1. Вендельштейн, Б. Ю. О связи между параметром пористости, коэффициентом поверхностной проводимости, диффузионно-адсорбционной активностью и адсорбционными свойствами терригенных пород / Б. Ю. Вендельштейн // Труды МИНХиГП. – 1960. – Вып. 31. – С. 16–30.
2. Вендельштейн, Б. Ю. О модели «двойной воды» (к истории вопроса) / Б. Ю. Вендельштейн. – URL: https://www.petrogloss.narod.ru/DualWat.htm (дата обращения:07.04.2026).
3. Дахнов, В. Н. Геофизические методы определения коллекторских свойств и нефтегазонасыщения горных пород / В. Н. Дахнов. – Москва : Недра, 1975. – 343 с.
4. Ежова, А. В. Методика оценки нефтенасыщенности низкоомных коллекторов в юрских отложениях юго-востока Западно-Сибирской плиты / А. В. Ежова // Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309, No 6. – С. 23–26.
5. Еникеев Б.Н., Воротников Г.В., Пасичнюк Е.В. Уравнение Дахнова – Арчи (секреты, потомки и пасынки) Двадцать девятая научно-практическая конференция «Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири» 2025 стр 154-172
6. Еникеев, Б. Н. Состояние, пути и проблемы применения математических методов в современной петрофизике / Б. Н. Еникеев, С. Н. Еникеева // Математические методы в задачах петрофизики и корреляции. – Москва : Наука, 1983. – С. 66–76.
7. Еникеев, Б. Н. Обобщенный принцип непрерывного смешения и расчет
проницаемости и электропроводности горных пород / Б. Н. Еникеев, М. М. Элланский // Бюллетень МОИП. Отдел геологический. – 1974. – Т. 49, вып. 1. – С. 159–160. – URL: http://www.mmell.narod.ru/OLR_MOIP.pdf.
8. Еникеев, Б. Н. К проблеме построения моделей удельного электрического
сопротивления горных пород (некоторые аспекты теории обобщённой проводимости многокомпонентных смесей) / Б. Н. Еникеев // Математические методы в геологии. – Саратов : СГУ, 1979. – Вып. 2. – С. 70–96. – URL: http://petrophysics.borda.ru/?1-0-0-00000023-005.
9. Еникеев, Б. Н. 70 лет уравнению Дахнова-Арчи / Б. Н. Еникеев // Каротажник. – 2011.– No 7 (205). – С. 209–226.
10. Еникеев, Б. Н. Особенности состава и свойств низкоомных коллекторов и повышение надежности оценки их насыщения / Б. Н. Еникеев // Геомодель 2016 : 18-я научно-практическая конференция по вопросам геологоразведки и разработки месторождений нефти и газа. – Геленджик : EAGE, 2016.
11. Ефимов В.А. Петрофизические модели сложно-построенных глинистых коллекторов для оценки их нефтогазонасыщения по данным электрометрии скважин (на примере нижнемеловых отложений Среднего Приобья)тема автореферат диссертации КГМН
12. Зарипов, О. Г. Влияние литологии пород-коллекторов на удельное электрическое сопротивление пластов / О. Г. Зарипов, В. П. Сонич // Нефтяное хозяйство. – 2001. – No9. – С. 18–21.
13. Зубков, М. Ю. Кристаллографическое и литолого-петрографическое обоснование электрических свойств минералов железа, глин и терригенных коллекторов (на примере пластов БВ8 и ЮВ1 Повховского месторождения) / М. Ю. Зубков // Горные ведомости. – 2008. – No 11. – С. 20–32 ; No 12. – С. 30–53.
14. Зубков, М. Ю. Анализ возможных причин низкоомности пласта Ю1 (Западная Сибирь) / М. Ю. Зубков // Каротажник. – 2017. – No 3 (273). – С. 3–38.
15. Мельник, И. А. Причины образования нефтенасыщенных низкоомных коллекторов /И. А. Мельник // Геология нефти и газа. – 2018. – No 6. – С. 129–136.
16. Родивилов, Д. Б. Модификация электрической модели Дахнова-Арчи при
последовательном изменении минерализации поровых вод в термобарических условиях / Д. Б. Родивилов, Е. Н. Саломатин, Р. С. Шульга // PROнефть. Профессионально о нефти. – 2025. – Т. 10, No 3.
17. Таланкин, А. К. Особенности электрической модели водонасыщенности
микропористых песчано-глинистых коллекторов на примере нутовского горизонта Пильтун-Астохского месторождения / А. К. Таланкин, А. В. Береснев, А. В. Хабаров [и др.] // Газовая промышленность. – 2023. – No 2 (866) : Спецвыпуск. – С. 50–58.
18. Терентьев, В. Ю. Низкоомные коллекторы васюганской свиты: проблемы оценки ФЕС и их решение на Ватьеганском месторождении Западной Сибири / В. Ю. Терентьев, Т.Ф. Дьяконова, А. А. Калугин [и др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2017. – No 11. – С. 50–58.
19. Чикишев, А. Ю. Причина наличия низкоомных коллекторов юрских отложений Каймысовского свода (в порядке обсуждения) / А. Ю. Чикишев, Ю. А. Чикишев, Н. П. Ковалева // Нефтяное хозяйство. – 2006. – No 8. – С. 42–45.
20. Шульга, Р. С. Определение проводимости глинистой составляющей при измерении удельного электрического сопротивления образцов керна и учет емкости катионного обмена по результатам геофизических исследований скважин / Р. С. Шульга, И. Н.
Жижимонтов, Я. И. Гильманов, В. М. Яценко // Нефтяное хозяйство. – 2024. – No 3. – С.8–14.
21. Эйдман, И. Е. Об электрокаротажных параметрах / И. Е. Эйдман // Прикладная геофизика. – 1956. – Вып. 14. – С. 136–161.
22. Элланский, М. М. К вопросу о моделировании электропроводности глинистых водоносных и нефтегазоносных пород с межгранулярной пористостью / М. М. Элланский // Геофизика. – 2001. – No 2. – С. 54–62.
23. Элланский, М. М. Использование многомерных связей в нефтегазовой геологии / М.М. Элланский, Б. Н. Еникеев. – Москва : Недра, 1991. – 205 с.
24. Bruggeman, D. A. G. Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von heterogenen Substanzen / D. A. G. Bruggeman // Annalen der Physik. – 1935. – Bd. 416, h. 7. – S. 636–664.
25. Clavier, C. The Theoretical and Experimental Basis for the Dual Water Model for the Interpretation of Shaly Sands / C. Clavier, G. R. Coates, J. L. Dumanoir // SPE Paper 6859. – Richardson : Society of Petroleum Engineers, 1977.
26. Evdokimova, E. Log Evaluation in Low Resistivity Formation of Tomsk Region Oil Fields /E. Evdokimova // SPE 167622 STU. – Heriot Watt Institute of Petroleum Engineering, 2013.
27. Glover, P. A generalized Archie’s law for phases / P. Glover // Geophysics. – 2010. – Vol.75, no. 6. – P. 53–65.
28. Hill, H. J. Effect of clay and water salinity on electrochemical behavior of reservoir rocks /H. J. Hill, J. D. Milburn // SPE 532-G. – Richardson : Society of Petroleum Engineers, 1956.
29. Reynolds, J. A. Formulae for Dielectric Constant of Mixtures / J. A. Reynolds, J. M. Hough
// Proceedings of the Physical Society. Section B. – 1957. – Vol. 70, no. 8. – P. 769–775.
30. Revil, A. Electrical Conductivity in Shaly Sands with Geophysical Applications / A. Revil, L.
M. Cathles III, S. Losh, J. A. Nunn // Journal of Geophysical Research. – 1998. – Vol. 103,no. B10. – P. 23925–23936.
31. Sen, P. N. Self Similar Model for Sedimentary Rocks with Application to the Dielectric Constant of Fused Glass Beads / P. N. Sen, C. Scala, M. H. Cohen // Geophysics. – 1981. – Vol. 46, no. 5. – P. 781–795.
32. Simandoux, P. Dielectric measurements in porous media and application to shaly formation /P. Simandoux // Revue de l’Institut Français du Pétrole. – 1963. – Vol. 18. – P. 193–215.
33. Waxman, M. H. Electrical Conductivities in Oil-Bearing Shaly Sands / M. H. Waxman, L. J.
M. Smits // Society of Petroleum Engineers Journal. – 1968. – Vol. 8, no. 2. – P. 107–122.
34. Wang Yumana, Dong Dazhong, Cheng Xiangzhi, Huang Jinliang Wang Shufang a, Wang Shiqian Electric property evidences of carbonification of organic matters in marine shales and its geologic significance: A case study of the Lower Cambrian Qiongzhusi shale in the southern Sichuan Basin Natural Gas Industry B 1 (2014) 129-136
35. Ahmed, W. Comparative Study of Resistivity Models and Waxman Smits Model in Cooper Basin South Australia-Murteree Shale: Case Study / W. Ahmed, M. Ahmad // Unconventional Methods for Geoscience, Shale Gas and Petroleum in the 21st Century. – 2023. – P. 15–30.
36. Huang L.S., Yan J.P., Guo W., etal Research and application of low resistivity shale gas reservoir saturation equation: A case study of Wufeng: Longmaxi Formation in Changning area, southern Sichuan(in Chinese) 2024 67 (8:3 3196-3210.