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Miller D.O.,Brune W.H.
2022 / Journal of Geophysical Research: Atmospheres
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본 연구는 지난 20년간 항공 관측으로 수집된 수산기(OH)와 과산화수소기(HO2) 데이터를 활용하여 대기 산화 화학에 대한 이해를 조사했습니다. 관측 데이터와 광화학 모델의 비교 결과, 도시, 숲, 오염 플룸과 같은 환경에서는 모델의 화학적 메커니즘과 제약 측정 데이터 세트의 크기가 중요하며, 휘발성 유기 화합물이 풍부한 지역에서의 관측-모델 간 차이 개선과 측정 일관성 향상이 향후 연구의 초점이 되어야 함을 제시합니다.
Disposal of dangerous chemicals in urban areas and mega cities : role of oxides and acids of nitrogen in atmospheric chemistry
Global atmospheric change and its impact on regional air quality
Differential optical absorption spectroscopy : principles and applications
Atmospheric chemistry in a changing world : an integration and synthesis of a decade of tropospheric chemistry research : the International Global Atmospheric Chemistry Project of the International Geosphere-Biosphere Programme
Physico-chemical behaviour of atmospheric pollutants : proceedings
Global environment : water, air, and geochemical cycles
Atmospheric chemistry : models and predictions for climate and air quality
Chemistry of the upper and lower atmosphere : theory, experiments, and applications
Progress in atmospheric physics : proceedings of the 15th Annual Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, held in Granada, Spain, 6-11 September 1987
Reading the archive of earth’s oxygenation.
Environmental simulation chambers : application to atmospheric chemical processes
Air pollution
Chemistry of atmospheres : an introduction to the chemistry of the atmospheres of earth, the planets, and their satellites
Remote sensing of the atmosphere for environmental security
Earth system science : bridging the gaps between disciplines : perspectives from a multi-disciplinary Helmholtz Research School
Long range transport of pesticides
Chemistry and radiation changes in the ozone layer
Air pollution modeling and its application XI
Gas and particle phase measurements of atmospheric organic compounds
Handbook of weather, climate, and water : atmospheric chemistry, hydrology, and societal impacts
Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Allen H.M.,Bates K.H.,Crounse J.D.,Kim M.J.,Teng A.P.,Ray E.A.,Wennberg P.O.Atmospheric Measurement Techniques
Woodward-Massey R.,Slater E.J.,Alen J.,Ingham T.,Ingham T.,Cryer D.R.,Stimpson L.M.,Ye C.,Seakins P.W.,Whalley L.K.,Whalley L.K.,Heard D.E.Journal of Geophysical Research: Atmospheres
Brune W.H.,Miller D.O.,Thames A.B.,Allen H.M.,Apel E.C.,Blake D.R.,Bui T.P.,Commane R.,Crounse J.D.,Daube B.C.,Diskin G.S.,DiGangi J.P.,Elkins J.W.,Hall S.R.,Hanisco T.F.,Hannun R.A.,Hintsa E.J.,Hornbrook R.S.,Kim M.J.,McKain K.,Moore F.L.,Neuman J.A.,Nicely J.M.,Peischl J.,Ryerson T.B.,St. Clair J.M.,Sweeney C.,Teng A.P.,Thompson C.,Ullmann K.,Veres P.R.,Wennberg P.O.,Wolfe G.M.Environmental Research Letters
Zhu Q.,Fiore A.M.,Correa G.,Lamarque J.F.,Worden H.ACS Earth & Space Chemistry
Vannucci, Pietro F.; Foley, Kristen; Murphy, Benjamin N.; Hogrefe, Christian; Cohen, Ronald C.; Pye, Havala O. T.Atmospheric Chemistry and Physics
Lin H.,Emmons L.K.,Lundgren E.W.,Yang L.H.,Feng X.,Dang R.,Zhai S.,Tang Y.,Kelp M.M.,Colombi N.K.,Eastham S.D.,Fritz T.M.,Jacob D.J.Atmospheric Environment: X
Jansakoo, T.; Uetani, A.; Sekizawa, S.; Fujimori, S.; Hasegawa, T.; Oshiro, K.; Watanabe, R.Environmental Science and Technology
Guo, J.; Yeung, C.; Wang, Z.; Gao, Y.; Poon, S.; Lee, S.; Lam, K.S.; Wang, T.; Tilgner, A.; Herrmann, H.; Louie, P.K.K.; Luk, C.W.Y.; Xu, Z.; Yuan, C.Bulletin of the American Meteorological Society
Thompson C.R.,Wofsy S.C.,Prather M.J.,Newman P.A.,Hanisco T.F.,Ryerson T.B.,Fahey D.W.,Apel E.C.,Brock C.A.,Brune W.H.,Froyd K.,Katich J.M.,Nicely J.M.,Peischl J.,Ray E.,Veres P.R.,Wang S.,Allen H.M.,Asher E.,Bian H.,Blake D.,Bourgeois I.,Budney J.,Paul Bui T.,Butler A.,Campuzano-Jost P.,Chang C.,Chin M.,Commane R.,Correa G.,Crounse J.D.,Daube B.,Dibb J.E.,DiGangi J.P.,Diskin G.S.,Dollner M.,Elkins J.W.,Fiore A.M.,Flynn C.M.,Guo H.,Hall S.R.,Hannun R.A.,Hills A.,Hintsa E.J.,Hodzic A.,Hornbrook R.S.,Greg Huey L.,Jimenez J.L.,Keeling R.F.,Kim M.J.,Kupc A.,Lacey F.,Lait L.R.,Lamarque J.F.,Liu J.,McKain K.,Meinardi S.,Miller D.O.,Montzka S.A.,Moore F.L.,Morgan E.J.,Murphy D.M.,Murray L.T.,Nault B.A.,Andrew Neuman J.,Nguyen L.,Gonzalez Y.,Rollins A.,Rosenlof K.,Sargent M.,Schill G.,Schwarz J.P.,St. Clair J.M.,Steenrod S.D.,Stephens B.B.,Strahan S.E.,Strode S.A.,Sweeney C.,Thames A.B.,Ullmann K.,Wagner N.,Weber R.,Weinzierl B.,Wennberg P.O.,Williamson C.J.,Wolfe G.M.,Zeng L.ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS
Hodzic, Alma; Campuzano-Jost, Pedro; Bian, Huisheng; Chin, Mian; Colarco, Peter R.; Day, Douglas A.; Froyd, Karl D.; Heinold, Bernd; Jo, Duseong S.; Katich, Joseph M.; Kodros, John K.; Nault, Benjamin A.; Pierce, Jeffrey R.; Ray, Eric; Schacht, Jacob; Schill, Gregory P.; Schroder, Jason C.; Schwarz, Joshua P.; Sueper, Donna T.; Tegen, Ina; Tilmes, Simone; Tsigaridis, Kostas; Yu, Pengfei; Jimenez, Jose L.Mass Spectrometry Letters
박종호Physical chemistry chemical physics : PCCP
Martins-Costa MTC; Anglada JM; Francisco JS; Ruiz-López MFProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Baublitz C.B.,Fiore A.M.,Ludwig S.M.,Nicely J.M.,Wolfe G.M.,Murray L.T.,Commane R.,Prather M.J.,Anderson D.C.,Correa G.,Duncan B.N.,Follette-Cook M.,Westervelt D.M.,Bourgeois I.,Brune W.H.,Bui T.P.,DiGangi J.P.,Diskin G.S.,Hall S.R.,McKain K.,Miller D.O.,Peischl J.,Thames A.B.,Thompson C.R.,Ullmann K.,Wofsy S.C.Mass Spectrometry Letters
박종호Current Pollution Reports
Alexander, Becky; Mickley, Loretta J.Geoscientific Model Development
Huijnen V.,Pozzer A.,Arteta J.,Brasseur G.,Bouarar I.,Chabrillat S.,Christophe Y.,Doumbia T.,Flemming J.,Guth J.,Josse B.,Karydis V.A.,Marécal V.,Pelletier S.Aerosol and Air Quality Research
Cain K.P.,Liangou A.,Davidson M.L.,Pandis S.N.Atmospheric Chemistry and Physics
Anderson D.C.,Duncan B.N.,Fiore A.M.,Baublitz C.B.,Follette-Cook M.B.,Nicely J.M.,Wolfe G.M.ACS Earth and Space Chemistry
Quazi Z. Rasool; Manish Shrivastava; Ying Liu; Brian Gaudet; Bin ZhaoAtmospheric Chemistry and Physics
Cohen Y.,Hauglustaine D.,Sauvage B.,Rohs S.,Konjari P.,Bundke U.,Petzold A.,Thouret V.,Zahn A.,Ziereis H.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전선 / 학사
최근 10년간 우리나라는 미세먼지(대기 중 에어로졸)로 인한 대기 오염의 심각성을 깊이 체감하며, 국민들의 인식도 꾸준히 성장해왔다. 또한, 기후 변화로 인한 여름철 폭염과 빈번해진 산불 등의 이슈를 통해, 우리는 지구 온도 상승의 실체를 점점 더 뚜렷하게 느끼고 있다. 에어로졸은 인간 건강에 해로운 동시에, 역설적으로 지구 온도 변화에서는 냉각 효과를 보이는 등 복합적인 특성을 지닌다. 그러나 대기 중 에어로졸의 생성과 소멸 과정, 그리고 기후 효과 산정에 대한 과학적 이해는 여전히 불확실성이 큰 영역으로 남아있다. 본 강좌는 에어로졸의 화학적 반응과 기후 효과를 탐구함으로써, 우리가 직면한 환경 문제에 대한 폭넓은 통찰을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전필 / 학사
이 과목은 대기에서 발생하는 다양한 현상들의 원인과 특성을 이해하는 데 중점을 두고 있으며, 이는 세분화된 대기 과학 분야의 기초 지식으로 활용된다. 학습 내용에는 대기의 구조 및 특성, 대기 복사와 에너지 균형, 대기의 안정성, 구름의 형성과 강수 과정, 대기의 수평/연직 순환, 기후 변화 등이 포함된다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
이 과목에서는 화학반응의 기본적 개념 중에서 대기과학에 적용되는 부분을 습득하고 이것이 대기에서 어떻게 응용되는가 배운다. 주요 토픽으로는 대기오염을 일으키는 여러 기체와 에어로솔, 대류권에서의 대기오염, 성층권에서의 오존층을 형성하는 화학반응, 미량기체의 관측과 인공위성을 이용한 기체의 원격탐사 등이 있다. 또한 최근의 기후변화와 관련된 대기의 화학환경의 변화를 다룬다.전선 / 대학원
대기의 미량기체는 비록 그 농도가 작아도 산성비, 광학 스모그, 오존층 감소 등의 현상에 직접, 간접적으로 관련이 있으며 기상의 변화에 끼치는 영향이 크다. 특히 대류권내 미량 화학성분들의 변화는 지구환경에 매우 중요하다. 본 과정에서는 대기를 화학환경으로 이해하는데 도움이 됨을 기본으로 하며 특히 최근 대기환경 영역에서 새로이 주목받고 있는 에어로졸 연구분야를 중점적으로 다루도록 한다.전선 / 대학원
이 과목의 전반적인 목적은 학생들에게 환경에서의 오염물질들의 이동을 표현하는데 사용되는 개념, 기작 및 모델들에 대한 지식을 제공하는데 있다. 질량이동에 있어서 가장 중요한 두가지 요소는 농도구배 그리고 이동 기작이다. 이 과목에서는 이러한 요소들을 정의하는 방법들이 소개되고 이를 이용한 개념과 모델을 대기-수체, 퇴적물-수체, 토양-대기 사이의 이동현상에 적용하여 본다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 대기역학 코어 및 자료동화 시스템에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여, 대기역학 코어 및 자료동화 시스템이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 대학원
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.전선 / 대학원
대기과학연구에 필수적으로 이용되는 대기 전지구 모델 및 일기예보 모델의 근간을 구성하는 여러 가지 물리모수화(대기경계층, 적운, 구름거시물리, 구름미세물리, 에어로졸 등)에 이용되는 다양한 수치적인 방법들을 공부한다. 실습시간에는 실제 현업 모델 혹은 단순화된 현업 모델을 이용하여 여러 가지 물리모수화 방법들이 실제 기상현상의 수치모의에 있어 어떻게 이용되는지 연습할 수 있는 기회를 갖는다.전필 / 학사
대기에서 일어나는 여러가지 현상들의 원인과 성질을 이해하는데 중점을 두며, 세분화된 대기과목을 수학하는 기초지식으로 이용되도록한다. 대기의 구조 및 특성, 대기복사와 에너지 수지, 대기의 안정도, 구름의 형성과 강수과정, 대기의 수평, 수직운동, 기후변화등에 대해 배운다전선 / 학사
일기나 기후에서 대기 관측은 현상 분석뿐만 아니라 예보 및 예측을 위해서는 필수적인 요소이다. 이 과목에서는 온도, 기압, 습도, 바람 등 기상요소의 지상 및 상층 직접 관측의 원리와 측정기기 그리고 분석 방법에 대해 학습한다. 또한, 관측의 중요성이 증대하는 위성, 기상 레이다, 라이다 및 대기복사 관측의 기본 원리 및 활용의 예를 공부한다. 두 시간을 실험 시간으로 할애하며 실험은 직접적인 기기의 조작이나 견학, 관측자료의 분석을 통해 실시한다.전선 / 대학원
대기이론(queueing theory)과 신뢰성공학 등의 기초가 되는 추계학(stochastic process)의 기본적 개념, 정리와 이의 실제 응용을 연구한다. Markov chain, Poisson process, Markov process, renewal theory 등의 여러 특성, 관련된 주요 정리 및 최고의 연구결과를 분석, 토의하여 기술자의 직관과 연구가의 이론의 부합을 이룬다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 대학원
대기난류 및 대기 경계층(혹은 미기상학)의 지식을 이용하여 실제대기에서 각종오염 물질이 어떻게 확산되고 수송되어 가는 지를 추정할 수 있는 모델 및 그 방법론에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
이 과목은 대기과학 전공자를 위한 대학원 교과목으로써 인간이 거주하는 대기 최하층인 surface layer, planetary boundary layer 에서 일어나는 여러 현상들을 좌우하는 물리적, 역학적 현상과 더불어 화학물질들의 거동을 설명하는 화학적 현상을 다룬다. 구체적으로는 혼합고의 연직구조, 난류, 지표의 에너지 균형등에 대한 이론들을 공부하고 나아가 실제 일기예보 및 기후연구에 사용되는 수치모수화 및 여러 스킴들에 대해 공부하고 간단한 상황에 적용할 수 있는 모델 코드를 작성하는 부분이 포함되어 있는 과목이다.