Zeitschriftenartikel zum Thema „Aqueous aerosols“
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Beaver, M. R., M. J. Elrod, R. M. Garland und M. A. Tolbert. „Ice nucleation in sulfuric acid/organic aerosols: implications for cirrus cloud formation“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 6, Nr. 2 (28.03.2006): 2059–90. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-6-2059-2006.
Der volle Inhalt der QuelleBeaver, M. R., M. J. Elrod, R. M. Garland und M. A. Tolbert. „Ice nucleation in sulfuric acid/organic aerosols: implications for cirrus cloud formation“. Atmospheric Chemistry and Physics 6, Nr. 11 (04.08.2006): 3231–42. http://dx.doi.org/10.5194/acp-6-3231-2006.
Der volle Inhalt der QuelleTsui, William G., Joseph L. Woo und V. Faye McNeill. „Impact of Aerosol-Cloud Cycling on Aqueous Secondary Organic Aerosol Formation“. Atmosphere 10, Nr. 11 (31.10.2019): 666. http://dx.doi.org/10.3390/atmos10110666.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, H., Z. M. Chen, D. Huang, Y. Zhao und Z. Y. Li. „Impacts of aerosols on the chemistry of atmospheric trace gases: a case study of peroxides and HO<sub>2</sub> radicals“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, Nr. 6 (20.06.2013): 16549–95. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-16549-2013.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, H., Z. M. Chen, D. Huang, Y. Zhao und Z. Y. Li. „Impacts of aerosols on the chemistry of atmospheric trace gases: a case study of peroxides and HO<sub>2</sub> radicals“. Atmospheric Chemistry and Physics 13, Nr. 22 (20.11.2013): 11259–76. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-11259-2013.
Der volle Inhalt der QuelleMorand, Gabriel, Pascale Chevallier, Cédric Guyon, Michael Tatoulian und Diego Mantovani. „In-Situ One-Step Direct Loading of Agents in Poly(acrylic acid) Coating Deposited by Aerosol-Assisted Open-Air Plasma“. Polymers 13, Nr. 12 (10.06.2021): 1931. http://dx.doi.org/10.3390/polym13121931.
Der volle Inhalt der QuelleWilson, T. W., B. J. Murray, R. Wagner, O. Möhler, H. Saathoff, M. Schnaiter, J. Skrotzki et al. „Glassy aerosols with a range of compositions nucleate ice heterogeneously at cirrus temperatures“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, Nr. 4 (10.04.2012): 8979–9033. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-8979-2012.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Xinlei, Qi Zhang, Yele Sun, Christopher R. Ruehl und Ari Setyan. „Effect of aqueous-phase processing on aerosol chemistry and size distributions in Fresno, California, during wintertime“. Environmental Chemistry 9, Nr. 3 (2012): 221. http://dx.doi.org/10.1071/en11168.
Der volle Inhalt der QuelleWoo, J. L., und V. F. McNeill. „simpleGAMMA – a reduced model of secondary organic aerosol formation in the aqueous aerosol phase (aaSOA)“. Geoscientific Model Development Discussions 8, Nr. 1 (22.01.2015): 463–82. http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-8-463-2015.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Y. B., und B. J. Turpin. „Laboratory evidence of organic peroxide and peroxyhemiacetal formation in the aqueous phase and implications for aqueous OH“. Atmospheric Chemistry and Physics 15, Nr. 22 (19.11.2015): 12867–77. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-12867-2015.
Der volle Inhalt der QuelleZobrist, B., C. Marcolli, D. A. Pedernera und T. Koop. „Do atmospheric aerosols form glasses?“ Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 8, Nr. 3 (22.05.2008): 9263–321. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-8-9263-2008.
Der volle Inhalt der QuelleZobrist, B., C. Marcolli, D. A. Pedernera und T. Koop. „Do atmospheric aerosols form glasses?“ Atmospheric Chemistry and Physics 8, Nr. 17 (03.09.2008): 5221–44. http://dx.doi.org/10.5194/acp-8-5221-2008.
Der volle Inhalt der QuelleRosanka, Simon, Holger Tost, Rolf Sander, Patrick Jöckel, Astrid Kerkweg und Domenico Taraborrelli. „How non-equilibrium aerosol chemistry impacts particle acidity: the GMXe AERosol CHEMistry (GMXe–AERCHEM, v1.0) sub-submodel of MESSy“. Geoscientific Model Development 17, Nr. 7 (10.04.2024): 2597–615. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-17-2597-2024.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Y. B., und B. J. Turpin. „Organic peroxide and OH formation in aerosol and cloud water: laboratory evidence for this aqueous chemistry“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 12 (25.06.2015): 17367–96. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-17367-2015.
Der volle Inhalt der QuelleSukhapan, Jariya, und Peter Brimblecombe. „Ionic Surface Active Compounds in Atmospheric Aerosols“. Scientific World JOURNAL 2 (2002): 1138–46. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2002.188.
Der volle Inhalt der QuelleDiaz, Daniel, Alejandra Carreon und David W. Hahn. „Analysis of Copper and Lead in Aerosols with Laser-Induced Breakdown Spectroscopy“. Photonics 11, Nr. 12 (25.11.2024): 1112. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11121112.
Der volle Inhalt der QuelleWoo, J. L., und V. F. McNeill. „simpleGAMMA v1.0 – a reduced model of secondary organic aerosol formation in the aqueous aerosol phase (aaSOA)“. Geoscientific Model Development 8, Nr. 6 (22.06.2015): 1821–29. http://dx.doi.org/10.5194/gmd-8-1821-2015.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yan-Lin, Kimitaka Kawamura, Ping Qing Fu, Suresh K. R. Boreddy, Tomomi Watanabe, Shiro Hatakeyama, Akinori Takami und Wei Wang. „Aircraft observations of water-soluble dicarboxylic acids in the aerosols over China“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 10 (25.05.2016): 6407–19. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-6407-2016.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Tao, Zhe Wang, Yaru Wang, Chen Wu, Yiheng Liang, Men Xia, Chuan Yu et al. „Chemical characteristics of cloud water and the impacts on aerosol properties at a subtropical mountain site in Hong Kong SAR“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 1 (13.01.2020): 391–407. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-391-2020.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Z., A. N. Schwier, N. Sareen und V. F. McNeill. „Reactive processing of formaldehyde and acetaldehyde in aqueous aerosol mimics: surface tension depression and secondary organic products“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, Nr. 7 (07.07.2011): 19477–506. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-19477-2011.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Weihua, Xuemei Wang, Jason Blake Cohen, Shengzhen Zhou, Zhisheng Zhang, Ming Chang und Chuen-Yu Chan. „Properties of aerosols and formation mechanisms over southern China during the monsoon season“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 20 (28.10.2016): 13271–89. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-13271-2016.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Z., A. N. Schwier, N. Sareen und V. F. McNeill. „Reactive processing of formaldehyde and acetaldehyde in aqueous aerosol mimics: surface tension depression and secondary organic products“. Atmospheric Chemistry and Physics 11, Nr. 22 (22.11.2011): 11617–29. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-11617-2011.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Yong Bin, Hwajin Kim, Jin Young Kim und Barbara J. Turpin. „Photochemical organonitrate formation in wet aerosols“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 19 (11.10.2016): 12631–47. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-12631-2016.
Der volle Inhalt der QuelleWilson, T. W., B. J. Murray, R. Wagner, O. Möhler, H. Saathoff, M. Schnaiter, J. Skrotzki et al. „Glassy aerosols with a range of compositions nucleate ice heterogeneously at cirrus temperatures“. Atmospheric Chemistry and Physics 12, Nr. 18 (25.09.2012): 8611–32. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-8611-2012.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Weiqi, Ye Kuang, Wanyun Xu, Zhiqiang Zhang, Biao Luo, Xiaoyi Zhang, Jiangchuang Tao, Hongqin Qiao, Li Liu und Yele Sun. „Hygroscopic growth and activation changed submicron aerosol composition and properties in the North China Plain“. Atmospheric Chemistry and Physics 24, Nr. 16 (28.08.2024): 9387–99. http://dx.doi.org/10.5194/acp-24-9387-2024.
Der volle Inhalt der QuelleDaellenbach, Kaspar R., Jing Cai, Simo Hakala, Lubna Dada, Chao Yan, Wei Du, Lei Yao et al. „Substantial contribution of transported emissions to organic aerosol in Beijing“. Nature Geoscience 17, Nr. 8 (August 2024): 747–54. http://dx.doi.org/10.1038/s41561-024-01493-3.
Der volle Inhalt der QuelleBao, Zhier, Xinyi Zhang, Qing Li, Jiawei Zhou, Guangming Shi, Li Zhou, Fumo Yang et al. „Measurement report: Intensive biomass burning emissions and rapid nitrate formation drive severe haze formation in the Sichuan Basin, China – insights from aerosol mass spectrometry“. Atmospheric Chemistry and Physics 23, Nr. 2 (23.01.2023): 1147–67. http://dx.doi.org/10.5194/acp-23-1147-2023.
Der volle Inhalt der QuelleReid, Jonathan P., und Robert M. Sayer. „Chemistry in the Clouds: The Role of Aerosols in Atmospheric Chemistry“. Science Progress 85, Nr. 3 (August 2002): 263–96. http://dx.doi.org/10.3184/003685002783238807a.
Der volle Inhalt der QuelleLin, G., J. E. Penner, S. Sillman, D. Taraborrelli und J. Lelieveld. „Global mechanistic model of SOA formation: effects of different chemical mechanisms“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, Nr. 9 (22.09.2011): 26347–413. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-26347-2011.
Der volle Inhalt der QuelleBharali, Chandrakala, Mary Barth, Rajesh Kumar, Sachin D. Ghude, Vinayak Sinha und Baerbel Sinha. „Role of atmospheric aerosols in severe winter fog over the Indo-Gangetic Plain of India: a case study“. Atmospheric Chemistry and Physics 24, Nr. 11 (06.06.2024): 6635–62. http://dx.doi.org/10.5194/acp-24-6635-2024.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Y. B., Y. Tan, M. J. Perri, S. P. Seitzinger und B. J. Turpin. „Aqueous chemistry and its role in secondary organic aerosol (SOA) formation“. Atmospheric Chemistry and Physics 10, Nr. 21 (10.11.2010): 10521–39. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-10521-2010.
Der volle Inhalt der QuelleSkogerboe, R. K., und S. J. Freeland. „Effects of Solution Composition on the Physical Characteristics of Aerosols Produced by Nebulization“. Applied Spectroscopy 39, Nr. 6 (November 1985): 925–30. http://dx.doi.org/10.1366/0003702854249637.
Der volle Inhalt der QuelleLiggio, J., und S. M. Li. „A new source of oxygenated organic aerosol and oligomers“. Atmospheric Chemistry and Physics 13, Nr. 6 (15.03.2013): 2989–3002. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-2989-2013.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Y., Y. B. Lim, K. E. Altieri, S. P. Seitzinger und B. J. Turpin. „Mechanisms leading to oligomers and SOA through aqueous photooxidation: insights from OH radical oxidation of acetic acid and methylglyoxal“. Atmospheric Chemistry and Physics 12, Nr. 2 (18.01.2012): 801–13. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-801-2012.
Der volle Inhalt der QuelleMozurkewich, Michael, und Jack G. Calvert. „Reaction probability of N2O5on aqueous aerosols“. Journal of Geophysical Research 93, Nr. D12 (1988): 15889. http://dx.doi.org/10.1029/jd093id12p15889.
Der volle Inhalt der QuelleWOOLMAN, P. S., C. T. COUTTS, D. R. MOLE, P. P. DENDY und T. W. HIGENBOTTAM. „Sites of deposition of aqueous aerosols“. Nuclear Medicine Communications 10, Nr. 3 (März 1989): 171–80. http://dx.doi.org/10.1097/00006231-198903000-00009.
Der volle Inhalt der QuelleClegg, S. L., und P. Brimblecombe. „Chemical modelling of aqueous atmospheric aerosols“. Journal of Aerosol Science 23 (Januar 1992): 893–96. http://dx.doi.org/10.1016/0021-8502(92)90555-a.
Der volle Inhalt der QuelleTritscher, T., A. P. Praplan, P. F. DeCarlo, B. Temime-Roussel, E. Quivet, N. Marchand, J. Dommen, U. Baltensperger und A. Monod. „Aqueous phase processing of secondary organic aerosols“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, Nr. 7 (28.07.2011): 21489–532. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-21489-2011.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Chao, Yafeng Gou, Yuhang Wang, Yuhao Mao, Hong Liao, Qin'geng Wang und Mingjie Xie. „Gas–particle partitioning of polyol tracers at a suburban site in Nanjing, east China: increased partitioning to the particle phase“. Atmospheric Chemistry and Physics 21, Nr. 15 (13.08.2021): 12141–53. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-12141-2021.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Shangpeng, Chao Sun, Yuanpeng Zhang, Haitao Wang, Wenbo Zhao, Xiaolu Wang und Jinghai Li. „Adsorption of Gas-Phase Cyclohexanone on Atmospheric Water Films“. Atmosphere 12, Nr. 12 (20.12.2021): 1705. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12121705.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yele, Wei Du, Pingqing Fu, Qingqing Wang, Jie Li, Xinlei Ge, Qi Zhang et al. „Primary and secondary aerosols in Beijing in winter: sources, variations and processes“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 13 (11.07.2016): 8309–29. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016.
Der volle Inhalt der QuelleВолков, Р. С., С. В. Чванов und Д. Д. Андриянов. „Диагностика наличия твердых частиц в каплях водяного аэрозоля по их интерференционной картине“. Письма в журнал технической физики 45, Nr. 12 (2019): 22. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2019.12.47913.17762.
Der volle Inhalt der QuelleDang, Caroline, Michal Segal-Rozenhaimer, Haochi Che, Lu Zhang, Paola Formenti, Jonathan Taylor, Amie Dobracki et al. „Biomass burning and marine aerosol processing over the southeast Atlantic Ocean: a TEM single-particle analysis“. Atmospheric Chemistry and Physics 22, Nr. 14 (21.07.2022): 9389–412. http://dx.doi.org/10.5194/acp-22-9389-2022.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yunjiang, Lili Tang, Philip L. Croteau, Olivier Favez, Yele Sun, Manjula R. Canagaratna, Zhuang Wang et al. „Field characterization of the PM<sub>2.5</sub> Aerosol Chemical Speciation Monitor: insights into the composition, sources, and processes of fine particles in eastern China“. Atmospheric Chemistry and Physics 17, Nr. 23 (06.12.2017): 14501–17. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-14501-2017.
Der volle Inhalt der QuelleMcNeill, V. F., J. Patterson, G. M. Wolfe und J. A. Thornton. „The effect of varying levels of surfactant on the reactive uptake of N<sub>2</sub>O<sub>5</sub> to aqueous aerosol“. Atmospheric Chemistry and Physics 6, Nr. 6 (22.05.2006): 1635–44. http://dx.doi.org/10.5194/acp-6-1635-2006.
Der volle Inhalt der QuelleSchwier, A. N., G. A. Viglione, Z. Li und V. Faye McNeill. „Modeling the surface tension of complex, reactive organic–inorganic mixtures“. Atmospheric Chemistry and Physics 13, Nr. 21 (05.11.2013): 10721–32. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-10721-2013.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Y., Y. B. Lim, K. E. Altieri, S. P. Seitzinger und B. J. Turpin. „Mechanisms leading to oligomers and SOA through aqueous photooxidation: insights from OH radical oxidation of acetic acid“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, Nr. 6 (28.06.2011): 18319–47. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-18319-2011.
Der volle Inhalt der QuelleDonahue, N. M., W. Chuang, S. A. Epstein, J. H. Kroll, D. R. Worsnop, A. L. Robinson, P. J. Adams und S. N. Pandis. „Why do organic aerosols exist? Understanding aerosol lifetimes using the two-dimensional volatility basis set“. Environmental Chemistry 10, Nr. 3 (2013): 151. http://dx.doi.org/10.1071/en13022.
Der volle Inhalt der QuelleKhalmanov, A. T., und N. Toshkuvatova. „Modern methods for identification of atoms, molecules, and aerosols in various objects“. Industrial laboratory. Diagnostics of materials 89, Nr. 6 (21.06.2023): 23–34. http://dx.doi.org/10.26896/1028-6861-2023-89-6-23-34.
Der volle Inhalt der QuellePavuluri, C. M., K. Kawamura, N. Mihalopoulos und T. Swaminathan. „Laboratory photochemical processing of aqueous aerosols: formation and degradation of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids and α-dicarbonyls“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 1 (15.01.2015): 1193–224. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-1193-2015.
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