Известия РАН. Физика атмосферы и океана, 2023, T. 59, № 7, стр. 1008-1020

Российские исследования в области атмосферной химии в 2019–2022 гг.

И. К. Ларин *

Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН
119334 Москва, Ленинский пр., д. 38, корп. 2, Россия

* E-mail: iklarin@narod.ru

Поступила в редакцию 31.08.2023
После доработки 08.11.2023
Принята к публикации 15.11.2023

Аннотация

Представлен краткий обзор работ российских ученых в области атмосферной химии в 2019–2022 гг., включая работы по химии тропосферы, химии озонового слоя, работы по изучению гетерофазных процессов, а также работы по химическим аспектами климата и его изменением. Обзор подготовлен в Комиссии по атмосферной химии Секции метеорологии и атмосферных наук Национального геофизического комитета.

Ключевые слова: химические процессы, гетерофазные процессы, тропосфера, стратосфера, климат

Список литературы

  1. Агеев Б.Г., Пономарев Ю.Н. Оценка сечения поглощения запрещенной колебательной полосы в нанопористом аэрозоле // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 2. С. 85–87.

  2. Агеев Б.Г., Сапожникова В.А., Груздев А.Н., Головацкая Е.А., Дюкарев Е.А., Савчук Д.А. Сравнение характеристик остаточных газов в годичных кольцах деревьев сосны // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 2. С. 105–112.

  3. Алоян А.Е., Арутюнян В.О., Ермаков А.Н. Моделирование формирования слоя Юнге в северных широтах: пространственно-временная структура и состав частиц // Метеорология и гидрология. 2019. № 5. С. 5–13.

  4. Алоян А.Е., Ермаков А.Н., Арутюнян В.О. Формирование ледяных частиц аэрозоля в нижней стратосфере // Химическая физика. 2019. Т. 38. № 1. С.81–85.

  5. Алоян А.Е., Ермаков А.Н., Арутюнян В.О. Моделирование влияния ионов на динамику формирования аэрозоля // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 1. С. 113–119.

  6. Андреев В.В., Аршинов М.Ю., Белан Б.Д., Белан С.Б., Давыдов Д.К., Демин В.И., Дудорова Н.В., Еланский Н.Ф., Жамсуева Г.С., Заяханов А.С., Ивлев Г.А., Козлов А.В., Коновальцева Л.В., Котельников С.Н., Кузнецова И.Н., Лапченко В.А., Лезина Е.А., Оболкин В.А., Постыляков О.В., Потемкин В.Л., Савкин Д.Е., Сеник И.А., Степанов Е.В., Толмачев Г.Н., Фофонов А.В., Ходжер Т.В., Челибанов И.В., Челибанов В.П., Широтов В.В., Шукуров К.А. Концентрация тропосферного озона над территорией России в 2021 г. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 7. С. 559–571.

  7. Анисимов О.А., Зимов А.С., Володин Е.М., Лавров С.А. Эмиссия метана в криолитозоне России и оценка ее воздействия на глобальный климат // Метеорология и гидрология. 2020. № 5. С. 131–143.

  8. Аржанов М.М., Малахова В.В., Мохов И.И., Парфенова М.Р. Устойчивость реликтовых метангидратов при климатических изменениях в голоцене // CITES '2019. Международная молодежная школа и конференция по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде. 2019. Сборник тезисов. Томск, 2019. С. 128–131.

  9. Бабушкин П.А., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К. Спектральный анализ водного аэрозоля методом лазерно-индуцированного пробоя фемтосекундными импульсами // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 5. С. 356–360.

  10. Баженов О.Е. Озоновые аномалии зимой-весной 2019–2020 гг. в Арктике и над севером Евразии по данным спутниковых (AURA MLS/OMI) наблюдений // Оптика атмосферы и океана. 2021. Т. 34. № 7. С. 524–529.

  11. Баженов О.Е., Ельников А.В., Сысоев Е.М. Общее содержание озона над Томском в период 1994–2017 гг.: результаты статистического анализа // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 7. С. 556–561.

  12. Белан Б.Д., Ивлев Г.А., Скляднева Т.К. Исследование взаимосвязи ультрафиолетовой радиации с метеорологическими факторами и замутнением атмосферы. Часть I. Роль общего содержания озона, облачности и аэрозольной оптической толщи // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 8. С. 649–655.

  13. Беликович М.В., Рыскин В.Г., Куликов М.Ю., Красильников А.А., Швецов А.А., Фейгин А.М. Микроволновые наблюдения атмосферного озона над Нижним Новгородом зимой 2017–2018 гг. // Известия высших учебных заведений. Радиофизика. 2020. Т. 63. № 3. С. 210–227.

  14. Береснев С.А., Васильева М.С. Гипотеза о вулканогенной саже и возможности ее наблюдательного подтверждения // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 6. С. 463–470.

  15. Бикташ Л.З. Влияние потока полной солнечной радиации на климат Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 2019. Т. 59. № 3. С. 393–399.

  16. Варгин П.Н., Никифорова И.П., Звягинцев А.М. Изменчивость Антарктической озоновой аномалии в 2011–2018 гг. // Метеорология и гидрология. 2020. № 2. С. 20–34.

  17. Варгин П.Н., Калинникова И.А., Кострыкин С.В., Володин Е.М. Влияние аномалий температуры поверхности экваториальной и северной частей Тихого океана на стратосферу над Арктикой по расчетам климатической модели ИВМ РАН // Метеорология и гидрология. 2021. № 1. С. 5–16.

  18. Васильев Е.С., Волков Н.Д., Карпов Г.В., Морозов И.И., Особенности масс-спектрометрического анализа токсичных хлоруксусных кислот и пиридина// Химическая безопасность. 2019. Т. 3. № 9. С. 78–88.

  19. Васильев Е.С., Карпов Г.В., Волков Н.Д., Морозов И.И., Савилов С.В. Общность процессов гидратации хлоруксусных кислот // Химическая физика. 2021. Т. 40. № 3. С. 17–22.

  20. Васильев Е.С., Волков Н.Д., Карпов Г.В., Морозов И.И., Нигматулин Д.Р., Сайгина Е.А., Савилов С.А., Уманский С.Я., Бутковская Н.Я. Определение константы скорости реакции бензола с атомарным фтором методом конкурирующих реакций // Химическая физика. 2021. Т. 40. № 10. С. 30–35.

  21. Васильчук Ю.К., Буданцева Н.А., Васильчук Дж.Ю., Ерёмина И.Д., Блудушкина Л.Б. Вариации значений 18О и водорастворимых солей в осадках Москвы в 2014–2018 гг. // Вестник Московского университета. Серия География. 2021. № 2. С. 35–43.

  22. Верес А.И., Екайкин А.А. Липенков В.Я., Туркев А.В., Ходжер Т.В. Первые данные о климатической изменчивости в районе ст. Восток (Центральная Антарктида) за последние 2000 лет по результатам изучения снежно-фирнового керна // Проблемы Арктики и Антарктики. 2020. Т. 66. С. 482–500.

  23. Власов Д.В., Еремина И.Д. Влияние параметров дождей на интенсивность вымывания из атмосферы потенциально токсичных элементов в Москве // Современные тенденции и перспективы развития гидрометеорологии в России: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Иркутск, 25–27 ноября 2020 г. Иркутск: Издательство ИГУ, 2020. С. 380–388.

  24. Володин Е.М. Механизм естественных колебаний климата в Арктике и Северной Атлантике по данным климатической модели ИВМ РАН // CITES '2019. Международная молодежная школа и конференция по вычислительно-информационным технологиям для наук об окружающей среде. 2019. Сборник тезисов. Томск, 2019. С. 39–41.

  25. Володин Е.М. Равновесная чувствительность моделей климата к увеличению концентрации CO2 в атмосфере при различных методах учета облачности // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 2. С. 139–145.

  26. Володин Е.М. Вероятные изменения климата в XXI веке на территории России по данным модели климата INM-CM5-0 // Метеорология и гидрология. 2022. № 5. С. 5–13.

  27. Володин Е.М., Грицун А.С. Воспроизведение возможных будущих изменений климата в XXI веке с помощью модели климата INM-CM5 // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2020. Т. 56. № 3. С. 255–266.

  28. Габис И.П. Квазидвухлетние осцилляции зонального ветра в экваториальной стратосфере и их влияние на межгодовые изменения мощности озоновой дыры в Антарктике // Метеорология и гидрология. 2021. № 5. С. 5–15.

  29. Гинзбург А.С., Александров Г.А., Чернокульский А.В. Климатические критерии необходимости превентивной адаптации // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 58. № 6. С. 626–637.

  30. Гинзбург А.С., Докукин С.А. Влияние теплового загрязнения атмосферы на климат города (оценки с помощью модели COSMO-CLM) // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 1. С. 53–66.

  31. Голицын Г.С., Васильев А.А. Изменение климата и его влияние на частоту экстремальных гидрометеорологических явлений // Метеорология и гидрология. 2019. № 11. С. 9–12.

  32. Головко В.В., Зуева Г.А., Киселева Т.И. Кластерный состав пыльцы анемофильных растений, поступающих в атмосферу // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35 № 6. С. 480–485.

  33. Головушкин Н.А., Кузнецова И.Н., Коновалов И.Б., Нахаев М.И., Козлов В.С., Beekmann M. Анализ содержания и эволюция коричневого углерода в дымах сибирских лесных пожаровпо данным AERONET // Оптика атмосферы и океана. 2020. Т. 33. № 1. С. 68–74.

  34. Голубков Г.В., Бычков В.Л., Готовцев В.О., Адамсон С.О., Дьяков Ю.А., Родионов И.Д., Голубков М.Г. Свечение тяжелых пылевых частиц при землетрясении // Химическая физика. 2020. Т. 39. № 4. С. 51–55.

  35. Горбаренко Е.В. Радиационный климат Москвы // Метеорология и гидрология. 2020. № 7. С. 36–49.

  36. Горбаренко Е.В. Экстремумы и основные тенденции в многолетней изменчивости радиационных параметров атмосферы в города Москвы // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2022. № 6. С. 90–103.

  37. Горчаков Г.И., Доценко О.И., Копейкин В.М., Карпов А.В., Гущин Р.А., Горчакова И.А., Мирсаитов С.Ф., Пономарева Т.Я. Пыльная мгла на северо-китайской равнине // Оптика атмосферы и океана. 2021. Т. 34. № 12. С. 948–955.

  38. Горчаков Г.И., Карпов А.В., Гущин Р.А., Доценко О.И., Бунтов Д.В. Вертикальное распределение алевритовых и песчаных частиц в ветро-песчаном потоке над опустыненной территорией // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 5. С. 555–564.

  39. Груздев А.Н. Учет автокорреляции в задаче линейной регрессии на примере анализа содержания NO2 в атмосфере // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 55. № 1. С. 73–82.

  40. Груздев А.Н., Елохов А.С. Изменение общего содержания и распределения NO2по результатам 30-летних измерений на научной станции ИФА им. А.М. Обухова РАН // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 1. С. 99–111.

  41. Губанова Д.П., Чхетиани О.Г., Кудерина Т.М., Иорданский М.А., Максименков Л.О., Артамонова М.С. Многолетняя изменчивость состава приземного аэрозоля в опустыненных и засушливых зонах юга России // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 6. С. 456–464.

  42. Дворецкая И.В., Крученицкий Г.М., Статников К.А. Анализ распределения аномалий и долговременной изменчивости общего содержания oзона по спутниковым данным // Метеорология и гидрология. 2020. № 6. С. 19–24.

  43. Дембелов М. Г., Башкуев Ю. Б., Оценка определения влагосодержания тропосферы по данным GPS-наблюдений, радиозондирования и измерений радиометром водяного пара // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 5. С. 25–31.

  44. Дементьева С.О., Ильин Н.В., Шаталина М.В., Мареев Е.А. Прогноз конвективных явлений и его верификация по данным наблюдения атмосферного электричества // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2020. Т. 56. № 2. С. 150–157.

  45. Денисов Е.Т., Денисова Т.Г. Реакционная способность полярных соединений в реакциях с атомным кислородом // Кинетика и катализ. 2019. Т. 60. № 1. С. 3–10.

  46. Денисов С.Н., Елисеев А.В., Мохов И.И. Вклад естественных и антропогенных эмиссий CO2 и CH4 с территории России в глобальные изменения климата в XXI веке // Доклады Российской академии наук. 2019. Т. 488. № 1. С. 74–80.

  47. Денисов С.Н., Елисеев А.В., Мохов И.И. Модельные оценки вклада в глобальные изменения климата в XXI в. естественных и антропогенных эмиссий CO2 и CH4 в атмосферу с территории России, Китая, Канады и США // Метеорология и гидрология. 2022. № 10. С. 18–32.

  48. Еланский Н.Ф., Голицын Г.С., Крутцен П.Й., Беликов И.Б., Бреннинкмайер К.А.М., Скороход А.И. Наблюдение состава атмосферы над Россией: эксперименты ТРОЙКА // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 1. С. 79–98.

  49. Еланский Н.Ф., Шилкин А.В., Пономарев Н.А., Захарова П.В., Качко М.Д., Поляков Т.И. Пространственно-временные вариации содержания загрязняющих примесей в воздушном бассейне Москвы и их эмиссии // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022. Т. 58. № 1. С. 92–108.

  50. Ерёмина И.Д. Химический состав атмосферных осадков в Москве и тенденция его многолетних изменений // Вестн. Московского университета. Серия 5. География. 2019. № 3. С. 3–10.

  51. Ермаков А.Н., Алоян А.Е., Арутюнян В.О. Источники сульфатов в карбонатных частицах аэрозоля в городской атмосфере на примере Иркутска // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 55. № 3. С. 52–61.

  52. Ермаков А.Н., Алоян А.Е., Арутюнян В.О. О сезонной изменчивости, фазового состояния и массовой концентрации аэрозоля в фоновой и городской атмосфере Бельгии (2001–2003 гг.) // Метеорология и гидрология. 2020. № 3. С. 66–76.

  53. Завгородняя Ю.А., Поповичева О.Б., Кобелев О.В., Стародымова Д.П., Шевченко В.П., Касимов Н.С. Полициклические ароматические углеводороды в снежном покрове Ямало-Ненецкого автономного округа как индикаторы влияния источников техногенных эмиссий // Проблемы Арктики и Антарктики. 2021. Т. 67. С. 261–279.

  54. Захаров В.В., Зюзин В.В., Корсунский Б.Л., Ларикова Т.С., Термическое разложение 1-[2,2-бис(метокси-NNO-азокси)этил]-пиразола // Химическая физика. 2022. Т. 41 № 12. С. 7–12.

  55. Зеленов В.В., Апарина Е.В. Вопрос о механизме захвата O3 на покрытие из метановой сажи // Химическая физика. 2021. Т. 40. № 5. С. 55–67.

  56. Зеленов В.В., Апарина Е.В., Козловский В.И., Сулименков И.В., Карданский Д.А., Носырев А.Е. Твердые продукты захвата NO3 на покрытие из метановой сажи // Химическая физика. 2019. Т. 38. № 1. С. 86–92.

  57. Зинченко А.В., Привалов В.И., Ивахов В.М., Парамонова Н.Н. Модельно-эмпирический расчет потоков метана и диоксида углерода из почв торфяных болот // Метеорология и гидрология. 2022. № 10. С. 59–77.

  58. Зуев В.В., Зуева Н.Е., Куценогий П.К., Савельева Е.С. Вулканогенный нанодисперсный углеродный аэрозоль в стратосфере // Химия в интересах устойчивого развития. 2014. Т. 22. С. 83–88.

  59. Зуев В.В., Зуева Н.Е., Савельева Е.С., Шелехов А.П., Шелехова Е.А. О роли вулканогенного разогрева тропической стратосферы в формировании очагов тепла в арктических регионах // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 1. С. 69–74.

  60. Зуев В.В., Зуева Н.Е., Савельева Е.С. Температурные и озоновые аномалии как индикаторы вулканогенной сажи в стратосфере // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т. 27. № 8. С. 698–704.

  61. Иванова А.Р. Мировой опыт наукакастинга грозовой деятельности // Метеорология и гидрология. 2019. № 11. С. 71–83.

  62. Ионов Д.В., Поберовский А.В. Изменчивость содержания оксидов азота в приземном слое атмосферы по данным наблюдений в Петергофе // Метеорология и гидрология. 2020. № 10. С. 73–81.

  63. Калашник М.В. Волновые предвестники от движущихся осциллирующих источников // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022. Т. 58. № 6. С. 617–625.

  64. Карпов А.В., Горчаков Г.И., Гущин Р.А., Доценко О.И. Вертикальные турбулентные потоки пылевого аэрозоля // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021. Т. 57. № 5. С. 565–574.

  65. Кашкин В.Б., Одинцов Р.В., Рублева Т.В. Влияние ядерного взрыва на озон // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 3. С. 212–216.

  66. Клюева М.В., Школьник Ю.Л., Рудакова Ю.Л., Павлова Т.В., Катцов В.М. Летний туризм в контексте будущих изменений климата России: оценки по большому ансамблю условных прогнозов высокого разрешения // Метеорология и гидрология. 2020. № 6. С. 47–59.

  67. Ковалев Н.А., Нетягин О.В., Сажин И.В. Опыт искусственного вызывания осадков в целях тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в 2017—2021 гг.: предварительные результаты и вопросы оценки эффективности // Метеорология и гидрология. 2022. № 7. С. 71–77.

  68. Козлов С.Н., Жестков В.Е. Влияние состава газовой смеси на определение вероятности гетерогенной реакции H, O и N на кварце // Химическая физика. 2022. Т. 41. № 11. С. 15–23.

  69. Коленникова М.А., Варгин П.Н., Гущина Д.Ю. Влияние Эль-Ниньо на стратосферу Арктики по данным моделей CMP5 и реанализа // Метеорология и гидрология. 2021. № 6. С. 5–23.

  70. Криволуцкий А.А., Вьюшкова Т.А., Черепанова Л.А., Банин М.В., Репнев А.И., Куколева А.А. Численные глобальные модели ионосферы, озоносферы, температурного режима и циркуляции для высот 0–130 км. Результаты и перспективы // Метеорология и гидрология. 2021. № 1. С. 5–16.

  71. Кропоткина Е.П., Розанов С.Б., Лукин А.Н., Игнатьев А.Н., Соломонов С.В. Особенности изменения содержания озона в верхней стратосфере над Москвой в холодные полугодия 2014–2015 и 2015–2016 гг. // Геомагнетизм и аэрономия. 2019. Т. 59. № 2. С. 227–235.

  72. Крупнов А.А., Погосбекян М.Ю. Анализ экспериментальных данных взаимодействия COC с образованием CO2 // Кинетика и катализ. 2019. Т. 60. № 2. С. 1811–1922.

  73. Куликова И.А., Круглов Е.Н., Хан В.Н. Оценка практической предсказуемости блокирующих антициклонов с использованием современных гидродинамических моделей // Метеорология и гидрология. 2022. № 1. С. 5–23.

  74. Куминов А.А., Юшков В.А., Гвоздев Ю.Н., Штырков О.В., Лыков А.Д., Балугин Н.В. Метеорологическое ракетное зондирование для атмосферных исследований и мониторинга геофизической обстановки // Метеорология и гидрология. 2021. № 9. С. 21–31.

  75. Курятникова Н.А., Малыгина Н.С., Митрофанова Е.Ю., Атмосферное поступление и разнообразие биоаэрозолей в зимних осадках на юге Западной Сибири // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35 № 1. С. 19–24.

  76. Ларин И.К. Время жизни нечетного кислорода // Химическая физика. 2019. Т. 38. № 10. С. 65–71.

  77. Ларин И.К. Российские исследования в области атмосферной химии в 2015–2018 гг. // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 55. № 6. С. 66–78.

  78. Ларин И.К. О теории цепных процессов озоносферы // Химическая физика. 2019. Т. 38. № 5. С. 81–87.

  79. Ларин И.К. Влияние глобального потепления на скорость разрушения стратосферного озона в каталитических циклах // Химическая физика. 2020. Т. 39. № 4. С. 44–50.

  80. Ларин И.К. О разрушении атмосферного озона в Ox, H-Ox, NOx, ClOx, BrOx и IOx каталитических циклах // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2020. Т. 56. № 2. С. 195–202.

  81. Ларин И.К. О разрушении стратосферного озона в каталитических циклах в Северном полушарии в конце XX века// Химическая физика. 2020. Т. 39. № 3. С. 85–92.

  82. Ларин И.К. О разрушении озона в мезосфере // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022. Т. 58. № 2. С. 172–181.

  83. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М. Измерение константы скорости реакции атомов хлора с CH3Br в диапазоне температур 298–358 К методом резонансной флюоресценции атомов хлора // Химическая физика. 2019. Т. 38. № 4. С. 16–22.

  84. Ларин И.К., Белякова Т.И., Мессинева Н.А., Спасский А.И., Трофимова Е.М. Процессы УФ-фотолиза смеси C2H2F2BR2 с кислородом // Химическая физика. 2020. Т. 39. № 12. С. 3–9.

  85. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М. Кинетика гетерогенной реакции сероводорода с оксидом йода в диапазоне температур 273–368 K // Химическая физика. 2020. Т. 39. № 10. С. 29–34.

  86. Ларин И.К., Алоян А.Е., Ермаков А.Н. Влияние сульфатного аэрозоля в нижней стратосферы на время жизни нечетного кислорода // Химическая физика. 2021. Т. 40. № 3. С. 80–85.

  87. Ларин И.К., Алоян А.Е., Ермаков А.Н. Влияние частиц слоя Юнге на скорость разрушения озона в нижней стратосфере // Химическая физика. 2021. Т. 40. № 5. С. 86–90.

  88. Ларин И.К., Белякова Т.И., Мессинева Н.А., Спасский А.И., Трофимова Е.М. Гетерогенная реакция диметилсульфида с оксидом йода в области температур 291–365 K // Кинетика и катализ. 2021. Т. 62. № 2. С. 187–197.

  89. Ларин И.К., Белякова Т.И., Мессинева Н.А., Спасский А.И., Трофимова Е.М. Фотолиз смеси C2H2F2BR2 с O2 в диапазоне давлений кислорода 1–3.5 торр // Химическая физика. 2021. Т. 40. № 10. С. 36–41.

  90. Лысенко С.А., Ф. Логинов В.Ф., Зайко П.О. Влияние изменений климата на биопродуктивность наземных экосистем в белорусско-украинском Полесье // Метеорология и гидрология. 2022. № 1. С. 59–71.

  91. Малкарова А.М. Развитие работ по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы в Гидрометслужбе России // Метеорология и гидрология. 2022. № 7. С. 5–10.

  92. Мирошниченко Е.А., Конькова Ю.Н., Матюшин Ю.Н., Воробьёв А.Б., Иноземцев Я.О., Иноземцев А.В. Энергии перестройки циклических радикалов // Химическая физика. 2022. Т. 41. № 12. С. 3–6.

  93. Морозов И.И., Васильев Е.С., Волков Н.Д., Морозова О.С., Нигматулин Д.Р., Сыромятникова А.Г., Савилов С.В. Реакции бензил- и гидроксиэтил-радикалов с оксидом азота // Химическая физика. 2022. Т. 41. № 10. С. 16–22.

  94. Мохов И.И. Всероссийская конференция “Изменения климата: причины, риски, последствия, проблемы адаптации и регулирования”, 26–28 ноября 2019 года. Москва. Сборник тезисов докладов. М.: Физматкнига, 2019. 180 с.

  95. Мохов И.И. Особенности современных изменений климата в Арктике и их последствий // Проблемы Арктики и Антарктики. 2020. Т. 66. С. 446–462.

  96. Мохов И.И. Изменение частот фазовых переходов типов явлений Эль-Ниньо в последние десятилетия // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022. Т. 58. № 1. С. 3–9.

  97. Мохов И.И., Парфенова М.Р. Взаимосвязь площади снежного покрова в Северном полушарии по спутниковым данным с приповерхностной температурой // Метеорология и гидрология. 2022. № 2. С. 32–44.

  98. Мохов И.И., Смирнов Д.А. Эмпирические оценки вклада парниковых газов и естественной климатической изменчивости в тренды приповерхностной температуры для различных широт // Доклады РАН. Науки о Земле. 2022а. Т. 503. № 1. С. 53–59.

  99. Мохов И.И., Смирнов Д.А. Оценки вклада мод естественной изменчивости и парниковых газов в тренды приповерхностной температуры в Южном полушарии на основе данных наблюдений // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022б. Т. 58. № 2. С. 149–159.

  100. Мохов И.И., Тимажев А.В. Атмосферные блокирования и изменения повторяемости в XXI веке по расчетам с ансамблем климатических моделей // Метеорология и гидрология. 2019а. № 6. С. 5–16.

  101. Мохов И.И., Тимажев А.В. Интегральный индекс активности атмосферных блокирований в Северном полушарии в последнее десятилетие // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019б. Т. 58. № 6. С. 638–647.

  102. Мохов И.И., Елисеев А.В., Гурьянов В.В. Модельные оценки глобальных и региональных изменений климата в голоцене // Доклады РАН. Науки о Земле. 2020. Т. 490. № 1. С. 27–32.

  103. Мурышев К.Е., Елисеев А.В., Денисов С.Н., Мохов И.И., Аржанов М.М., Тимажев А.В. Фазовый сдвиг между изменениями глобальной температуры и содержанием CO2 в атмосфере при внешних эмиссиях парниковых газов в атмосферу // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 55. № 3. С. 11–19.

  104. Ненайденко В.Г. На пути к молекулярной сложности. Многокомпонентные реакции, включающие пять и более компонентов // Успехи химии. 2020. Т. 89. Вып. 11. С. 1274–1336.

  105. Неробелов Г.М., Тимофеев Ю.М., Поберовский А.В., Филиппов Н.Н., Имхасин Х.Х., Наземные спектроскопимеские измерения общего содержания аммиака в районе Санкт-Петербурга // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2022. Т. 58. № 6. С. 658–668.

  106. Никифорова М.П., Варгин П.Н., Звягинцев А.М. Аномалии содержания озона над территорией России в зимне-весенний период 2015/16 г. // Метеорология и гидрология. 2019. № 1. С. 36–49.

  107. Нусинов А.А., Казачевская Т.В., Катюшина В.В. Модель потоков далекого ультрафиолетового излучения Солнца // Геомагнетизм и аэрономия. 2019. Т. 59. № 3. С. 284–290.

  108. Панов Д.Ю., Сахарова Е.Ю. Применение данных радиолокационной съемки при составлении прогнозов урожайности зерновых культур в Новосибирской области // Метеорология и гидрология. 2022. № 6. С. 88–97.

  109. Панченко М.В., Кабанов М.В., Пхалагов Ю.А., Белан Б.Д., Козлов В.С., Сакерин С.М., Кабанов Д.М., Ужегов В.Н., Щелканов Н.Н., Полькин В.В., Терпугова С.А., Толмачев Г.Н., Яушева Е.П., Аршинов М.Ю., Симоненков Д.В., Шмаргунов В.П., Чернов Д.Г., Турчинович Ю.С., Полькин В.В., Журавлева Т.Б., Насртдинов И.М. Комплексное исследование тропосферного аэрозоля в ИОА СО РАН (этапы развития) // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 9. С. 703–716.

  110. Пастухова А.С., Чубарова Н.Е., Жданова Е.Ю., Галин В.Я., Смышляев С.П. Численное моделирование изменения содержания озона, эритемной ультрафиолетовой радиации и УФ ресурсов над территорией Северной Евразии в XXI веке// Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 55. № 3. С. 20–28.

  111. Порфирьев Б.Н., Колпаков А.Ю., Елисеев Д.О., Стрелецкий Д.А. Оценка и прогноз издержек газодобывающего сектора Ямало-Ненецкого автономного округа, связанных с последствиями деградации многолетнемерзлых грунтов // Метеорология и гидрология. 2022. № 5. С. 96–106.

  112. Ракитин В.С., Еланский Н.Ф., Скороход А.И., Джола А.В., Ракитина А.В., Шилкина А.В., Кириллова Н.С., Казаков А.В. Долговременные тенденции общего содержания окиси углерода Московского мегаполиса // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2021 Т. 57. № 1. С. 126–136.

  113. Рогачев А.С. Механическая активация гетерогенных экзотермических реакций в порошковых смесях // Успехи химии. 2019. Т. 88. № 9. С. 875–900.

  114. Рыжакова Н.К., Рогова Н.С., Покровская Е.А., Тайлашева К.А. Влияние природно-климатических условий на значение вертикального коэффициента турбулентной диффузии для длительных периодов наблюдения // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 58. № 6. С. 648–657.

  115. Сакерин С.М., Голобокова Л.П., Кабанов Д.М., Калашникова Д.А., Козлов В.С., Круглинский И.А., Макаров В.И., Макштас А.П., Попова С.А., Радионов В.Ф., Симонова Г.В., Турчинович Ю.С., Ходжер Т.В., Хуриганова О.И., Чанкина О.В., Чернов Д.Г. Результаты измерения физико-химических характеристик атмосферного аэрозоля на научно-исследовательском стационаре “Ледовая база “Мыс Баранов” в 2018 г. // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 6. С. 421–429.

  116. Семенов С.М. Парниковый эффект и современный климат // Метеорология и гидрология. 2022. № 10. С. 5–17.

  117. Сибир Е.Е., Радионов В.Ф., Русина Е.Н. Результаты многолетних наблюдений за общим содержанием озона в Антарктиде и над акваториями Атлантического и Южного океанов // Метеорология и гидрология. 2020. № 3 С. 33–43.

  118. Сирин А.А., Медведева М.А., Иткин В.Ю., Макаров Д.А., Коротков В.Н. Выявление торфяных пожаров для оценки эмиссии парниковых газов // Метеорология и гидрология. 2022. № 10. С. 33–45.

  119. Скороход А.И., Ракитин В.С., Кириллова В.С. Влияние мер по сдерживанию пандемии COVID-19 и метеорологических условий на состав атмосферного воздуха в Москве в 2020 г. // Метеорология и гидрология. 2022. № 3. С. 36–46.

  120. Смышляев С.П., Блакитная П.А., Моцаков М.А. Численное моделирование влияния физических и химических факторов на межгодовую изменчивость содержания озона в Антарктике // Метеорология и гидрология. 2020. № 3 С. 21–32.

  121. Торжков И.О., Кушнер Е.А., Константинов А.В., Королева Т.С. Ефимов С.В., Школьник И.М. Оценка ожидаемых изменений климата на лесное хозяйство // Метеорология и гидрология. 2019. № 3. С. 40–49.

  122. Трошичев О.А., Габис И.П., Криволуцкий А.А. Влияние космической погоды на земную атмосферу // Проблемы Арктики и Антарктики. 2021. Т. 67. № 2. С. 177–207.

  123. Федотов В.Х., Кольцов Н.И. Кинетические автономные инварианты линейных химических реакций // Кинетика и катализ. 2019. Т. 60. № 6. С. 756–762.

  124. Федченко Л.М., Шаповалов В.А., Шериева Л.М., Лесев В.Н. Численное моделирование влияния структуры поля ветра в атмосфере на макро- и микроструктурные характеристики конвективных облаков // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2019. Т. 58. № 6. С. 669–680.

  125. Филей А.А., Андреев А.И., Кучма М.О., Успенский А.Б. Применение искусственных нейронных сетей для определения общего содержания водяного пара в атмосфере по данным микроволнового радиометра МТВЗА-ГЯ со спутника “Метеор-М” № 2-2 // Метеорология и гидрология. 2022. № 4. С. 34–45.

  126. Филиппов С.П., Ярославцев А.В. Водородная энергетика: перспективы развития и материалы // Успехи химии. 2021. Т. 90. Вып. 6. С. 627–643.

  127. Цветкова Н.Д., Варгин П.Н., Лукьянов А.Н., Кирюшов Б.М., Юшков В.А., Хаттатов В.У. Исследование химического разрушения озона и динамических процессов в стратосфере Арктики зимой 2019/20 г. // Метеорология и гидрология. 2021. № 9. С. 70–83.

  128. Чеснокова Т.Ю., Макарова М.В., Ченцов А.В., Воронина Ю.В., Захаров В.И., Рокотян Н.В., Langerock B. Определение содержания монооксида углерода в атмосфере из атмосферных спектров высокого разрешения // Оптика атмосферы и океана. 2019. Т. 32. № 4. С. 257–265.

  129. Чистякова Н.Ф., Журавлева Н.Н., Андреев О.В., Мартюшова А.И. Природный механизм трансформации формальдегида в атмосферном воздухе города Тюмень // Метеорология и гидрология. 2021. № 5. С. 76–85.

  130. Чэнсюнь Ю., Чжицзянь Л., Бычков В.Л., Бычков Д.В., Голубков М.Г., Маслов Т.А., Родионов И.Д., Степанов И.Г., Уманский С.Я., Голубков Г.В. Распределение концентраций положительных и отрицательных ионов в тропосфере // Химическая физика. 2022. Т. 41. № 10. С. 28–37.

  131. Шаталина М.В., Мареев Е.А., Клименко В.В., Кутерин Ф.А., Николл К.А. Экспериментальное исследование суточных и сезонных вариаций атмосферного электрического поля // Известия вузов. Радиофизика. 2019. Т. 62. № 3. С. 205–210.

  132. Шаталина М.В., Ильин Н.В., Мареев Е.А. Характеристики опасных метеорологических явлений в Нижнем Новгороде по данным натурных наблюдений электрического поля // Метеорология и гидрология. 2021. № 6. С. 107–111.

  133. Шаталина М.В., Клименко В.В., Мареев Н.А. О корреляции температуры слоистой облачности и напряженности и электрического поля // Доклады РАН. Науки о Земле. 2021. Т. 499. № 1. С. 77–81.

  134. Шилин А.Г., Шилина А.С., Андреев Ю.В., Иванов В.Н., Панов В.Н., Пузов Ю.А., Савченко А.В. Исследование режимов адсорбции молекулярного йода и возможности модификации льдообразующих характеристик аэрозолей силикатной и алюмосиликатной природы соединениями йода // Метеорология и гидрология. 2022. № 7. С. 86–93.

  135. Шихов А.Н., Чернокульский А.В., Спрыгин А.А., Ярынич Ю.И. Оценка конвективной неустойчивости атмосферы в случаях со шквалами, смерчами и крупным градом по данным спутниковых наблюдений и реанализа ERA5 // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 6. С. 429–435.

Дополнительные материалы отсутствуют.