company (1926 to 1942)Company typeSubsidiary of VishayIndustryElectronic componentsFounded1926; 98 years ago (1926)FoundersRobert C. SpragueFateacquired by General Cable in 1978, in turn acquired by Penn Central in 1982, sold off in early 1990sHeadquartersNorth Adams, MassachusettsProductsCapacitors Sprague Electric...