Articles de revues sur le sujet « Aerosol, hygroscopicity, deliquescence, atmospheric corrosion »
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Mikhailov, E., S. Vlasenko, D. Rose et U. Pöschl. « Mass-based hygroscopicity parameter interaction model and measurement of atmospheric aerosol water uptake ». Atmospheric Chemistry and Physics 13, no 2 (21 janvier 2013) : 717–40. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-717-2013.
Texte intégralRen, Rongmin, Zhanqing Li, Peng Yan, Yuying Wang, Hao Wu, Maureen Cribb, Wei Wang, Xiao'ai Jin, Yanan Li et Dongmei Zhang. « Measurement report : The effect of aerosol chemical composition on light scattering due to the hygroscopic swelling effect ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 13 (2 juillet 2021) : 9977–94. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-9977-2021.
Texte intégralGysel, M., E. Weingartner, S. Nyeki, D. Paulsen, U. Baltensperger, I. Galambos et G. Kiss. « Hygroscopic properties of water-soluble matter and humic-like organics in atmospheric fine aerosol ». Atmospheric Chemistry and Physics 4, no 1 (22 janvier 2004) : 35–50. http://dx.doi.org/10.5194/acp-4-35-2004.
Texte intégralGysel, M., E. Weingartner, S. Nyeki, D. Paulsen, U. Baltensperger, I. Galambos et G. Kiss. « Hygroscopic properties of water-soluble matter and humic-like organics in atmospheric fine aerosol ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 3, no 5 (1 octobre 2003) : 4879–925. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-3-4879-2003.
Texte intégralLei, T., A. Zuend, W. G. Wang, Y. H. Zhang et M. F. Ge. « Hygroscopicity of organic compounds from biomass burning and their influence on the water uptake of mixed organic ammonium sulfate aerosols ». Atmospheric Chemistry and Physics 14, no 20 (23 octobre 2014) : 11165–83. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-11165-2014.
Texte intégralJoutsensaari, J., P. Vaattovaara, M. Vesterinen, K. Hämeri et A. Laaksonen. « A novel tandem differential mobility analyzer with organic vapor treatment of aerosol particles ». Atmospheric Chemistry and Physics 1, no 1 (4 décembre 2001) : 51–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-1-51-2001.
Texte intégralTaylor, Nathan F., Don R. Collins, Douglas H. Lowenthal, Ian B. McCubbin, A. Gannet Hallar, Vera Samburova, Barbara Zielinska, Naresh Kumar et Lynn R. Mazzoleni. « Hygroscopic growth of water soluble organic carbon isolated from atmospheric aerosol collected at US national parks and Storm Peak Laboratory ». Atmospheric Chemistry and Physics 17, no 4 (20 février 2017) : 2555–71. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-2555-2017.
Texte intégralLi, Jun, Wanyu Liu, Linjie Li, Wenjun Gu, Xiying Zhang, Mattias Hallquist, Mingjin Tang, Sen Wang et Xiangrui Kong. « Hygroscopicity of Fresh and Aged Salt Mixtures from Saline Lakes ». Atmosphere 12, no 9 (16 septembre 2021) : 1203. http://dx.doi.org/10.3390/atmos12091203.
Texte intégralWang, Weigang, Ting Lei, Andreas Zuend, Hang Su, Yafang Cheng, Yajun Shi, Maofa Ge et Mingyuan Liu. « Effect of mixing structure on the water uptake of mixtures of ammonium sulfate and phthalic acid particles ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 3 (15 février 2021) : 2179–90. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-2179-2021.
Texte intégralMiñambres, L., E. Méndez, M. N. Sánchez, F. Castaño et F. J. Basterretxea. « The effect of low solubility organic acids on the hygroscopicity of sodium halide aerosols ». Atmospheric Chemistry and Physics 14, no 20 (29 octobre 2014) : 11409–25. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-11409-2014.
Texte intégralJoutsensaari, J., P. Vaattovaara, K. Hämeri et A. Laaksonen. « A novel tandem differential mobility analyzer with organic vapor treatment of aerosol particles ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 1, no 1 (3 septembre 2001) : 1–22. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-1-1-2001.
Texte intégralGu, Wenjun, Yongjie Li, Jianxi Zhu, Xiaohong Jia, Qinhao Lin, Guohua Zhang, Xiang Ding et al. « Investigation of water adsorption and hygroscopicity of atmospherically relevant particles using a commercial vapor sorption analyzer ». Atmospheric Measurement Techniques 10, no 10 (18 octobre 2017) : 3821–32. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-3821-2017.
Texte intégralTopping, D. O., G. B. McFiggans et H. Coe. « A curved multi-component aerosol hygroscopicity model framework : Part 1 – Inorganic compounds ». Atmospheric Chemistry and Physics 5, no 5 (26 mai 2005) : 1205–22. http://dx.doi.org/10.5194/acp-5-1205-2005.
Texte intégralRandriamiarisoa, H., P. Chazette, P. Couvert, J. Sanak et G. Mégie. « Relative humidity impact on aerosol parameters in a Paris suburban area ». Atmospheric Chemistry and Physics 6, no 5 (2 mai 2006) : 1389–407. http://dx.doi.org/10.5194/acp-6-1389-2006.
Texte intégralVarutbangkul, V., F. J. Brechtel, R. Bahreini, N. L. Ng, M. D. Keywood, J. H. Kroll, R. C. Flagan, J. H. Seinfeld, A. Lee et A. H. Goldstein. « Hygroscopicity of secondary organic aerosols formed by oxidation of cycloalkenes, monoterpenes, sesquiterpenes, and related compounds ». Atmospheric Chemistry and Physics 6, no 9 (29 juin 2006) : 2367–88. http://dx.doi.org/10.5194/acp-6-2367-2006.
Texte intégralWang, Xiaowei, Bo Jing, Fang Tan, Jiabi Ma, Yunhong Zhang et Maofa Ge. « Hygroscopic behavior and chemical composition evolution of internally mixed aerosols composed of oxalic acid and ammonium sulfate ». Atmospheric Chemistry and Physics 17, no 20 (27 octobre 2017) : 12797–812. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-12797-2017.
Texte intégralVlasenko, Sergey S., Hang Su, Ulrich Pöschl, Meinrat O. Andreae et Eugene F. Mikhailov. « Tandem configuration of differential mobility and centrifugal particle mass analysers for investigating aerosol hygroscopic properties ». Atmospheric Measurement Techniques 10, no 3 (30 mars 2017) : 1269–80. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-1269-2017.
Texte intégralLei, Ting, Nan Ma, Juan Hong, Thomas Tuch, Xin Wang, Zhibin Wang, Mira Pöhlker et al. « Nano-hygroscopicity tandem differential mobility analyzer (nano-HTDMA) for investigating hygroscopic properties of sub-10 nm aerosol nanoparticles ». Atmospheric Measurement Techniques 13, no 10 (20 octobre 2020) : 5551–67. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-5551-2020.
Texte intégralMikhailov, E., S. Vlasenko, S. T. Martin, T. Koop et U. Pöschl. « Amorphous and crystalline aerosol particles interacting with water vapor : conceptual framework and experimental evidence for restructuring, phase transitions and kinetic limitations ». Atmospheric Chemistry and Physics 9, no 24 (16 décembre 2009) : 9491–522. http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-9491-2009.
Texte intégralRandriamiarisoa, H., P. Chazette, P. Couvert, J. Sanak et G. Mégie. « Relative humidity impact on aerosol parameters in a Paris suburban area ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 5, no 5 (5 septembre 2005) : 8091–147. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-5-8091-2005.
Texte intégralBerkemeier, T., M. Shiraiwa, U. Pöschl et T. Koop. « Competition between water uptake and ice nucleation by glassy organic aerosol particles ». Atmospheric Chemistry and Physics 14, no 22 (27 novembre 2014) : 12513–31. http://dx.doi.org/10.5194/acp-14-12513-2014.
Texte intégralPinterich, Tamara, Steven R. Spielman, Yang Wang, Susanne V. Hering et Jian Wang. « A humidity-controlled fast integrated mobility spectrometer (HFIMS) for rapid measurements of particle hygroscopic growth ». Atmospheric Measurement Techniques 10, no 12 (15 décembre 2017) : 4915–25. http://dx.doi.org/10.5194/amt-10-4915-2017.
Texte intégralMikhailov, E., S. Vlasenko, S. T. Martin, T. Koop et U. Pöschl. « Amorphous and crystalline aerosol particles interacting with water vapor – Part 1 : Microstructure, phase transitions, hygroscopic growth and kinetic limitations ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, no 2 (20 mars 2009) : 7333–412. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-7333-2009.
Texte intégralBerkemeier, T., M. Shiraiwa, U. Pöschl et T. Koop. « Competition between water uptake and ice nucleation by glassy organic aerosol particles ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 14, no 11 (20 juin 2014) : 16451–92. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-14-16451-2014.
Texte intégralMikhailov, E., S. Vlasenko, R. Niessner et U. Pöschl. « Interaction of aerosol particles composed of protein and saltswith water vapor : hygroscopic growth and microstructural rearrangement ». Atmospheric Chemistry and Physics 4, no 2 (17 février 2004) : 323–50. http://dx.doi.org/10.5194/acp-4-323-2004.
Texte intégralGuo, Liya, Wenjun Gu, Chao Peng, Weigang Wang, Yong Jie Li, Taomou Zong, Yujing Tang et al. « A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts : implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols ». Atmospheric Chemistry and Physics 19, no 4 (18 février 2019) : 2115–33. http://dx.doi.org/10.5194/acp-19-2115-2019.
Texte intégralZieger, P., R. Fierz-Schmidhauser, M. Gysel, J. Ström, S. Henne, K. E. Yttri, U. Baltensperger et E. Weingartner. « Effects of relative humidity on aerosol light scattering in the Arctic ». Atmospheric Chemistry and Physics 10, no 8 (27 avril 2010) : 3875–90. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-3875-2010.
Texte intégralMeyer, N. K., J. Duplissy, M. Gysel, A. Metzger, J. Dommen, E. Weingartner, M. R. Alfarra et al. « Analysis of the hygroscopic and volatile properties of ammonium sulphate seeded and unseeded SOA particles ». Atmospheric Chemistry and Physics 9, no 2 (28 janvier 2009) : 721–32. http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-721-2009.
Texte intégralHailey, Phillip, et Greg Gdowski. « Thermogravimetric Thin Aqueous Film Corrosion Studies of Alloy 22 ; Calcium Chloride Solutions at 150°C and Atmospheric Pressure ». MRS Proceedings 757 (2002). http://dx.doi.org/10.1557/proc-757-ii4.10.
Texte intégralYao, Liquan, Shaofei Kong, Huang Zheng, Nan Chen, Bo Zhu, Ke Xu, Wenxiang Cao et al. « Co-benefits of reducing PM2.5 and improving visibility by COVID-19 lockdown in Wuhan ». npj Climate and Atmospheric Science 4, no 1 (19 juillet 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41612-021-00195-6.
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