Citation: CHEN Lin, HOU Si-Qi, WANG Wei-Gang, TONG Sheng-Rui, PEI Ke-Mei, GE Mao-Fa. Development of a Home-Made Long Path Absorption Photometer for the Sensitive Detection of Nitrous Acid[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2014, 30(8): 1408-1415. doi: 10.3866/PKU.WHXB201406032 shu

Development of a Home-Made Long Path Absorption Photometer for the Sensitive Detection of Nitrous Acid

  • Received Date: 15 April 2014
    Available Online: 3 June 2014

    Fund Project:

  • This article has been retracted at the request of the authors.


    1. [1]

      (1) Harris, G.W.; Carter,W. P. L.;Winer, A. M.; Pitts, J. N.; Platt, U.; Perner, D. Environ. Sci. Technol. 1982, 16, 414. doi: 10.1021/es00101a009

    2. [2]

      (2) Calvert, J. G.; Yarwood, G.; Dunker, A. M. Res. Chem. Intermed. 1994, 20, 463. doi: 10.1163/156856794X00423

    3. [3]

      (3) Zhu, C. Z.; Zhang, R. X.; Fang, H. J.; Zhao, Q. X.; Hou, H. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2005, 21, 367. [朱承驻, 张仁熙, 房豪杰, 赵庆祥, 侯惠奇. 物理化学学报, 2005, 21, 367.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20050405

    4. [4]

      (4) Harrison, R. M.; Peak, J. D.; Collins, G. M. J. Geophys. Res. 1996, 101, 14429. doi: 10.1029/96JD00341

    5. [5]

      (5) Alicke, B.; Geyer, A.; Hofzumahaus, A.; Holland, F.; Konrad, S.; Patz, H.W.; Schafer, J.; Stutz, J.; Volz-Thomas, A.; Platt, U. J. Geophys. Res. 2003, 108, PHO 3-1

    6. [6]

      (6) Zhou, X. L.; Civerolo, K.; Dai, H. P.; Huang, G.; Schwab, J.; Demerjian, K. J. Geophys. Res. 2002, 107, ACH 13-1.

    7. [7]

      (7) Aumont, B.; Chervier, F.; Laval, S. Atmos. Environ. 2003, 37, 487. doi: 10.1016/S1352-2310(02)00920-2

    8. [8]

      (8) Acker, K.; Moller, D.; Auel, R.;Wieprecht,W.; Kalass, D. Atmos. Res. 2005, 74, 507. doi: 10.1016/j.atmosres.2004.04.009

    9. [9]

      (9) Kleffmann, J.; Gavriloaiei, T.; Hofzumahaus, A.; Holland, F.; Koppmann, R.; Rupp, L.; Schlosser, E.; Siese, M.;Wahner, A. Geophys. Res. Lett. 2005, 32. doi: 10.1029/2005GL022524.

    10. [10]

      (10) Kleffmann, J. ChemPhysChem 2007, 8, 1137.

    11. [11]

      (11) Li, X.; Rohrer, F.; Hofzumahaus, A.; Brauers, T.; Haseler, R.; Bohn, B.; Broch, S.; Fuchs, H.; mm, S.; Holland, F.; Jager, J.; Kaiser, J.; Keutsch, F., N.; Lohse, I.; Lu, K. D.; Tillmann, R.; Wegener, R.;Wolfe, G. M.; Mentel, T. F.; Kiendler-Scharr, A.; Wahner, A. Science 2014, 344, 292. doi: 10.1126/science.1248999

    12. [12]

      (12) Finlayson-Pitts, B. J.;Wingen, L. M.; Sumner, A. L.; Syomin, D.; Ramazan, K. A. Phys. Chem. Chem. Phys. 2003, 5, 223. doi: 10.1039/b208564j

    13. [13]

      (13) Su, H.; Cheng, Y.; Oswald, R.; Behrendt, T.; Trebs, I.; Meixner, F. X.; Andreae, M. O.; Cheng, P.; Zhang, Y.; Poeschl, U. Science 2011, 333, 1616. doi: 10.1126/science.1207687

    14. [14]

      (14) Spataro, F.; Ianniello, A.; Esposito, G.; Allegrini, I.; Zhu, T.; Hu, M. Sci. Total. Environ. 2013, 447, 210. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.12.065

    15. [15]

      (15) Li, L.; Zhang, H.; Ye, G. A. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2013, 295, 325. doi: 10.1007/s10967-012-1833-8

    16. [16]

      (16) Cheng, P.; Cheng, Y.; Lu, K.; Su, H.; Yang, Q.; Zou, Y.; Zhao, Y.; Dong, H.; Zeng, L.; Zhang, Y. J. Environ. Sci-China 2013, 25, 895. doi: 10.1016/S1001-0742(12)60251-4

    17. [17]

      (17) Platt, U.; Perner, D.; Patz, H.W. J. Geophys. Res. 1979, 84, 6329. doi: 10.1029/JC084iC10p06329

    18. [18]

      (18) Kurtenbach, R.; Becker, K. H.; mes, J. A. G.; Kleffmann, J.; Lorzer, J. C.; Spittler, M.;Wiesen, P.; Ackermann, R.; Geyer, A.; Platt, U. Atmos. Environ. 2001, 35, 3385. doi: 10.1016/S1352-2310(01)00138-8

    19. [19]

      (19) Ndour, M.; D′Anna, B.; George, C.; Ka, O.; Balkanski, Y.; Kleffmann, J.; Stemmler, K.; Ammann, M. Geophys. Res. Lett. 2008, 35, L05812. doi: 10.1029/2007GL032006

    20. [20]

      (20) Schiller, C. L.; Locquiao, S.; Johnson, T. J.; Harris, G.W. J. Atmos. Chem. 2001, 40, 275. doi: 10.1023/A:1012264601306

    21. [21]

      (21) Gherman, T.; Venables, D. S.; Vaughan, S.; Orphal, J.; Ruth, A. A. Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 890. doi: 10.1021/es0716913

    22. [22]

      (22) Wang, L. M.; Zhang, J. S. Environ. Sci. Technol. 2000, 34, 4221. doi: 10.1021/es0011055

    23. [23]

      (23) Zhang, J. S.;Wang, L. M. Abstr. Am. Chem. Soc. 2000, 219, U276.

    24. [24]

      (24) Liao,W.; Hecobian, A.; Mastromarino, J.; Tan, D. Atmos. Environ. 2006, 40, 17. doi: 10.1016/j.atmosenv.2005.07.001

    25. [25]

      (25) Simon, P. K.; Dasgupta, P. K. Environ. Sci. Technol. 1995, 29, 1534. doi: 10.1021/es00006a015

    26. [26]

      (26) Spindler, G.; Hesper, J.; Bruggemann, E.; Dubois, R.; Muller, T.; Herrmann, H. Atmos. Environ. 2003, 37, 2643. doi: 10.1016/S1352-2310(03)00209-7

    27. [27]

      (27) Acker, K.; Febo, A.; Trick, S.; Perrino, C.; Bruno, P.;Wiesen, P.; Moller, D.;Wieprecht,W.; Auel, R.; Giusto, M.; Geyer, A.; Platt, U.; Allegrini, I. Atmos. Environ. 2006, 40, 3123. doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.01.028

    28. [28]

      (28) Beine, H.; Colussi, A. J.; Amoroso, A.; Esposito, G.; Montagnoli, M.; Hoffmann, M. R. Environmental Research Letters 2008, 3, 045005. doi: 10.1088/1748-9326/3/4/045005

    29. [29]

      (29) Huang, G.; Zhou, X. L.; Deng, G. H.; Qiao, H. C.; Civerolo, K. Atmos. Environ. 2002, 36, 2225. doi: 10.1016/S1352-2310(02)00170-X

    30. [30]

      (30) Takenaka, N.; Terada, H.; Oro, Y.; Hiroi, M.; Yoshikawa, H.; Okitsu, K.; Bandow, H. Analyst 2004, 129, 1130. doi: 10.1039/b407726a

    31. [31]

      (31) Dong, H. B.; Zeng, L. M.; Hu, M.;Wu, Y. S.; Zhang, Y. H.; Slanina, J.; Zheng, M.;Wang, Z. F.; Jansen, R. Atmos. Chem. Phys. 2012, 12, 10519. doi: 10.5194/acp-12-10519-2012

    32. [32]

      (32) Heland, J.; Kleffmann, J.; Kurtenbach, R.;Wiesen, P. Environ. Sci. Technol. 2001, 35, 3207. doi: 10.1021/es000303t

    33. [33]

      (33) Villena, G.; Kleffmann, J.; Kurtenbach, R.;Wiesen, P.; Lissi, E.; Rubio, M. A.; Croxatto, G.; Rappenglueck, B. Atmos. Environ. 2011, 45, 3867. doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.01.073

    34. [34]

      (34) Kleffmann, J.; Heland, J.; Kurtenbach, R.; Lorzer, J.;Wiesen, P. Environ. Sci. Pollut. Res. 2002, 48.

    35. [35]

      (35) Kleffmann, J.; Lorzer, J. C.;Wiesen, P.; Kern, C.; Trick, S.; Volkamer, R.; Rodenas, M.;Wirtz, K. Atmos. Environ. 2006, 40, 3640. doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.03.027

    36. [36]

      (36) An, J.; Zhang,W.; Qu, Y. Atmos. Environ. 2009, 43, 3454. doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.04.052

    37. [37]

      (37) Hendrick, F.; Muller, J. F.; Clemer, K.;Wang, P.; De Maziere, M.; Fayt, C.; Gielen, C.; Hermans, C.; Ma, J. Z.; Pinardi, G.; Stavrakou, T.; Vlemmix, T.; Van Roozendael, M. Atmos. Chem. Phys. 2014, 14, 765. doi: 10.5194/acp-14-765-2014

    38. [38]

      (38) Li, J.;Wang, Z.; Xiang,W. Sola 2011, 7, 73. doi: 10.2151/sola.2011-019

    39. [39]

      (39) Wu, Z.; Hu, M.; Shao, K.; Slanina, J. Chemosphere 2009, 76, 1028. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.04.066

    40. [40]

      (40) Qin, M.; Xie, P.; Su, H.; Gu, J.; Peng, F.; Li, S.; Zeng, L.; Liu, J.; Liu,W.; Zhang, Y. Atmos. Environ. 2009, 43, 5731. doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.08.017

    41. [41]

      (41) Hao, N.; Zhou, B.; Chen, D.; Chen, L. M. J. Environ. Sci-China 2006, 18, 910. doi: 10.1016/S1001-0742(06)60013-2

    42. [42]

      (42) Li, X.; Brauers, T.; Haeseler, R.; Bohn, B.; Fuchs, H.; Hofzumahaus, A.; Holland, F.; Lou, S.; Lu, K. D.; Rohrer, F.; Hu, M.; Zeng, L. M.; Zhang, Y. H.; Garland, R. M.; Su, H.; Nowak, A.;Wiedensohler, A.; Takegawa, N.; Shao, M.;Wahner, A. Atmos. Chem. Phys. 2012, 12, 1497. doi: 10.5194/acp-12-1497-2012

    43. [43]

      (43) Su, H.; Cheng, Y. F.; Cheng, P.; Zhang, Y. H.; Dong, S.; Zeng, L. M.;Wang, X.; Slanina, J.; Shao, M.;Wiedensohler, A. Atmos. Environ. 2008, 42, 6219. doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.04.006

    44. [44]

      (44) Zhang, Y. H.; Su, H.; Zhong, L. J.; Cheng, Y. F.; Zeng, L. M.; Wang, X. S.; Xiang, Y. R.;Wang, J. L.; Gao, D. F.; Shao, M.; Fan, S. J.; Liu, S. C. Atmos. Environ. 2008, 42, 6203. doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.05.002

    45. [45]

      (45) Kleffmann, J.; Kurtenbach, R.; Lorzer, J.;Wiesen, P.; Kalthoff, N.; Vogel, B.; Vogel, H. Atmos. Environ. 2003, 37, 2949. doi: 10.1016/S1352-2310(03)00242-5

    46. [46]

      (46) Kirchstetter, T.W.; Harley, R. A. Environ. Sci. Technol. 1996, 30, 2843. doi: 10.1021/es960135y

    47. [47]

      (47) Stutz, J.; Alicke, B.; Ackermann, R.; Geyer, A.;Wang, S. H.; White, A. B.;Williams, E. J.; Spicer, C.W.; Fast, J. D. J. Geophys. Res. 2004, 109, D03307. doi: 10.1029/2003JD004135

    48. [48]

      (48) Febo, A.; Perrino, C.; Allegrini, I. Atmos. Environ. 1996, 30, 3599. doi: 10.1016/1352-2310(96)00069-6

    49. [49]

      (49) Alicke, B.; Platt, U.; Stutz, J. J. Geophys. Res. 2002, 107, D22. doi: 10.1029/2000JD000075

    50. [50]

      (50) Zhou, X.; Huang, G.; Civerolo, K.; Roychowdhury, U.; Demerjian, K. L. J. Geophys. Res. 2007, 112, D08311. doi: 10.1029/2006JD007256

    51. [51]

      (51) Gutzwiller, L.; Arens, F.; Baltensperger, U.; Gaggeler, H.W.; Ammann, M. Environ. Sci. Technol. 2002, 36, 677. doi: 10.1021/es015673b

    52. [52]

      (52) Villena, G.; Bejan, I.; Kurtenbach, R.;Wiesen, P.; Kleffmann, J. Atmos. Meas. Technol. 2011, 4, 1663. doi: 10.5194/amt-4-1663-2011

    53. [53]

      (53) Peters, S.; Bejan, I.; Kurtenbach, R.; Liedtke, S.; Villena, G.; Wiesen, P.; Kleffmann, J. Atmos. Environ. 2013, 67, 112. doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.10.058


    1. [1]

      (1) Harris, G.W.; Carter,W. P. L.;Winer, A. M.; Pitts, J. N.; Platt, U.; Perner, D. Environ. Sci. Technol. 1982, 16, 414. doi: 10.1021/es00101a009

    2. [2]

      (2) Calvert, J. G.; Yarwood, G.; Dunker, A. M. Res. Chem. Intermed. 1994, 20, 463. doi: 10.1163/156856794X00423

    3. [3]

      (3) Zhu, C. Z.; Zhang, R. X.; Fang, H. J.; Zhao, Q. X.; Hou, H. Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2005, 21, 367. [朱承驻, 张仁熙, 房豪杰, 赵庆祥, 侯惠奇. 物理化学学报, 2005, 21, 367.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20050405

    4. [4]

      (4) Harrison, R. M.; Peak, J. D.; Collins, G. M. J. Geophys. Res. 1996, 101, 14429. doi: 10.1029/96JD00341

    5. [5]

      (5) Alicke, B.; Geyer, A.; Hofzumahaus, A.; Holland, F.; Konrad, S.; Patz, H.W.; Schafer, J.; Stutz, J.; Volz-Thomas, A.; Platt, U. J. Geophys. Res. 2003, 108, PHO 3-1

    6. [6]

      (6) Zhou, X. L.; Civerolo, K.; Dai, H. P.; Huang, G.; Schwab, J.; Demerjian, K. J. Geophys. Res. 2002, 107, ACH 13-1.

    7. [7]

      (7) Aumont, B.; Chervier, F.; Laval, S. Atmos. Environ. 2003, 37, 487. doi: 10.1016/S1352-2310(02)00920-2

    8. [8]

      (8) Acker, K.; Moller, D.; Auel, R.;Wieprecht,W.; Kalass, D. Atmos. Res. 2005, 74, 507. doi: 10.1016/j.atmosres.2004.04.009

    9. [9]

      (9) Kleffmann, J.; Gavriloaiei, T.; Hofzumahaus, A.; Holland, F.; Koppmann, R.; Rupp, L.; Schlosser, E.; Siese, M.;Wahner, A. Geophys. Res. Lett. 2005, 32. doi: 10.1029/2005GL022524.

    10. [10]

      (10) Kleffmann, J. ChemPhysChem 2007, 8, 1137.

    11. [11]

      (11) Li, X.; Rohrer, F.; Hofzumahaus, A.; Brauers, T.; Haseler, R.; Bohn, B.; Broch, S.; Fuchs, H.; mm, S.; Holland, F.; Jager, J.; Kaiser, J.; Keutsch, F., N.; Lohse, I.; Lu, K. D.; Tillmann, R.; Wegener, R.;Wolfe, G. M.; Mentel, T. F.; Kiendler-Scharr, A.; Wahner, A. Science 2014, 344, 292. doi: 10.1126/science.1248999

    12. [12]

      (12) Finlayson-Pitts, B. J.;Wingen, L. M.; Sumner, A. L.; Syomin, D.; Ramazan, K. A. Phys. Chem. Chem. Phys. 2003, 5, 223. doi: 10.1039/b208564j

    13. [13]

      (13) Su, H.; Cheng, Y.; Oswald, R.; Behrendt, T.; Trebs, I.; Meixner, F. X.; Andreae, M. O.; Cheng, P.; Zhang, Y.; Poeschl, U. Science 2011, 333, 1616. doi: 10.1126/science.1207687

    14. [14]

      (14) Spataro, F.; Ianniello, A.; Esposito, G.; Allegrini, I.; Zhu, T.; Hu, M. Sci. Total. Environ. 2013, 447, 210. doi: 10.1016/j.scitotenv.2012.12.065

    15. [15]

      (15) Li, L.; Zhang, H.; Ye, G. A. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2013, 295, 325. doi: 10.1007/s10967-012-1833-8

    16. [16]

      (16) Cheng, P.; Cheng, Y.; Lu, K.; Su, H.; Yang, Q.; Zou, Y.; Zhao, Y.; Dong, H.; Zeng, L.; Zhang, Y. J. Environ. Sci-China 2013, 25, 895. doi: 10.1016/S1001-0742(12)60251-4

    17. [17]

      (17) Platt, U.; Perner, D.; Patz, H.W. J. Geophys. Res. 1979, 84, 6329. doi: 10.1029/JC084iC10p06329

    18. [18]

      (18) Kurtenbach, R.; Becker, K. H.; mes, J. A. G.; Kleffmann, J.; Lorzer, J. C.; Spittler, M.;Wiesen, P.; Ackermann, R.; Geyer, A.; Platt, U. Atmos. Environ. 2001, 35, 3385. doi: 10.1016/S1352-2310(01)00138-8

    19. [19]

      (19) Ndour, M.; D′Anna, B.; George, C.; Ka, O.; Balkanski, Y.; Kleffmann, J.; Stemmler, K.; Ammann, M. Geophys. Res. Lett. 2008, 35, L05812. doi: 10.1029/2007GL032006

    20. [20]

      (20) Schiller, C. L.; Locquiao, S.; Johnson, T. J.; Harris, G.W. J. Atmos. Chem. 2001, 40, 275. doi: 10.1023/A:1012264601306

    21. [21]

      (21) Gherman, T.; Venables, D. S.; Vaughan, S.; Orphal, J.; Ruth, A. A. Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 890. doi: 10.1021/es0716913

    22. [22]

      (22) Wang, L. M.; Zhang, J. S. Environ. Sci. Technol. 2000, 34, 4221. doi: 10.1021/es0011055

    23. [23]

      (23) Zhang, J. S.;Wang, L. M. Abstr. Am. Chem. Soc. 2000, 219, U276.

    24. [24]

      (24) Liao,W.; Hecobian, A.; Mastromarino, J.; Tan, D. Atmos. Environ. 2006, 40, 17. doi: 10.1016/j.atmosenv.2005.07.001

    25. [25]

      (25) Simon, P. K.; Dasgupta, P. K. Environ. Sci. Technol. 1995, 29, 1534. doi: 10.1021/es00006a015

    26. [26]

      (26) Spindler, G.; Hesper, J.; Bruggemann, E.; Dubois, R.; Muller, T.; Herrmann, H. Atmos. Environ. 2003, 37, 2643. doi: 10.1016/S1352-2310(03)00209-7

    27. [27]

      (27) Acker, K.; Febo, A.; Trick, S.; Perrino, C.; Bruno, P.;Wiesen, P.; Moller, D.;Wieprecht,W.; Auel, R.; Giusto, M.; Geyer, A.; Platt, U.; Allegrini, I. Atmos. Environ. 2006, 40, 3123. doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.01.028

    28. [28]

      (28) Beine, H.; Colussi, A. J.; Amoroso, A.; Esposito, G.; Montagnoli, M.; Hoffmann, M. R. Environmental Research Letters 2008, 3, 045005. doi: 10.1088/1748-9326/3/4/045005

    29. [29]

      (29) Huang, G.; Zhou, X. L.; Deng, G. H.; Qiao, H. C.; Civerolo, K. Atmos. Environ. 2002, 36, 2225. doi: 10.1016/S1352-2310(02)00170-X

    30. [30]

      (30) Takenaka, N.; Terada, H.; Oro, Y.; Hiroi, M.; Yoshikawa, H.; Okitsu, K.; Bandow, H. Analyst 2004, 129, 1130. doi: 10.1039/b407726a

    31. [31]

      (31) Dong, H. B.; Zeng, L. M.; Hu, M.;Wu, Y. S.; Zhang, Y. H.; Slanina, J.; Zheng, M.;Wang, Z. F.; Jansen, R. Atmos. Chem. Phys. 2012, 12, 10519. doi: 10.5194/acp-12-10519-2012

    32. [32]

      (32) Heland, J.; Kleffmann, J.; Kurtenbach, R.;Wiesen, P. Environ. Sci. Technol. 2001, 35, 3207. doi: 10.1021/es000303t

    33. [33]

      (33) Villena, G.; Kleffmann, J.; Kurtenbach, R.;Wiesen, P.; Lissi, E.; Rubio, M. A.; Croxatto, G.; Rappenglueck, B. Atmos. Environ. 2011, 45, 3867. doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.01.073

    34. [34]

      (34) Kleffmann, J.; Heland, J.; Kurtenbach, R.; Lorzer, J.;Wiesen, P. Environ. Sci. Pollut. Res. 2002, 48.

    35. [35]

      (35) Kleffmann, J.; Lorzer, J. C.;Wiesen, P.; Kern, C.; Trick, S.; Volkamer, R.; Rodenas, M.;Wirtz, K. Atmos. Environ. 2006, 40, 3640. doi: 10.1016/j.atmosenv.2006.03.027

    36. [36]

      (36) An, J.; Zhang,W.; Qu, Y. Atmos. Environ. 2009, 43, 3454. doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.04.052

    37. [37]

      (37) Hendrick, F.; Muller, J. F.; Clemer, K.;Wang, P.; De Maziere, M.; Fayt, C.; Gielen, C.; Hermans, C.; Ma, J. Z.; Pinardi, G.; Stavrakou, T.; Vlemmix, T.; Van Roozendael, M. Atmos. Chem. Phys. 2014, 14, 765. doi: 10.5194/acp-14-765-2014

    38. [38]

      (38) Li, J.;Wang, Z.; Xiang,W. Sola 2011, 7, 73. doi: 10.2151/sola.2011-019

    39. [39]

      (39) Wu, Z.; Hu, M.; Shao, K.; Slanina, J. Chemosphere 2009, 76, 1028. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.04.066

    40. [40]

      (40) Qin, M.; Xie, P.; Su, H.; Gu, J.; Peng, F.; Li, S.; Zeng, L.; Liu, J.; Liu,W.; Zhang, Y. Atmos. Environ. 2009, 43, 5731. doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.08.017

    41. [41]

      (41) Hao, N.; Zhou, B.; Chen, D.; Chen, L. M. J. Environ. Sci-China 2006, 18, 910. doi: 10.1016/S1001-0742(06)60013-2

    42. [42]

      (42) Li, X.; Brauers, T.; Haeseler, R.; Bohn, B.; Fuchs, H.; Hofzumahaus, A.; Holland, F.; Lou, S.; Lu, K. D.; Rohrer, F.; Hu, M.; Zeng, L. M.; Zhang, Y. H.; Garland, R. M.; Su, H.; Nowak, A.;Wiedensohler, A.; Takegawa, N.; Shao, M.;Wahner, A. Atmos. Chem. Phys. 2012, 12, 1497. doi: 10.5194/acp-12-1497-2012

    43. [43]

      (43) Su, H.; Cheng, Y. F.; Cheng, P.; Zhang, Y. H.; Dong, S.; Zeng, L. M.;Wang, X.; Slanina, J.; Shao, M.;Wiedensohler, A. Atmos. Environ. 2008, 42, 6219. doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.04.006

    44. [44]

      (44) Zhang, Y. H.; Su, H.; Zhong, L. J.; Cheng, Y. F.; Zeng, L. M.; Wang, X. S.; Xiang, Y. R.;Wang, J. L.; Gao, D. F.; Shao, M.; Fan, S. J.; Liu, S. C. Atmos. Environ. 2008, 42, 6203. doi: 10.1016/j.atmosenv.2008.05.002

    45. [45]

      (45) Kleffmann, J.; Kurtenbach, R.; Lorzer, J.;Wiesen, P.; Kalthoff, N.; Vogel, B.; Vogel, H. Atmos. Environ. 2003, 37, 2949. doi: 10.1016/S1352-2310(03)00242-5

    46. [46]

      (46) Kirchstetter, T.W.; Harley, R. A. Environ. Sci. Technol. 1996, 30, 2843. doi: 10.1021/es960135y

    47. [47]

      (47) Stutz, J.; Alicke, B.; Ackermann, R.; Geyer, A.;Wang, S. H.; White, A. B.;Williams, E. J.; Spicer, C.W.; Fast, J. D. J. Geophys. Res. 2004, 109, D03307. doi: 10.1029/2003JD004135

    48. [48]

      (48) Febo, A.; Perrino, C.; Allegrini, I. Atmos. Environ. 1996, 30, 3599. doi: 10.1016/1352-2310(96)00069-6

    49. [49]

      (49) Alicke, B.; Platt, U.; Stutz, J. J. Geophys. Res. 2002, 107, D22. doi: 10.1029/2000JD000075

    50. [50]

      (50) Zhou, X.; Huang, G.; Civerolo, K.; Roychowdhury, U.; Demerjian, K. L. J. Geophys. Res. 2007, 112, D08311. doi: 10.1029/2006JD007256

    51. [51]

      (51) Gutzwiller, L.; Arens, F.; Baltensperger, U.; Gaggeler, H.W.; Ammann, M. Environ. Sci. Technol. 2002, 36, 677. doi: 10.1021/es015673b

    52. [52]

      (52) Villena, G.; Bejan, I.; Kurtenbach, R.;Wiesen, P.; Kleffmann, J. Atmos. Meas. Technol. 2011, 4, 1663. doi: 10.5194/amt-4-1663-2011

    53. [53]

      (53) Peters, S.; Bejan, I.; Kurtenbach, R.; Liedtke, S.; Villena, G.; Wiesen, P.; Kleffmann, J. Atmos. Environ. 2013, 67, 112. doi: 10.1016/j.atmosenv.2012.10.058


  • 加载中
    1. [1]

      Meng WangYan ZhangYunbo YuWenpo ShanHong He . High-temperature calcination dramatically promotes the activity of Cs/Co/Ce-Sn catalyst for soot oxidation. Chinese Chemical Letters, 2025, 36(1): 109928-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109928

    2. [2]

      Qin Hou Jiayi Hou Aiju Shi Xingliang Xu Yuanhong Zhang Yijing Li Juying Hou Yanfang Wang . Preparation of Cuprous Iodide Coordination Polymer and Fluorescent Detection of Nitrite: A Comprehensive Chemical Design Experiment. University Chemistry, 2024, 39(8): 221-229. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312056

    3. [3]

      Yi Li Zhaoxiang Cao Peng Liu Xia Wu Dongju Zhang . Revealing the Coloration and Color Change Mechanisms of the Eriochrome Black T Indicator through Computational Chemistry and UV-Visible Absorption Spectroscopy. University Chemistry, 2025, 40(3): 132-139. doi: 10.12461/PKU.DXHX202405154

    4. [4]

      Haojie DuanHejingying NiuLina GanXiaodi DuanShuo ShiLi Li . Reinterpret the heterogeneous reaction of α-Fe2O3 and NO2 with 2D-COS: The role of SDS, UV and SO2. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(6): 109038-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109038

    5. [5]

      Chun-Lin Sun Yaole Jiang Yu Chen Rongjing Guo Yongwen Shen Xinping Hui Baoxin Zhang Xiaobo Pan . Construction, Performance Testing, and Practical Applications of a Home-Made Open Fluorescence Spectrometer. University Chemistry, 2024, 39(5): 287-295. doi: 10.3866/PKU.DXHX202311096

    6. [6]

      Mengyao Shi Kangle Su Qingming Lu Bin Zhang Xiaowen Xu . Determination of Potassium Content in Tobacco Stem Ash by Flame Atomic Absorption Spectroscopy. University Chemistry, 2024, 39(10): 255-260. doi: 10.12461/PKU.DXHX202404105

    7. [7]

      Jizhou Liu Chenbin Ai Chenrui Hu Bei Cheng Jianjun Zhang . 六氯锡酸铵促进钙钛矿太阳能电池界面电子转移及其飞秒瞬态吸收光谱研究. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2402006-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202402006

    8. [8]

      Qijin Mo Meifang Zhuo Zhiyi Zhong Chunfang Gan Lixia Zhang . Research-Oriented Experimental Teaching in Chemistry Education at Normal University: Taking the Project of Recovering Silver Nitrate from Silver-Containing Waste as an Example. University Chemistry, 2024, 39(6): 201-206. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310099

    9. [9]

      Jiapei Zou Junyang Zhang Xuming Wu Cong Wei Simin Fang Yuxi Wang . A Comprehensive Experiment Based on Electrocatalytic Nitrate Reduction into Ammonia: Synthesis, Characterization, Performance Exploration, and Applicable Design of Copper-based Catalysts. University Chemistry, 2024, 39(6): 373-382. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312081

    10. [10]

      Lubing Qin Fang Sun Meiyin Li Hao Fan Likai Wang Qing Tang Chundong Wang Zhenghua Tang . 原子精确的(AgPd)27团簇用于硝酸盐电还原制氨:一种配体诱导策略来调控金属核. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(1): 2403008-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202403008

    11. [11]

      Min LIXianfeng MENG . Preparation and microwave absorption properties of ZIF-67 derived Co@C/MoS2 nanocomposites. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(10): 1932-1942. doi: 10.11862/CJIC.20240065

    12. [12]

      Min WANGDehua XINYaning SHIWenyao ZHUYuanqun ZHANGWei ZHANG . Construction and full-spectrum catalytic performance of multilevel Ag/Bi/nitrogen vacancy g-C3N4/Ti3C2Tx Schottky junction. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(6): 1123-1134. doi: 10.11862/CJIC.20230477

    13. [13]

      Xinpeng LIULiuyang ZHAOHongyi LIYatu CHENAimin WUAikui LIHao HUANG . Ga2O3 coated modification and electrochemical performance of Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2 cathode material. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(6): 1105-1113. doi: 10.11862/CJIC.20230488

    14. [14]

      Jiahong ZHENGJingyun YANG . Preparation and electrochemical properties of hollow dodecahedral CoNi2S4 supported by MnO2 nanowires. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(10): 1881-1891. doi: 10.11862/CJIC.20240170

    15. [15]

      Xue Dong Xiaofu Sun Shuaiqiang Jia Shitao Han Dawei Zhou Ting Yao Min Wang Minghui Fang Haihong Wu Buxing Han . 碳修饰的铜催化剂实现安培级电流电化学还原CO2制C2+产物. Acta Physico-Chimica Sinica, 2025, 41(3): 2404012-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202404012

    16. [16]

      Xueli Mu Lingli Han Tao Liu . Quantum Chemical Calculation Study on the E2 Elimination Reaction of Halohydrocarbon: Designing a Computational Chemistry Experiment. University Chemistry, 2025, 40(3): 68-75. doi: 10.12461/PKU.DXHX202404057

    17. [17]

      Qingtang ZHANGXiaoyu WUZheng WANGXiaomei WANG . Performance of nano Li2FeSiO4/C cathode material co-doped by potassium and chlorine ions. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(9): 1689-1696. doi: 10.11862/CJIC.20240115

    18. [18]

      Xiufang Wang Donglin Zhao Kehua Zhang Xiaojie Song . “Preparation of Carbon Nanotube/SnS2 Photoanode Materials”: A Comprehensive University Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(4): 157-162. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308025

    19. [19]

      Tianlong Zhang Rongling Zhang Hongsheng Tang Yan Li Hua Li . Online Monitoring and Mechanistic Analysis of 3,5-diamino-1,2,4-triazole (DAT) Synthesis via Raman Spectroscopy: A Recommendation for a Comprehensive Instrumental Analysis Experiment. University Chemistry, 2024, 39(6): 303-311. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312006

    20. [20]

      Xin Zhou Zhi Zhang Yun Yang Shuijin Yang . A Study on the Enhancement of Photocatalytic Performance in C/Bi/Bi2MoO6 Composites by Ferroelectric Polarization: A Recommended Comprehensive Chemical Experiment. University Chemistry, 2024, 39(4): 296-304. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310008

Metrics
  • PDF Downloads(592)
  • Abstract views(791)
  • HTML views(9)

通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索
Address:Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China Tel: +86-010-82449177-888
Powered By info@rhhz.net

/

DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
Return