[1] 严宇, 田旭东, 王雪松, 等. 杭州市夏季臭氧污染的气象与传输特征分析[J]. 环境污染与防治, 2021, 43(2): 182 − 187+194.
[2] FENG Z Z, HU E Z, WANG X K, et al. Groudlevel O3 pollution and its impacts on food crops in china: areview[J]. Environmental Pollution, 2015, 199: 42 − 48. doi: 10.1016/j.envpol.2015.01.016
[3] FANN N, LAMSON A D, ANENBERG S C, et al. Estimating thenational publichealthburdenass ociated with exposure to ambient PM2.5 and ozone[J]. Risk Analysis, 2012, 32(1): 81 − 95. doi: 10.1111/j.1539-6924.2011.01630.x
[4] 张瑞欣, 陈强, 夏佳琦, 等. 乌海市夏季臭氧污染特征及基于过程分析的成因探究[J]. 环境科学, 2021, 42(9): 4180 − 4190.
[5] 赵敏, 申恒青, 陈天舒, 等. 黄河三角洲典型城市夏季臭氧污染特征与敏感性分析[J]. 环境科学研究, 2022, 35(6): 1351 − 1361.
[6] 李凯, 刘敏, 梅如波. 泰安市大气臭氧污染特征及敏感性分析[J]. 环境科学, 2020, 41(8): 3539 − 3546.
[7] CARDELINO C A, CHAMEIDES W L. An observation-based model for analyzing ozone precursor relationships in the urban atmosphere[J]. Journal of the Air& Waste Management Association, 1995, 45(3): 161 − 180.
[8] 符传博, 丹利, 佟金鹤, 等. 海南岛臭氧污染时空变化及敏感性特征[J/OL]. 环境科学:1-14[2023-05-29]. https://doi.org/10.13227/j.hjkx.202209233.
[9] LIU Z, WANG Y, GU D, et al. Summertime photochemistryduring carebeijing-2007: rox budgets and O3 formation[J]. Atmospheric Chemistry and Physics, 2012, 12(16): 7737 − 7752. doi: 10.5194/acp-12-7737-2012
[10] 李泱, 常莉敏, 吕沛诚, 等. 兰州市大气臭氧生成的敏感性分析及其前体物减排对策建议[J]. 环境科学学报, 2021, 41(5): 1628 − 1639.
[11] SHAO M, ZHANG Y H, ZENG L M, et al. Ground-level ozone in the pearl river delta and the roles of voc and NOx in its production[J]. Journal of Environmental Management, 2009, 90(1): 512 − 518. doi: 10.1016/j.jenvman.2007.12.008
[12] XUE L K, WANG T, LOUIE P K K, et al. Increasing external effects negate local efforts to control ozone air pollution: a case study of Hong Kong and implications for other Chinese cities[J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48(18): 10769 − 10775.
[13] TAN Z F, LU K D, DONG H B, et al. Explicit diagnosis of the local ozone production rate and the ozone-NOx-voc sensitivities[J]. Science Bulletin, 2018, 63(16): 1067 − 1076. doi: 10.1016/j.scib.2018.07.001
[14] 吴影, 莫招育, 吴琴琴, 等. 广西柳城县VOCs组分特征、来源及其对臭氧生成的敏感性[J]. 环境科学, 2023, 44(1): 75 − 84. doi: 10.13227/j.hjkx.202202207
[15] 杨永安, 许肖云, 胡艳丽, 等. 成渝地区典型中小城市VOCs污染特征、O3生成潜势及来源分析[J]. 中国环境监测, 2023, 39(2): 125 − 138.
[16] 王帅, 崔建升, 冯亚平, 等. 石家庄市挥发性有机物和臭氧的污染特征及源解析[J]. 环境科学, 2020, 41(12): 5325 − 5335.
[17] 张蕊, 孙雪松, 王裕, 等. 北京市城区夏季大气VOCs变化特征及臭氧生成潜势[J]. 环境科学, 2023, 44(4): 1954 − 1961.
[18] 孙雪松, 张蕊, 王裕, 等. 北京市城区秋季O3污染过程VOCs污染特征及反应活性[J]. 环境科学, 2023, 44(2): 691 − 698.
[19] 贾智海, 顾瑶, 孔翠丽, 等. 青岛市臭氧污染与非污染期间VOCs化学特征及来源解析[J]. 环境科学, 2023, 44(4): 1962 − 1973.
[20] 环境保护部 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法: HJ 759-2015[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2015.
[21] 赵旭辉, 史天哲, 马啸, 等. 江淮地区城市O3污染过程的非典型特征及其前体物来源分析[J]. 环境化学, 2022, 41(3): 1 − 16.
[22] CARTER W P L. Development of ozone reactivity scales for volatile organic compounds[J]. Air& Waste, 1994, 44(7): 881 − 899.
[23] 余家燕, 韩燕, 陈木兰, 等. 拉萨市挥发性有机物的组成特征、季节变化和来源解析[J]. 环境科学, 2022, 43(1): 113 − 122.
[24] 张敬巧, 吴亚君, 李慧, 等. 廊坊开发区秋季VOCs污染特征及来源解析[J]. 中国环境科学, 2019, 39(8): 3186 − 3192.
[25] PAATERO P, TAPPER U. Positive matrix factorization: A non-negative factor model with optimal utilization of error estimates of data values[J]. Environmetrics, 1994, 5(2): 111 − 126. doi: 10.1002/env.3170050203
[26] 任俊宇, 朱宽广, 谢旻, 等. 咸宁市大气臭氧敏感性和污染来源解析[J]. 中国环境科学, 2021, 41(9): 4060 − 4068. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2021.09.011
[27] 李凯, 潘宁, 梅如波, 等. 泰安市大气挥发性有机物污染特征及来源解析[J]. 环境化学, 2022, 41(2): 482 − 490. doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2021061803
[28] 丁萌萌, 周健楠, 常淼, 等. 北京大气中醛酮化合物污染特征与来源分析[J/OL]. 环境科学研究: 1-16 [2023-05-30]. https://doi.org/10.13198/j.issn.1001-6929.2023.02.08.
[29] 王楚涵, 张鑫, 吴鸣, 等. 沈阳市郊区环境空气中醛酮类化合物的污染特征与来源分析[J]. 环境科学研究, 2020, 33(12): 2771 − 2784.
[30] LI G H, WEI W, SHAO X, et al. A comprehensive classification method for voc emission sources to tackle air pollution based on voc species reactivity and emission amounts[J]. Journal of Environmental Sciences, 2018, 67: 78 − 88. doi: 10.1016/j.jes.2017.08.003
[31] 金丹. 上海城郊夏季大气VOCs在臭氧生成中的作用[J]. 环境科学, 2022, 43(01): 132 − 139.
[32] 张博韬, 景宽, 王琴, 等. 2018年夏季某石化工业区VOCs浓度特征及活性物种[J]. 环境科学研究, 2021, 34(6): 1318 − 1327.
[33] 苏榕, 陆克定, 余家燕, 等. 基于观测模型的重庆大气臭氧污染成因与来源解析[J]. 中国科学:地球科学, 2018, 48(1): 102 − 112.
[34] 杨雪, 安馨悦, 刘玉启, 等. 山东临沂大气夏季典型时段臭氧污染特征及其控制因素分析[J]. 环境科学, 2022, 43(2): 696 − 706.
[35] 孙晓艳, 赵敏, 申恒青, 等. 济南市城区夏季臭氧污染过程及来源分析[J]. 环境科学, 2022, 43(2): 686 − 695.
[36] 刘锐泽, 方渊, 张韬, 等. 青岛市夏季VOCs污染特征及来源解析[J]. 环境工程技术学报, 2021, 11(6): 1041 − 1048. doi: 10.12153/j.issn.1674-991X.20210202
[37] 张桢超. 某典型沿海城市VOCs源清单的建立及其来源解析研究[D]. 山东: 山东师范大学, 2019.
[38] 马伟, 王章玮, 郭佳, 等. 一个沿海城市大气臭氧的本地生成过程及其对前体物的敏感性[J]. 环境科学学报, 2019, 39(11): 3593 − 3599.