The formation of aerosol haze in the atmosphere
- Autores: Pronchev G.B.1, Azriel V.M.1, Akimov V.M.1, Ermolova E.V.1, Kabanov D.B.1, Kolesnikova L.I.1, Rusin L.Y.1, Sevryuk M.B.1, Yermakov A.N.1
-
Afiliações:
- Semenov Federal Research Center for Chemical Physics
- Edição: Volume 44, Nº 10 (2025)
- Páginas: 81-92
- Seção: Химическая физика атмосферных явлений
- URL: https://journals.rcsi.science/0207-401X/article/view/318561
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034612625100083
- ID: 318561
Citar
Resumo
Palavras-chave
Sobre autores
G. Pronchev
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics
Email: pronchev@rambler.ru
Moscow, Russia
V. Azriel
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
V. Akimov
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
E. Ermolova
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
D. Kabanov
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
L. Kolesnikova
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
L. Rusin
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
M. Sevryuk
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
A. Yermakov
Semenov Federal Research Center for Chemical PhysicsMoscow, Russia
Bibliografia
- Andreae M.O., Jones C.D., Cox P.M. // Nature. 2005. V. 435. № 7046. P. 1187. https://doi.org/10.1038/nature03671
- Seinfeld J.H., Pandis S.N. Atmospheric Chemistry and Physics, from Air Pollution to Climate Change. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016.
- Еганов А.А., Кардонский Д.А., Сулименков И.В. и др. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 4. С. 81. https://doi.org/10.31857/S0207401X23040064
- Ларин И.К. // Хим. физика. 2023. Т. 42. № 1. С. 84. https://doi.org/10.31857/S0207401X23010077
- Зеленов В.В., Апарина Е.В. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 6. C. 53. https://doi.org/10.31857/S0207401X24060069
- Ларин И.К., Прончев Г.Б., Ермаков А.Н. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 6. C. 64. https://doi.org/10.31857/S0207401X24060074
- Ларин И.К., Белякова Т.И., Прончев Г.Б., Трофимова Е.М. // Хим. физика. 2025. Т. 44. № 5. C. 40.
- Ларин И.К., Прончев Г.Б., Трофимова Е.М. // Хим. физика. 2025. Т. 44. № 5. С. 49.
- Прончев Г.Б., Ермаков А.Н. // Оптика атмосферы и океана. 2025. Т. 38. № 3. C. 178. https://doi.org/10.15372/AOO20250303
- Ларин И.К. // Хим. физика. 2025. Т. 44. № 6. C. 109. https://doi.org/10.31857/S0207401X25060097
- Pronchev G.B., Yermakov A.N. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2025. V. 19. № 3. P. 770. https://doi.org/10.1134/S1990793125700460
- Wang Y., Zhang Q., Jiang J. et al. // J. Geophys. Res. Atmos. 2014. V. 119. № 17. P. 10425. https://doi.org/10.1002/2013JD021426
- Liu T., Clegg S.L., Abbatt J.P.D. // Proc. Natl. Acad. Sci. 2020. V. 117. № 3. P. 1354. https://doi.org/10.1073/pnas.1916401117
- Liu P., Ye C., Xue C. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2020. V. 20. № 7. P. 4153. https://doi.org/10.5194/acp-20-4153-2020
- Виноградова А.А., Губанова Д.П., Иорданский М.А., Скороход А.И. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 6. C. 436. https://doi.org/10.15372/AOO20220602
- Яушева Е.П., Гладких В.А., Камардин А.П., Шмаргунов В.П. // Оптика атмосферы и океана. 2023. Т. 36. № 9. C. 711. https://doi.org/10.15372/AOO20230902
- Sirois A., Barrie L.A. // J. Geophys. Res. Atmos. 1999. V. 104. № 9. P. 11599. https://doi.org/10.1029/1999JD900077
- Liu M., Song Y., Zhou T. et al. // Geophys. Res. Lett. 2017. V. 44. № 10. P. 5213. https://doi.org/10.1002/2017GL073210
- Zheng B., Zhang Q., Zhang Y. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2015. V. 15. № 4. P. 2031. https://doi.org/10.5194/acp-15-2031-2015
- Brimblecombe P. The Big Smoke: A History of air pollution in London since medieval time. New York: Routledge, 2011.
- Grieken R.W. Optimization and environmental application of TW-EPMA for single particle analysis. Antwerpen: Antwerpen University, 2005.
- Wang G., Zhang R., Gomez M.E. et al. // Proc. Natl. Acad. Sci. 2016. V. 113. № 48. P. 13630. https://doi.org/10.1073/pnas.1616540113
- Fountoukis C., Nenes A. // Atmos. Chem. Phys. 2007. V. 7. № 17. P. 4639. https://doi.org/10.5194/acp-7-4639-2007
- Wexler A.S., Clegg S.L. // J. Geophys. Res. Atmos. 2002. V. 107. № D14. P. 3173. https://doi.org/10.1029/2001JD000451
- Ермаков А.Н., Алоян А.Е., Арутюнян В.О. // Метеорология и гидрология. 2021. № 11. C. 56. https://doi.org/10.52002/0130-2906-2021-11-56-63
- Mozurkewich M. // Atmos. Environ. Part A. Gen. Top. 1993. V. 27. № 2. P. 261. https://doi.org/10.1016/0960-1686(93)90356-4
- Jacobson M.Z., Tabazadeh A., Turco R.P. // J. Geophys. Res. Atmos. 1996. V. 101. № D4. P. 9079. https://doi.org/10.1029/96JD00348
- Swietlicki E., Hansson H.C., Hämeri K. et al. // Tellus, B: Chem. Phys. Meteorol. 2008. V. 60. № 3. P. 432. https://doi.org/10.1111/j.1600-0889.2008.00350.x
- Petters M.D., Kreidenweis S.M. // Atmos. Chem. Phys. 2007. V. 7. № 8. P. 1961. https://doi.org/10.5194/acp-7-1961-2007
- Berresheim H., Jaeschke W. // J. Atmos. Chem. 1986. V. 4. № 3. P. 311. https://doi.org/10.1007/BF00053807
- Прончев Г.Б., Ермаков А.Н. // Хим. физика. 2024. Т. 43. № 10. С. 89. https://doi.org/10.31857/S0207401X24100089
- Ibusuki T., Takeuchi K. // Atmos. Environ. 1987. V. 21. № 7. P. 1555. https://doi.org/10.1016/0004-6981(87)90317-9
- Feichter J., Kjellström E., Rodhe H. et al. // Atmos. Environ. 1996. V. 30. № 10–11. P. 1693. https://doi.org/10.1016/1352-2310(95)00394-0
- Alexander B., Park R.J., Jacob D.J., Gong S. // J. Geophys. Res. Atmos. 2009. V. 114. № D2. P. 1. https://doi.org/10.1029/2008JD010486
- He P., Alexander B., Geng L. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2018. V. 18. № 8. P. 5515. https://doi.org/10.5194/acp-18-5515-2018
- McCabe J.R., Savarino J., Alexander B., Gong S., Thiemens M.H. // Geophys. Res. Lett. 2006. V. 33. № 5. P. 10. https://doi.org/10.1029/2005GL025164
- Martin L.R., Hill M.W. // Atmos. Environ. 1987. V. 21. № 10. P. 2267. https://doi.org/10.1016/0004-6981(87)90361-1
- Ермаков А.Н. // Кинетика и катализ. 2022. Т. 63. № 2. C. 178. https://doi.org/10.31857/S0453881122020022
- Баранова Р.Б., Бугаенко Л.Т., Иванина И.Н., Костенко Н.Н., Стародубцев Г.А. // Химия высоких энергий. 1982. Т. 16. № 3. C. 234.
- Ермаков А.Н. // Кинетика и катализ. 2023. Т. 64. № 1. C. 86. https://doi.org/10.31857/S045388112301001X
- Brandt C., van Eldik R. // Chem. Rev. 1995. V. 95. № 1. P. 119. https://doi.org/10.1021/cr00033a006
- Herrmann H., Ervens B., Jacobi H.W. et al. // J. Atmos. Chem. 2000. V. 36. № 3. P. 231. https://doi.org/10.1023/A:1006318622743
- Berglund J., Fronaeus S., Elding L.I. // Inorg. Chem. 1993. V. 32. № 21. P. 4527. https://doi.org/10.1021/ic00073a011
- Wang H. The chemistry of nitrate radical (NO3) and dinitrogen pentoxide (N2O5) in Beijing. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8795-5
- Schwartz S.E. // SO2, NO and NO2 Oxidation Mechanisms: Atmospheric Considerations / Ed. Calvert J.G. Boston: Butterworth, 1984. P. 173.
Arquivos suplementares
