Zeitschriftenartikel zum Thema „Atmospheric methane“
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Jensen, Sigmund, Anders Priemé und Lars Bakken. „Methanol Improves Methane Uptake in Starved Methanotrophic Microorganisms“. Applied and Environmental Microbiology 64, Nr. 3 (01.03.1998): 1143–46. http://dx.doi.org/10.1128/aem.64.3.1143-1146.1998.
Der volle Inhalt der QuelleBenstead, J., G. M. King und H. G. Williams. „Methanol Promotes Atmospheric Methane Oxidation by Methanotrophic Cultures and Soils“. Applied and Environmental Microbiology 64, Nr. 3 (01.03.1998): 1091–98. http://dx.doi.org/10.1128/aem.64.3.1091-1098.1998.
Der volle Inhalt der QuelleStevens, C. M. „Atmospheric methane“. Chemical Geology 71, Nr. 1-3 (Dezember 1988): 11–21. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2541(88)90102-7.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Wencai, Xueying Qiu, Yuheng Jiang, Yingying Fan, Shilei Wei, Dongxue Han, Li Niu und Zhiyong Tang. „Highly selective aerobic oxidation of methane to methanol over gold decorated zinc oxide via photocatalysis“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 26 (2020): 13277–84. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta02793f.
Der volle Inhalt der QuelleArora, Vivek K., Joe R. Melton und David Plummer. „An assessment of natural methane fluxes simulated by the CLASS-CTEM model“. Biogeosciences 15, Nr. 15 (01.08.2018): 4683–709. http://dx.doi.org/10.5194/bg-15-4683-2018.
Der volle Inhalt der QuelleCatling, D. C., M. W. Claire und K. J. Zahnle. „Anaerobic methanotrophy and the rise of atmospheric oxygen“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 365, Nr. 1856 (18.05.2007): 1867–88. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2007.2047.
Der volle Inhalt der QuelleYarakhmedov, M. B., A. G. Kiiamov, M. E. Semenov, A. P. Semenov und A. S. Stoporev. „Peculiarities of Decomposition of Gas Hydrates in the Presence of Methanol at Atmospheric Pressure“. Chemistry and Technology of Fuels and Oils 634, Nr. 6 (2022): 40–43. http://dx.doi.org/10.32935/0023-1169-2022-634-6-40-43.
Der volle Inhalt der QuelleKeppler, Frank, Mihály Boros, Christian Frankenberg, Jos Lelieveld, Andrew McLeod, Anna Maria Pirttilä, Thomas Röckmann und Jörg-Peter Schnitzler. „Methane formation in aerobic environments“. Environmental Chemistry 6, Nr. 6 (2009): 459. http://dx.doi.org/10.1071/en09137.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, H. J. „ATMOSPHERIC SCIENCE: Sourcing Methane“. Science 316, Nr. 5826 (11.05.2007): 799b. http://dx.doi.org/10.1126/science.316.5826.799b.
Der volle Inhalt der QuelleWilson, Jason. „Natural atmospheric methane contributions“. Marine Pollution Bulletin 28, Nr. 4 (April 1994): 194–95. http://dx.doi.org/10.1016/0025-326x(94)90085-x.
Der volle Inhalt der QuelleBadr, O., S. D. Probert und P. W. O'Callaghan. „Origins of atmospheric methane“. Applied Energy 40, Nr. 3 (Januar 1991): 189–231. http://dx.doi.org/10.1016/0306-2619(91)90057-5.
Der volle Inhalt der QuelleBadr, O., S. D. Probert und P. W. O'Callaghan. „Sinks for atmospheric methane“. Applied Energy 41, Nr. 2 (Januar 1992): 137–47. http://dx.doi.org/10.1016/0306-2619(92)90041-9.
Der volle Inhalt der QuelleBuzan, E. M., C. A. Beale, C. D. Boone und P. F. Bernath. „Global stratospheric measurements of the isotopologues of methane from the Atmospheric Chemistry Experiment Fourier Transform Spectrometer“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 8, Nr. 10 (29.10.2015): 11171–207. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-8-11171-2015.
Der volle Inhalt der QuelleBerchet, Antoine, Philippe Bousquet, Isabelle Pison, Robin Locatelli, Frédéric Chevallier, Jean-Daniel Paris, Ed J. Dlugokencky et al. „Atmospheric constraints on the methane emissions from the East Siberian Shelf“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 6 (30.03.2016): 4147–57. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-4147-2016.
Der volle Inhalt der QuelleMazánková, V., L. Töröková, D. Trunec, F. Krčma, S. Matejčík und N. J. Mason. „Diagnostics of Nitrogen-methane Atmospheric Glow Discharge Used for a Mimic of Prebiotic Atmosphere“. PLASMA PHYSICS AND TECHNOLOGY 4, Nr. 1 (2017): 83–86. http://dx.doi.org/10.14311/ppt.2017.1.83.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, L., R. Paudel, P. G. M. Hess und N. M. Mahowald. „Seasonal and interannual variability in wetland methane emissions simulated by CLM4Me' and CAM-chem and comparisons to observations of concentrations“. Biogeosciences 12, Nr. 13 (03.07.2015): 4029–49. http://dx.doi.org/10.5194/bg-12-4029-2015.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, L., R. Paudel, P. G. M. Hess und N. M. Mahowald. „Seasonal and inter-annual variability in wetland methane emissions simulated by CLM4Me' and CAM-chem and comparisons to observations of concentrations“. Biogeosciences Discussions 12, Nr. 3 (02.02.2015): 2161–212. http://dx.doi.org/10.5194/bgd-12-2161-2015.
Der volle Inhalt der QuelleJackson, Robert B., Sam Abernethy, Josep G. Canadell, Matteo Cargnello, Steven J. Davis, Sarah Féron, Sabine Fuss et al. „Atmospheric methane removal: a research agenda“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, Nr. 2210 (27.09.2021): 20200454. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0454.
Der volle Inhalt der QuelleStevenson, David S., Richard G. Derwent, Oliver Wild und William J. Collins. „COVID-19 lockdown emission reductions have the potential to explain over half of the coincident increase in global atmospheric methane“. Atmospheric Chemistry and Physics 22, Nr. 21 (08.11.2022): 14243–52. http://dx.doi.org/10.5194/acp-22-14243-2022.
Der volle Inhalt der QuelleBerchet, A., P. Bousquet, I. Pison, R. Locatelli, F. Chevallier, J. D. Paris, E. J. Dlugokencky et al. „Atmospheric constraints on the methane emissions from the East Siberian Shelf“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 18 (17.09.2015): 25477–501. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-25477-2015.
Der volle Inhalt der QuelleBuzan, Eric M., Chris A. Beale, Chris D. Boone und Peter F. Bernath. „Global stratospheric measurements of the isotopologues of methane from the Atmospheric Chemistry Experiment Fourier transform spectrometer“. Atmospheric Measurement Techniques 9, Nr. 3 (18.03.2016): 1095–111. http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-1095-2016.
Der volle Inhalt der QuelleTveit, Alexander T., Anne Grethe Hestnes, Serina L. Robinson, Arno Schintlmeister, Svetlana N. Dedysh, Nico Jehmlich, Martin von Bergen et al. „Widespread soil bacterium that oxidizes atmospheric methane“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 17 (08.04.2019): 8515–24. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1817812116.
Der volle Inhalt der QuelleZazzeri, Giulia, Dave Lowry, Rebecca E. Fisher, James L. France, Mathias Lanoisellé, Bryce F. J. Kelly, Jaroslaw M. Necki et al. „Carbon isotopic signature of coal-derived methane emissions to the atmosphere: from coalification to alteration“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 21 (03.11.2016): 13669–80. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-13669-2016.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, Alexander J., Christian Frankenberg und Eric A. Kort. „Interpreting contemporary trends in atmospheric methane“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 8 (07.02.2019): 2805–13. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1814297116.
Der volle Inhalt der QuelleSHUKLA, J. B., SHYAM SUNDAR, ASHISH KUMAR MISHRA und RAM NARESH. „NUMERICAL MODEL ON METHANE EMISSIONS FROM AGRICULTURE SECTOR“. International Journal of Big Data Mining for Global Warming 02, Nr. 01 (Juni 2020): 2050003. http://dx.doi.org/10.1142/s2630534820500035.
Der volle Inhalt der QuelleFoschi, Martino, Joseph A. Cartwright, Christopher W. MacMinn und Giuseppe Etiope. „Evidence for massive emission of methane from a deep‐water gas field during the Pliocene“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 45 (26.10.2020): 27869–76. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2001904117.
Der volle Inhalt der QuelleTopp, Edward, und Elizabeth Pattey. „Soils as sources and sinks for atmospheric methane“. Canadian Journal of Soil Science 77, Nr. 2 (01.05.1997): 167–77. http://dx.doi.org/10.4141/s96-107.
Der volle Inhalt der QuelleBartdorff, Oliver, Klaus Wallmann, Mojib Latif und Vladimir Semenov. „Phanerozoic evolution of atmospheric methane“. Global Biogeochemical Cycles 22, Nr. 1 (07.02.2008): n/a. http://dx.doi.org/10.1029/2007gb002985.
Der volle Inhalt der QuelleCicerone, R. J., und R. S. Oremland. „Biogeochemical aspects of atmospheric methane“. Global Biogeochemical Cycles 2, Nr. 4 (Dezember 1988): 299–327. http://dx.doi.org/10.1029/gb002i004p00299.
Der volle Inhalt der QuelleKhalil, M. A. K., und R. A. Rasmussen. „Atmospheric methane: recent global trends“. Environmental Science & Technology 24, Nr. 4 (April 1990): 549–53. http://dx.doi.org/10.1021/es00074a014.
Der volle Inhalt der QuelleWuebbles, D. „Atmospheric methane and global change“. Earth-Science Reviews 57, Nr. 3-4 (Mai 2002): 177–210. http://dx.doi.org/10.1016/s0012-8252(01)00062-9.
Der volle Inhalt der QuelleZURER, PAMELA. „Rise in atmospheric methane probed“. Chemical & Engineering News 65, Nr. 18 (04.05.1987): 22. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v065n018.p022.
Der volle Inhalt der QuelleLelieveld, J., P. J. Crutzen und C. Brühl. „Climate effects of atmospheric methane“. Chemosphere 26, Nr. 1-4 (Januar 1993): 739–68. http://dx.doi.org/10.1016/0045-6535(93)90458-h.
Der volle Inhalt der QuelleJackson, R. B., E. I. Solomon, J. G. Canadell, M. Cargnello und C. B. Field. „Methane removal and atmospheric restoration“. Nature Sustainability 2, Nr. 6 (20.05.2019): 436–38. http://dx.doi.org/10.1038/s41893-019-0299-x.
Der volle Inhalt der QuelleDelmas, R. A., J. P. Tathy und B. Cros. „Atmospheric methane budget in Africa“. Journal of Atmospheric Chemistry 14, Nr. 1-4 (April 1992): 395–409. http://dx.doi.org/10.1007/bf00115247.
Der volle Inhalt der QuelleXinke, Yu. „Another source of atmospheric methane“. Chinese Journal of Geochemistry 16, Nr. 2 (April 1997): 189–92. http://dx.doi.org/10.1007/bf02843399.
Der volle Inhalt der QuelleFerretti, D. F., J. B. Miller, J. W. C. White, K. R. Lassey, D. C. Lowe und D. M. Etheridge. „Stable isotopes provide revised global limits of aerobic methane emissions from plants“. Atmospheric Chemistry and Physics 7, Nr. 1 (17.01.2007): 237–41. http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-237-2007.
Der volle Inhalt der QuelleBange, Hermann W., Tom G. Bell, Marcela Cornejo, Alina Freing, Günther Uher, Rob C. Upstill-Goddard und Guiling Zhang. „MEMENTO: a proposal to develop a database of marine nitrous oxide and methane measurements“. Environmental Chemistry 6, Nr. 3 (2009): 195. http://dx.doi.org/10.1071/en09033.
Der volle Inhalt der QuelleJoelsson, L. M. T., J. A. Schmidt, E. J. K. Nilsson, T. Blunier, D. W. T. Griffith, S. Ono und M. S. Johnson. „Kinetic isotope effects of <sup>12</sup>CH<sub>3</sub>D + OH and <sup>13</sup>CH<sub>3</sub>D + OH from 278 to 313 K“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 7 (11.04.2016): 4439–49. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-4439-2016.
Der volle Inhalt der QuelleJoelsson, L. M. T., J. A. Schmidt, E. J. K. Nilsson, T. Blunier, D. W. T. Griffith, S. Ono und M. S. Johnson. „Development of a new methane tracer: kinetic isotope effect of <sup>13</sup>CH<sub>3</sub>D + OH from 278 to 313 K“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 19 (15.10.2015): 27853–75. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-27853-2015.
Der volle Inhalt der QuelleHolmes, Andrew J., Peter Roslev, Ian R. McDonald, Niels Iversen, Kaj Henriksen und J. Colin Murrell. „Characterization of Methanotrophic Bacterial Populations in Soils Showing Atmospheric Methane Uptake“. Applied and Environmental Microbiology 65, Nr. 8 (01.08.1999): 3312–18. http://dx.doi.org/10.1128/aem.65.8.3312-3318.1999.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Amy Tetlow. „Environmental factors affecting global atmospheric methane concentrations“. Progress in Physical Geography: Earth and Environment 19, Nr. 3 (September 1995): 322–35. http://dx.doi.org/10.1177/030913339501900302.
Der volle Inhalt der QuelleLassey, K. R., D. C. Lowe und A. M. Smith. „The atmospheric cycling of radiomethane and the ''fossil fraction'' of the methane source“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 6, Nr. 3 (21.06.2006): 5039–56. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-6-5039-2006.
Der volle Inhalt der QuelleMaasakkers, Joannes D., Daniel J. Jacob, Melissa P. Sulprizio, Tia R. Scarpelli, Hannah Nesser, Jian-Xiong Sheng, Yuzhong Zhang et al. „Global distribution of methane emissions, emission trends, and OH concentrations and trends inferred from an inversion of GOSAT satellite data for 2010–2015“. Atmospheric Chemistry and Physics 19, Nr. 11 (12.06.2019): 7859–81. http://dx.doi.org/10.5194/acp-19-7859-2019.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jian, Vaishali Naik, Larry W. Horowitz, Ed Dlugokencky und Kirk Thoning. „Investigation of the global methane budget over 1980–2017 using GFDL-AM4.1“. Atmospheric Chemistry and Physics 20, Nr. 2 (23.01.2020): 805–27. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-805-2020.
Der volle Inhalt der QuelleMacAyeal, Douglas R., und Dean R. Lindstrom. „Effects of Glaciation on Methane-Hydrate Stability“. Annals of Glaciology 14 (1990): 183–85. http://dx.doi.org/10.3189/s0260305500008533.
Der volle Inhalt der QuelleMacAyeal, Douglas R., und Dean R. Lindstrom. „Effects of Glaciation on Methane-Hydrate Stability“. Annals of Glaciology 14 (1990): 183–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500008533.
Der volle Inhalt der QuelleArcher, D. „A model of the methane cycle, permafrost, and hydrology of the Siberian continental margin“. Biogeosciences 12, Nr. 10 (21.05.2015): 2953–74. http://dx.doi.org/10.5194/bg-12-2953-2015.
Der volle Inhalt der QuelleNisbet, Euan G., Edward J. Dlugokencky, Rebecca E. Fisher, James L. France, David Lowry, Martin R. Manning, Sylvia E. Michel und Nicola J. Warwick. „Atmospheric methane and nitrous oxide: challenges alongthe path to Net Zero“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, Nr. 2210 (27.09.2021): 20200457. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0457.
Der volle Inhalt der QuelleBorowski, Marek, Piotr Życzkowski, Rafał Łuczak, Michał Karch und Jianwei Cheng. „Tests to Ensure the Minimum Methane Concentration for Gas Engines to Limit Atmospheric Emissions“. Energies 13, Nr. 1 (20.12.2019): 44. http://dx.doi.org/10.3390/en13010044.
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