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Paasonen, Pauli, Kaarle Kupiainen, Zbigniew Klimont, Antoon Visschedijk, Hugo A. C. Denier van der Gon et Markus Amann. « Continental anthropogenic primary particle number emissions ». Atmospheric Chemistry and Physics 16, no 11 (6 juin 2016) : 6823–40. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-6823-2016.
Texte intégralRussell, Philip A. « The Analyses of Anthropogenic Atmospheric Particulates by EM ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, no 2 (12 août 1990) : 547. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100136349.
Texte intégralPawlak, Filip, Krystyna Koziol, Wanda Wilczyńska-Michalik, Mikołaj Worosz, Marek Michalik, Sara Lehmann-Konera et Żaneta Polkowska. « Characteristics of Anthropogenic Pollution in the Atmospheric Air of South-Western Svalbard (Hornsund, Spring 2019) ». Water 16, no 11 (23 mai 2024) : 1486. http://dx.doi.org/10.3390/w16111486.
Texte intégralBjedov, Dora, Alma Mikuška, Vlatka Gvozdić, Petar Glavaš, Dora Gradečak et Mirta Sudarić Bogojević. « White Stork Pellets : Non-Invasive Solution to Monitor Anthropogenic Particle Pollution ». Toxics 12, no 4 (23 mars 2024) : 236. http://dx.doi.org/10.3390/toxics12040236.
Texte intégralAhlm, L., R. Krejci, E. D. Nilsson, E. M. Mårtensson, M. Vogt et P. Artaxo. « Emission and dry deposition of accumulation mode particles in the Amazon Basin ». Atmospheric Chemistry and Physics 10, no 21 (3 novembre 2010) : 10237–53. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-10237-2010.
Texte intégralXausa, Filippo, Pauli Paasonen, Risto Makkonen, Mikhail Arshinov, Aijun Ding, Hugo Denier Van Der Gon, Veli-Matti Kerminen et Markku Kulmala. « Advancing global aerosol simulations with size-segregated anthropogenic particle number emissions ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 13 (16 juillet 2018) : 10039–54. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-10039-2018.
Texte intégralSchmidt, Susan, Johannes Schneider, Thomas Klimach, Stephan Mertes, Ludwig Paul Schenk, Piotr Kupiszewski, Joachim Curtius et Stephan Borrmann. « Online single particle analysis of ice particle residuals from mountain-top mixed-phase clouds using laboratory derived particle type assignment ». Atmospheric Chemistry and Physics 17, no 1 (12 janvier 2017) : 575–94. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-575-2017.
Texte intégralSpracklen, D. V., K. J. Pringle, K. S. Carslaw, G. W. Mann, P. Manktelow et J. Heintzenberg. « First comparison of a global microphysical aerosol model with size-resolved observational aerosol statistics ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 6, no 5 (21 septembre 2006) : 8871–915. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-6-8871-2006.
Texte intégralAhlm, L., R. Krejci, E. D. Nilsson, E. M. Mårtensson, M. Vogt et P. Artaxo. « Emission and deposition of accumulation and coarse mode particles in the Amazon basin ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, no 6 (8 juin 2010) : 14013–52. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-14013-2010.
Texte intégralBateman, Adam P., Zhaoheng Gong, Tristan H. Harder, Suzane S. de Sá, Bingbing Wang, Paulo Castillo, Swarup China et al. « Anthropogenic influences on the physical state of submicron particulate matter over a tropical forest ». Atmospheric Chemistry and Physics 17, no 3 (6 février 2017) : 1759–73. http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-1759-2017.
Texte intégralWu, Z. J., Y. F. Cheng, M. Hu, B. Wehner, N. Sugimoto et A. Wiedensohler. « Dust events in Beijing, China (2004–2006) : comparison of ground-based measurements with columnar integrated observations ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, no 3 (14 mai 2009) : 11843–88. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-11843-2009.
Texte intégralSpracklen, D. V., K. J. Pringle, K. S. Carslaw, G. W. Mann, P. Manktelow et J. Heintzenberg. « Evaluation of a global aerosol microphysics model against size-resolved particle statistics in the marine atmosphere ». Atmospheric Chemistry and Physics 7, no 8 (26 avril 2007) : 2073–90. http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-2073-2007.
Texte intégralHamed, A., W. Birmili, J. Joutsensaari, S. Mikkonen, A. Asmi, B. Wehner, G. Spindler et al. « Changes in the production rate of secondary aerosol particles in central Europe in view of decreasing SO<sub>2</sub> ; emissions between 1996 and 2006 ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, no 4 (13 juillet 2009) : 15083–123. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-15083-2009.
Texte intégralSpracklen, D. V., K. S. Carslaw, J. Merikanto, G. W. Mann, S. Pickering, J. A. Ogren, E. Andrews et al. « Explaining global surface aerosol number concentrations in terms of primary emissions and particle formation ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, no 6 (10 décembre 2009) : 26377–419. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-26377-2009.
Texte intégralWu, Z. J., Y. F. Cheng, M. Hu, B. Wehner, N. Sugimoto et A. Wiedensohler. « Dust events in Beijing, China (2004–2006) : comparison of ground-based measurements with columnar integrated observations ». Atmospheric Chemistry and Physics 9, no 18 (22 septembre 2009) : 6915–32. http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-6915-2009.
Texte intégralLi, W. J., D. Z. Zhang, L. Y. Shao, S. Z. Zhou et W. X. Wang. « Individual particle analysis of aerosols collected under haze and non-haze conditions at a high-elevation mountain site in the North China plain ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 11, no 8 (8 août 2011) : 22385–415. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-11-22385-2011.
Texte intégralQuennehen, B., A. Schwarzenboeck, A. Matsuki, J. F. Burkhart, A. Stohl, G. Ancellet et K. S. Law. « Anthropogenic and forest fire pollution aerosol transported to the Arctic : observations from the POLARCAT-France spring campaign ». Atmospheric Chemistry and Physics 12, no 14 (24 juillet 2012) : 6437–54. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-6437-2012.
Texte intégralLi, W. J., D. Z. Zhang, L. Y. Shao, S. Z. Zhou et W. X. Wang. « Individual particle analysis of aerosols collected under haze and non-haze conditions at a high-elevation mountain site in the North China plain ». Atmospheric Chemistry and Physics 11, no 22 (24 novembre 2011) : 11733–44. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-11733-2011.
Texte intégralDebevec, Cécile, Stéphane Sauvage, Valérie Gros, Karine Sellegri, Jean Sciare, Michael Pikridas, Iasonas Stavroulas et al. « Driving parameters of biogenic volatile organic compounds and consequences on new particle formation observed at an eastern Mediterranean background site ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 19 (9 octobre 2018) : 14297–325. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-14297-2018.
Texte intégralPan, Xiaole, Itsushi Uno, Yukari Hara, Kazuo Osada, Shigekazu Yamamoto, Zhe Wang, Nobuo Sugimoto, Hiroshi Kobayashi et Zifa Wang. « Polarization properties of aerosol particles over western Japan : classification, seasonal variation, and implications for air quality ». Atmospheric Chemistry and Physics 16, no 15 (5 août 2016) : 9863–73. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-9863-2016.
Texte intégralAymoz, G., J. L. Jaffrezo, V. Jacob, A. Colomb et Ch George. « Evolution of organic and inorganic components of aerosol during a Saharan dust episode observed in the French Alps ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 4, no 4 (12 juillet 2004) : 3875–909. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-4-3875-2004.
Texte intégralAymoz, G., J. L. Jaffrezo, V. Jacob, A. Colomb et Ch George. « Evolution of organic and inorganic components of aerosol during a Saharan dust episode observed in the French Alps ». Atmospheric Chemistry and Physics 4, no 11/12 (9 décembre 2004) : 2499–512. http://dx.doi.org/10.5194/acp-4-2499-2004.
Texte intégralShevchenko, Vladimir P., Sergey N. Vorobyev, Ivan V. Krickov, Andrey G. Boev, Artyom G. Lim, Alexander N. Novigatsky, Dina P. Starodymova et Oleg S. Pokrovsky. « Insoluble Particles in the Snowpack of the Ob River Basin (Western Siberia) a 2800 km Submeridional Profile ». Atmosphere 11, no 11 (2 novembre 2020) : 1184. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11111184.
Texte intégralSpracklen, D. V., K. S. Carslaw, M. Kulmala, V. M. Kerminen, G. W. Mann et S. L. Sihto. « The contribution of boundary layer nucleation events to total particle concentrations on regional and global scales ». Atmospheric Chemistry and Physics 6, no 12 (18 décembre 2006) : 5631–48. http://dx.doi.org/10.5194/acp-6-5631-2006.
Texte intégralGlicker, Hayley S., Michael J. Lawler, John Ortega, Suzane S. de Sá, Scot T. Martin, Paulo Artaxo, Oscar Vega Bustillos et al. « Chemical composition of ultrafine aerosol particles in central Amazonia during the wet season ». Atmospheric Chemistry and Physics 19, no 20 (23 octobre 2019) : 13053–66. http://dx.doi.org/10.5194/acp-19-13053-2019.
Texte intégralLamb, Kara D. « Classification of iron oxide aerosols by a single particle soot photometer using supervised machine learning ». Atmospheric Measurement Techniques 12, no 7 (15 juillet 2019) : 3885–906. http://dx.doi.org/10.5194/amt-12-3885-2019.
Texte intégralSaukko, E., A. T. Lambe, P. Massoli, J. P. Wright, D. R. Croasdale, D. A. Pedernera, T. B. Onasch et al. « Humidity-dependent phase state of SOA particles from biogenic and anthropogenic precursors ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, no 2 (8 février 2012) : 4447–76. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-4447-2012.
Texte intégralSettimo, Gaetano, Maria Eleonora Soggiu, Marco Inglessis, Maurizio Manigrasso et Pasquale Avino. « Submicron and Ultrafine Particles in Downtown Rome : How the Different Euro Engines Have Influenced Their Behavior for Two Decades ». Atmosphere 11, no 9 (24 août 2020) : 894. http://dx.doi.org/10.3390/atmos11090894.
Texte intégralGordon, Hamish, Kamalika Sengupta, Alexandru Rap, Jonathan Duplissy, Carla Frege, Christina Williamson, Martin Heinritzi et al. « Reduced anthropogenic aerosol radiative forcing caused by biogenic new particle formation ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 43 (10 octobre 2016) : 12053–58. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1602360113.
Texte intégralMiler, Miloš, et Mateja Gosar. « Assessment of Metal Pollution Sources by SEM/EDS Analysis of Solid Particles in Snow : A Case Study of Žerjav, Slovenia ». Microscopy and Microanalysis 19, no 6 (28 août 2013) : 1606–19. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927613013202.
Texte intégralAhlm, L., J. Julin, C. Fountoukis, S. N. Pandis et I. Riipinen. « Particle number concentrations over Europe in 2030 : the role of emissions and new particle formation ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, no 4 (3 avril 2013) : 8769–803. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-8769-2013.
Texte intégralWang, M., et J. E. Penner. « Aerosol indirect forcing in a global model with particle nucleation ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 8, no 4 (22 juillet 2008) : 13943–98. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-8-13943-2008.
Texte intégralWang, M., et J. E. Penner. « Aerosol indirect forcing in a global model with particle nucleation ». Atmospheric Chemistry and Physics 9, no 1 (14 janvier 2009) : 239–60. http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-239-2009.
Texte intégralHamed, A., W. Birmili, J. Joutsensaari, S. Mikkonen, A. Asmi, B. Wehner, G. Spindler et al. « Changes in the production rate of secondary aerosol particles in Central Europe in view of decreasing SO<sub>2</sub> ; emissions between 1996 and 2006 ». Atmospheric Chemistry and Physics 10, no 3 (2 février 2010) : 1071–91. http://dx.doi.org/10.5194/acp-10-1071-2010.
Texte intégralLeaitch, W. R., U. Lohmann, L. M. Russell, T. Garrett, N. C. Shantz, D. Toom-Sauntry, J. W. Strapp et al. « Cloud albedo increase from carbonaceous aerosol ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, no 2 (1 février 2010) : 2131–68. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-2131-2010.
Texte intégralShao, Yunqi, Aristeidis Voliotis, Mao Du, Yu Wang, Kelly Pereira, Jacqueline Hamilton, M. Rami Alfarra et Gordon McFiggans. « Chemical composition of secondary organic aerosol particles formed from mixtures of anthropogenic and biogenic precursors ». Atmospheric Chemistry and Physics 22, no 15 (2 août 2022) : 9799–826. http://dx.doi.org/10.5194/acp-22-9799-2022.
Texte intégralSpracklen, D. V., K. S. Carslaw, M. Kulmala, V. M. Kerminen, G. W. Mann et S. L. Sihto. « The contribution of boundary layer nucleation events to total particle concentrations on regional and global scales ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 6, no 4 (3 août 2006) : 7323–68. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-6-7323-2006.
Texte intégralSaukko, E., A. T. Lambe, P. Massoli, T. Koop, J. P. Wright, D. R. Croasdale, D. A. Pedernera et al. « Humidity-dependent phase state of SOA particles from biogenic and anthropogenic precursors ». Atmospheric Chemistry and Physics 12, no 16 (17 août 2012) : 7517–29. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-7517-2012.
Texte intégralKontkanen, Jenni, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Lubna Dada, Ying Zhou, Jing Cai, Kaspar R. Daellenbach et al. « Size-resolved particle number emissions in Beijing determined from measured particle size distributions ». Atmospheric Chemistry and Physics 20, no 19 (5 octobre 2020) : 11329–48. http://dx.doi.org/10.5194/acp-20-11329-2020.
Texte intégralKesti, Jutta, John Backman, Ewan J. O'Connor, Anne Hirsikko, Eija Asmi, Minna Aurela, Ulla Makkonen et al. « Aerosol particle characteristics measured in the United Arab Emirates and their response to mixing in the boundary layer ». Atmospheric Chemistry and Physics 22, no 1 (13 janvier 2022) : 481–503. http://dx.doi.org/10.5194/acp-22-481-2022.
Texte intégralAhlm, L., E. D. Nilsson, R. Krejci, E. M. Mårtensson, M. Vogt et P. Artaxo. « Aerosol number fluxes over the Amazon rain forest during the wet season ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, no 4 (19 août 2009) : 17335–83. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-17335-2009.
Texte intégralAhlm, L., J. Julin, C. Fountoukis, S. N. Pandis et I. Riipinen. « Particle number concentrations over Europe in 2030 : the role of emissions and new particle formation ». Atmospheric Chemistry and Physics 13, no 20 (22 octobre 2013) : 10271–83. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-10271-2013.
Texte intégralChen, Xueshun, Fangqun Yu, Wenyi Yang, Yele Sun, Huansheng Chen, Wei Du, Jian Zhao et al. « Global–regional nested simulation of particle number concentration by combing microphysical processes with an evolving organic aerosol module ». Atmospheric Chemistry and Physics 21, no 12 (17 juin 2021) : 9343–66. http://dx.doi.org/10.5194/acp-21-9343-2021.
Texte intégralLai, Shiyi, Ximeng Qi, Xin Huang, Sijia Lou, Xuguang Chi, Liangduo Chen, Chong Liu et al. « New particle formation induced by anthropogenic–biogenic interactions on the southeastern Tibetan Plateau ». Atmospheric Chemistry and Physics 24, no 4 (28 février 2024) : 2535–53. http://dx.doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024.
Texte intégralYan, Chao, Yicheng Shen, Dominik Stolzenburg, Lubna Dada, Ximeng Qi, Simo Hakala, Anu-Maija Sundström et al. « The effect of COVID-19 restrictions on atmospheric new particle formation in Beijing ». Atmospheric Chemistry and Physics 22, no 18 (19 septembre 2022) : 12207–20. http://dx.doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022.
Texte intégralLópez Velásquez, Nayeli Guadalupe, Lizeth Lara Solís, Lyli Martínez Herrera et María del Carmen Alejo Plata. « ¿Qué hay en el menú ? Basura antropogénica en el contenido estomacal del calamar Lolliguncula diomedeae capturado por pesca artesanal en Puerto Ángel, Oaxaca, México ». Ciencia y Mar 27, no 80 (2 mai 2023) : 41–48. http://dx.doi.org/10.59673/cym.v27i80.3.
Texte intégralEbert, M., A. Worringen, N. Benker, S. Mertes, E. Weingartner et S. Weinbruch. « Chemical composition and mixing-state of ice residuals sampled within mixed phase clouds ». Atmospheric Chemistry and Physics 11, no 6 (25 mars 2011) : 2805–16. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-2805-2011.
Texte intégralShibata, Ken, Michio Endo, Naomichi Yamamoto, Jun Yoshinaga, Yukio Yanagisawa, Osamu Endo, Sumio Goto, Minoru Yoneda, Yasuyuki Shibata et Masatoshi Morita. « Temporal Variation of Radiocarbon Concentration in Airborne Particulate Matter in Tokyo ». Radiocarbon 46, no 1 (2004) : 485–90. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200039795.
Texte intégralMa, X., F. Yu et G. Luo. « Aerosol direct radiative forcing based on GEOS-Chem-APM and uncertainties ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, no 1 (3 janvier 2012) : 193–240. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-193-2012.
Texte intégralMa, X., F. Yu et G. Luo. « Aerosol direct radiative forcing based on GEOS-Chem-APM and uncertainties ». Atmospheric Chemistry and Physics 12, no 12 (26 juin 2012) : 5563–81. http://dx.doi.org/10.5194/acp-12-5563-2012.
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