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1.
Investigating Changes in Ozone Formation Chemistry during Summertime Pollution Events over the Northeastern United States.
Environ Sci Technol
; 56(22): 15312-15327, 2022 11 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36219092
2.
Characteristics of HONO and its impact on O3 formation in the Seoul Metropolitan Area during the Korea-US Air Quality Study.
Atmos Environ (1994)
; 2472021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33746556
3.
Supercritical Water Oxidation as an Innovative Technology for PFAS Destruction.
J Environ Eng (New York)
; 148(2): 1-8, 2021 Nov 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37588034
4.
Vibronic origin of sulfur mass-independent isotope effect in photoexcitation of SO2 and the implications to the early earth's atmosphere.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(44): 17697-702, 2013 Oct 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23836655
5.
Millimeter-wave optical double resonance schemes for rapid assignment of perturbed spectra, with applications to the CÌ (1)B(2) state of SO2.
J Chem Phys
; 142(14): 144201, 2015 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25877571
6.
Development of a spectroscopic technique for continuous online monitoring of oxygen and site-specific nitrogen isotopic composition of atmospheric nitrous oxide.
Anal Chem
; 86(3): 1726-34, 2014 Feb 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24328290
7.
Mechanochemical destruction of per- and polyfluoroalkyl substances in aqueous film-forming foams and contaminated soil.
Env Sci Adv
; 2(7): 982-989, 2023 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37650024
8.
Evaluation of Cairpol and Aeroqual Air Sensors in Biomass Burning Plumes.
Atmosphere (Basel)
; 13(6): 1-22, 2022 May 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36926184
9.
Changes in Ozone Chemical Sensitivity in the United States from 2007 to 2016.
ACS Environ Au
; 2(3): 206-222, 2022 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35967933
10.
Developing innovative treatment technologies for PFAS-containing wastes.
J Air Waste Manag Assoc
; 72(6): 540-555, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34905459
11.
Comparison of ozone measurement methods in biomass burning smoke: an evaluation under field and laboratory conditions.
Atmos Meas Tech
; 14(3): 1783-1800, 2021 Mar 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34017362
12.
Effect of Polyoxymethylene (POM-H Delrin) offgassing within Pandora head sensor on direct sun and multi-axis formaldehyde column measurements in 2016 - 2019.
Atmos Meas Tech
; 14(1): 647-663, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33643474
13.
Overview of the Lake Michigan Ozone Study 2017.
Bull Am Meteorol Soc
; 102(12): E2207-E2225, 2021 Dec 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35837596
14.
Uncertainty in collocated mobile measurements of air quality.
Atmos Environ X
; 72020 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33748742
15.
Factors controlling surface ozone in the Seoul Metropolitan Area during the KORUS-AQ campaign.
Elementa (Wash D C)
; 8(46)2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34522698
16.
Investigation of factors controlling PM2.5 variability across the South Korean Peninsula during KORUS-AQ.
Elementa (Wash D C)
; 8(28)2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33409323
17.
Volatile Organic Compound Emissions from Prescribed Burning in Tallgrass Prairie Ecosystems.
Atmosphere (Basel)
; 10(8): 1-464, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31595190
18.
The first evaluation of formaldehyde column observations by improved Pandora spectrometers during the KORUS-AQ field study.
Atmos Chem Phys
; 11: 4943-4961, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33424951
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