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1.
High Gas-Phase Methanesulfonic Acid Production in the OH-Initiated Oxidation of Dimethyl Sulfide at Low Temperatures.
Environ Sci Technol
; 56(19): 13931-13944, 2022 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36137236
2.
Is reducing new particle formation a plausible solution to mitigate particulate air pollution in Beijing and other Chinese megacities?
Faraday Discuss
; 226: 334-347, 2021 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33290451
3.
Rapid growth of organic aerosol nanoparticles over a wide tropospheric temperature range.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(37): 9122-9127, 2018 09 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30154167
4.
Photo-oxidation of Aromatic Hydrocarbons Produces Low-Volatility Organic Compounds.
Environ Sci Technol
; 54(13): 7911-7921, 2020 07 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32515954
5.
Molecular Composition and Volatility of Nucleated Particles from α-Pinene Oxidation between -50 °C and +25 °C.
Environ Sci Technol
; 53(21): 12357-12365, 2019 Nov 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31553886
6.
Potential pre-industrial-like new particle formation induced by pure biogenic organic vapors in Finnish peatland.
Sci Adv
; 10(14): eadm9191, 2024 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38569045
7.
Temperature, humidity, and ionisation effect of iodine oxoacid nucleation.
Environ Sci Atmos
; 4(5): 531-546, 2024 May 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38764888
8.
Assessing the importance of nitric acid and ammonia for particle growth in the polluted boundary layer.
Environ Sci Atmos
; 4(2): 265-274, 2024 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38371605
9.
The gas-phase formation mechanism of iodic acid as an atmospheric aerosol source.
Nat Chem
; 15(1): 129-135, 2023 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36376388
10.
Role of sesquiterpenes in biogenic new particle formation.
Sci Adv
; 9(36): eadi5297, 2023 Sep 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37682996
11.
NO at low concentration can enhance the formation of highly oxygenated biogenic molecules in the atmosphere.
Nat Commun
; 14(1): 3347, 2023 Jun 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37291087
12.
Iodine oxoacids enhance nucleation of sulfuric acid particles in the atmosphere.
Science
; 382(6676): 1308-1314, 2023 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38096284
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.
The contribution of new particle formation and subsequent growth to haze formation.
Environ Sci Atmos
; 2(3): 352-361, 2022 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35694136
15.
Survival of newly formed particles in haze conditions.
Environ Sci Atmos
; 2(3): 491-499, 2022 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35694134
16.
Role of iodine oxoacids in atmospheric aerosol nucleation.
Science
; 371(6529): 589-595, 2021 02 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33542130
17.
Molecular characterization of ultrafine particles using extractive electrospray time-of-flight mass spectrometry.
Environ Sci Atmos
; 1(6): 434-448, 2021 Sep 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34604755
18.
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
19.
Multicomponent new particle formation from sulfuric acid, ammonia, and biogenic vapors.
Sci Adv
; 4(12): eaau5363, 2018 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30547087
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