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Mai, Huajun
72
Ergebnisse:
Personensuche
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Format
Online (72)
Medientypen
Artikel (Online) (16)
OpenAccess-Volltexte (56)
Sortierung: Relevanz
Sortierung: Jahr
?
1
The nano-scanning electrical mobility spectrometer (nSEMS) ..:
Kong, Weimeng
;
Amanatidis, Stavros
;
Mai, Huajun
...
Atmospheric Measurement Techniques. 14 (2021) 8 - p. 5429-5445 , 2021
Link:
https://doi.org/10.5194/..
?
2
Low-volatility compounds contribute significantly to isopre..:
Schwantes, Rebecca H.
;
Charan, Sophia M.
;
Bates, Kelvin H.
...
Atmospheric Chemistry and Physics. 19 (2019) 11 - p. 7255-7278 , 2019
Link:
https://doi.org/10.5194/..
?
3
Scanning DMA data analysis II. Integrated DMA-CPC instrumen..:
Mai, Huajun
;
Kong, Weimeng
;
Seinfeld, John H.
.
Aerosol Science and Technology. 52 (2018) 12 - p. 1400-1414 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
4
Rapid growth of organic aerosol nanoparticles over a wide t..:
Stolzenburg, Dominik
;
Fischer, Lukas
;
Vogel, Alexander L.
...
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 115 (2018) 37 - p. 9122-9127 , 2018
Link:
https://www.jstor.org/st..
?
5
Scanning DMA Data Analysis I. Classification Transfer Funct..:
Mai, Huajun
;
Flagan, Richard C.
Aerosol Science and Technology. 52 (2018) 12 - p. 1382-1399 , 2018
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
6
Design, simulation, and characterization of a radial oppose..:
Mui, Wilton
;
Mai, Huajun
;
Downard, Andrew J.
..
Aerosol Science and Technology. 51 (2017) 7 - p. 801-823 , 2017
Link:
https://doi.org/10.1080/..
?
7
Under What Conditions Can Equilibrium Gas–Particle Partitio..:
Mai, Huajun
;
Shiraiwa, Manabu
;
Flagan, Richard C.
.
Environmental Science & Technology. 49 (2015) 19 - p. 11485-11491 , 2015
Link:
https://doi.org/10.1021/..
?
8
The driving factors of new particle formation and growth in..:
Xiao, Mao
;
Hoyle, Christopher R
;
Dada, Lubna
...
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/316662. , 2021
Link:
https://doi.org/10.5194/..
?
9
The driving factors of new particle formation and growth in..:
Xiao, Mao
;
Hoyle, Christopher R
;
Dada, Lubna
...
https://eprints.qut.edu.au/244445/1/acp_21_14275_2021.pdf. , 2021
Link:
https://eprints.qut.edu...
?
10
The driving factors of new particle formation and growth in..:
Xiao, Mao
;
Hoyle, Christopher R
;
Dada, Lubna
...
https://doi.org/10.5194/acp-21-14275-2021-supplement. , 2021
Link:
https://doi.org/10.5194/..
?
11
The nano-scanning electrical mobility spectrometer (nSEMS) ..:
Kong, Weimeng
;
Amanatidis, Stavros
;
Mai, Huajun
...
https://doi.org/10.5194/amt-14-5429-2021-supplement. , 2021
Link:
https://doi.org/10.5194/..
?
12
The driving factors of new particle formation and growth in..:
Xiao, Mao
;
Hoyle, Christopher R
;
Dada, Lubna
...
10.5194/acp-21-14275-2021. , 2021
Link:
http://hdl.handle.net/10..
?
13
The driving factors of new particle formation and growth in..:
Xiao, Mao
;
Hoyle, Christopher R
;
Dada, Lubna
...
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5194/acp-21-14275-2021. , 2021
Link:
https://hdl.handle.net/2..
?
14
The nano-scanning electrical mobility spectrometer (nSEMS) ..:
Kong, Weimeng
;
Amanatidis, Stavros
;
Mai, Huajun
...
doi:10.5194/amt-14-5429-2021. , 2021
Link:
https://doi.org/10.5194/..
?
15
The driving factors of new particle formation and growth in..:
Xiao, Mao
;
Hoyle, Christopher R
;
Dada, Lubna
...
18. , 2021
Link:
https://trepo.tuni.fi/ha..
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