Detalles de la búsqueda
1.
Variability and Time of Day Dependence of Ozone Photochemistry in Western Wildfire Plumes.
Environ Sci Technol
; 55(15): 10280-10290, 2021 08 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34255503
2.
Novel Analysis to Quantify Plume Crosswind Heterogeneity Applied to Biomass Burning Smoke.
Environ Sci Technol
; 55(23): 15646-15657, 2021 12 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34817984
3.
Chemical feedbacks weaken the wintertime response of particulate sulfate and nitrate to emissions reductions over the eastern United States.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(32): 8110-8115, 2018 08 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30037992
4.
Boundary layer versus free tropospheric submicron particle formation: A case study from NASA DC-8 observations in the Asian continental outflow during the KORUS-AQ campaign.
Atmos Res
; 264: 1-11, 2021 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36936135
5.
HONO Emissions from Western U.S. Wildfires Provide Dominant Radical Source in Fresh Wildfire Smoke.
Environ Sci Technol
; 54(10): 5954-5963, 2020 05 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32294377
6.
Mercury Emission Ratios from Coal-Fired Power Plants in the Southeastern United States during NOMADSS.
Environ Sci Technol
; 49(17): 10389-97, 2015 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26161912
7.
An Inversion Framework for Optimizing Non-Methane VOC Emissions Using Remote Sensing and Airborne Observations in Northeast Asia During the KORUS-AQ Field Campaign.
J Geophys Res Atmos
; 127(7): e2021JD035844, 2022 Apr 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35865789
8.
Assessment of NO2 observations during DISCOVER-AQ and KORUS-AQ field campaigns.
Atmos Meas Tech
; 13(5)2020 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32670429
9.
Modeling NH4NO3 Over the San Joaquin Valley During the 2013 DISCOVER-AQ Campaign.
J Geophys Res Atmos
; 123(9): 4727-4745, 2018 May 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30245954
10.
Characterizing CO and NO y Sources and Relative Ambient Ratios in the Baltimore Area Using Ambient Measurements and Source Attribution Modeling.
J Geophys Res Atmos
; 123(6): 3304-3320, 2018 Mar 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35958736
11.
Airborne Observations of Reactive Inorganic Chlorine and Bromine Species in the Exhaust of Coal-Fired Power Plants.
J Geophys Res Atmos
; 123(19): 11225-11237, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30997299
12.
Quantifying TOLNet Ozone Lidar Accuracy during the 2014 DISCOVER-AQ and FRAPPÉ Campaigns.
Atmos Meas Tech
; 10(10): 3865-3876, 2017 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32742525
13.
Formaldehyde in the Tropical Western Pacific: Chemical sources and sinks, convective transport, and representation in CAM-Chem and the CCMI models.
J Geophys Res Atmos
; 122(20): 11201-11226, 2017 Oct 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29527424
14.
Analysis of the latitudinal variability of tropospheric ozone in the Arctic using the large number of aircraft and ozonesonde observations in early 2008.
Atmos Chem Phys
; Volume 16(Iss 20): 13341-13358, 2016 Oct 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31708977
15.
Frequency and Impact of Summertime Stratospheric Intrusions over Maryland during DISCOVER-AQ (2011): New Evidence from NASA's GEOS-5 Simulations.
J Geophys Res Atmos
; Volume 121(Iss 7): 3687-3706, 2016 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32021738
16.
A pervasive role for biomass burning in tropical high ozone/low water structures.
Nat Commun
; 7: 10267, 2016 Jan 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26758808
17.
Ozone correlations between mid-tropospheric partial columns and the near-surface at two mid-atlantic sites during the DISCOVER-AQ campaign in July 2011.
J Atmos Chem
; 72(3-4): 373-391, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26692596
18.
Ozone profiles in the Baltimore-Washington region (2006-2011): satellite comparisons and DISCOVER-AQ observations.
J Atmos Chem
; 72(3-4): 393-422, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26692597
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