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1.
Role of Iodine-Assisted Aerosol Particle Formation in Antarctica.
Environ Sci Technol
; 58(17): 7314-7324, 2024 Apr 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38626432
2.
Real-time monitoring of aerosol particle formation from sulfuric acid vapor at elevated concentrations and temperatures.
Phys Chem Chem Phys
; 24(8): 5001-5013, 2022 Feb 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35142769
3.
Molecular Perspective on Water Vapor Accommodation into Ice and Its Dependence on Temperature.
J Phys Chem A
; 124(51): 10879-10889, 2020 Dec 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33319553
4.
Molecular-Level Understanding of Synergistic Effects in Sulfuric Acid-Amine-Ammonia Mixed Clusters.
J Phys Chem A
; 123(12): 2420-2425, 2019 Mar 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30821984
5.
Molecular understanding of sulphuric acid-amine particle nucleation in the atmosphere.
Nature
; 502(7471): 359-63, 2013 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24097350
6.
Impacts of Future European Emission Reductions on Aerosol Particle Number Concentrations Accounting for Effects of Ammonia, Amines, and Organic Species.
Environ Sci Technol
; 52(2): 692-700, 2018 01 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29185762
7.
Guanidine: A Highly Efficient Stabilizer in Atmospheric New-Particle Formation.
J Phys Chem A
; 122(20): 4717-4729, 2018 May 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29693391
8.
Formation of atmospheric molecular clusters consisting of sulfuric acid and C8H12O6 tricarboxylic acid.
Phys Chem Chem Phys
; 19(6): 4877-4886, 2017 Feb 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28134369
9.
Effect of Bisulfate, Ammonia, and Ammonium on the Clustering of Organic Acids and Sulfuric Acid.
J Phys Chem A
; 121(25): 4812-4824, 2017 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28585824
10.
Hydration of atmospherically relevant molecular clusters: computational chemistry and classical thermodynamics.
J Phys Chem A
; 118(14): 2599-611, 2014 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24678924
11.
CIMS sulfuric acid detection efficiency enhanced by amines due to higher dipole moments: a computational study.
J Phys Chem A
; 117(51): 14109-19, 2013 Dec 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24295489
12.
Role of gas-molecular cluster-aerosol dynamics in atmospheric new-particle formation.
Sci Rep
; 12(1): 10135, 2022 Jun 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35710742
13.
What controls the observed size-dependency of the growth rates of sub-10 nm atmospheric particles?
Environ Sci Atmos
; 2(3): 449-468, 2022 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35694135
14.
Neutral Sulfuric Acid-Water Clustering Rates: Bridging the Gap between Molecular Simulation and Experiment.
J Phys Chem Lett
; 11(10): 4239-4244, 2020 May 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32357300
15.
The role of highly oxygenated organic molecules in the Boreal aerosol-cloud-climate system.
Nat Commun
; 10(1): 4370, 2019 09 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31554809
16.
Robust metric for quantifying the importance of stochastic effects on nanoparticle growth.
Sci Rep
; 8(1): 14160, 2018 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30242199
17.
The effect of acid-base clustering and ions on the growth of atmospheric nano-particles.
Nat Commun
; 7: 11594, 2016 05 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27197574
18.
Comparing simulated and experimental molecular cluster distributions.
Faraday Discuss
; 165: 75-89, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24600997
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