[1] |
Belskii E A, Belskaya E A. Bird population in birch forests of the Southern Urals affected by industrial pollution:Report 2.Relationship with habitat variables[J]. Contemporary Problems of Ecology, 2013, 6(3):323-329.
doi: 10.1134/S1995425513030037
|
[2] |
范辰乾. 基于MODIS数据的气溶胶光学厚度与PM2.5浓度关系研究[D]. 济南:山东师范大学, 2014.
|
[3] |
Liu Xiaohua, Yu Xixi, Zhang Zimei. PM2.5 concentration differences between various forest types and its correlation with forest structure[J]. Atmosphere, 2015, 6(11):1801-1815.
doi: 10.3390/atmos6111801
|
[4] |
王兵, 张维康, 牛香, 等. 北京10个常绿树种颗粒物吸附能力研究[J]. 环境科学, 2015, 36(2):408-414.
|
[5] |
张维康, 王兵, 牛香. 北京不同污染地区园林植物对空气颗粒物的滞纳能力[J]. 环境科学, 2015, 36(7):2381-2388.
|
[6] |
王赞红, 李纪标. 城市街道常绿灌木植物叶片滞尘能力及滞尘颗粒物形态[J]. 生态环境, 2006, 15(2):327-330.
|
[7] |
杜春兰. 降减PM2.5的绿色基础设施途径的思索[J]. 风景园林, 2013, 3(2):147-148.
|
[8] |
Gourdji S. Review of plants to mitigate particulate matter,ozone as well as nitrogen dioxide air pollutants and applicable recommendations for green roofs in Montreal,Quebec[J]. Environmental Pollution, 2018, 241:378-387.
doi: 10.1016/j.envpol.2018.05.053
|
[9] |
Viecco M, Vera S, Jorquera H, et al. Potential of particle matter dry deposition on green roofs and living walls vegetation for mitigating urban atmospheric pollution in semiarid climates[J]. Sustainability, 2018, 10(7):2431-2438.
doi: 10.3390/su10072431
|
[10] |
Mori J, Fini A, Galimberti M, et al. Air pollution deposition on a roadside vegetation barrier in a Mediterranean environment:combined effect of evergreen shrub species and planting density[J]. Science of the Total Environment. 2018, 643:725-737.
doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.217
|
[11] |
Popek R, Przybysz A, Gawronska H, et al. Impact of particulate matter accumulation on the photosynthetic apparatus of roadside woody plants growing in the urban conditions[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2018, 163:56-62.
doi: 10.1016/j.ecoenv.2018.07.051
|
[12] |
常亚敏, 闫蓬勃, 杨军. 北京地区控制PM2.5污染的城市绿化树种选择建议[J]. 中国园林, 2015, 31(1):69-73.
|
[13] |
王蕾, 刘连友, 王志, 等. 北京市园林植物吸附PM10与SO2总量及其健康效益[J]. 环境科学与技术, 2006, 29(9):1-3.
|
[14] |
赵越, 金荷仙. 西湖景区滨水绿地植物群落可吸入颗粒物PM10浓度变化规律[J]. 中国园林, 2012, 28(9):78-82.
|
[15] |
戴菲, 陈明, 朱晟伟, 等. 街区尺度不同绿化覆盖率对PM10、PM2.5的消减研究:以武汉主城区为例[J]. 中国园林, 2018, 34(3):105-110.
|
[16] |
韩世明. 南昌市红谷滩新区居住绿地的生态效应研究[D]. 抚州:东华理工大学, 2017.
|
[17] |
张灵艺, 秦华. 城市道路行道树绿带对PM2.5的滞尘效应及其变化分析[J]. 中国园林, 2015, 31(5):106-110.
|
[18] |
牟浩. 城市道路绿带宽度对空气污染物的削减效率研究[D]. 武汉:华中农业大学, 2013.
|
[19] |
徐欢, 赵晶晶, 李红. 道路绿地植物配置对PM2.5浓度分布与消减作用的影响[J]. 北方园艺, 2016, 9(24):65-69.
|
[20] |
雷雅凯, 段彦博, 马格, 等. 城市绿地景观格局对PM2.5、PM10分布的影响及尺度效应[J]. 中国园林, 2018, 34(7):98-103.
|
[21] |
李新宇, 赵松婷, 郭佳, 等. 公园绿地植物配置对空气PM2.5浓度的消减作用及影响因子[J]. 中国园林, 2016, 32(8):10-13.
|
[22] |
Champendal A, Kanevski M, Huguenot P E. Air pollution mapping using nonlinear land use regression models[C]// international conference on computational science and its applications.springer international publishing, 2014.
|
[23] |
Morleyd W, Gulliver J A. Land use regression variable generation,modelling and prediction tool for air pollution exposure assessment[J]. Environmental Modelling and Software, 2018, 105:17-23.
doi: 10.1016/j.envsoft.2018.03.030
|
[24] |
岳峰, 戴菲, 郭晓华. 基于遥感反演的武汉市空气污染物与植被覆盖度相关性研究[J]. 风景园林, 2019, 26(1):76-81.
|
[25] |
戴一枫, 张广何, 韦旭. 中国地区AERONET站点数据的使用概述[J]. 科技创新导报, 2018, 15(6):153-156.
|
[26] |
李放, 吕达仁. 北京地区气溶胶光学厚度中长期变化特征[J]. 空气科学, 1996, 20(4):385-394.
|
[27] |
黄印博, 黄红莲, 韩永, 等. 合肥、东南沿海地区气溶胶光学特性测量及模式分析[J]. 空气与环境光学报, 2007, 2(4):423-433.
|
[28] |
赵胡笳, 马雁军, 王扬锋, 等. 沈阳空气气溶胶光学特性及其影响因子[J]. 气象与环境学报, 2015, 31(3):43-49.
|
[29] |
晏利斌, 刘晓东. 京津冀地区气溶胶季节变化及与云量的关系[J]. 环境科学研究, 2009, 22(8):924-931.
|
[30] |
任团伟, 郭照冰, 刘唯佳. 2009—2011年北京地区空气气溶胶光学特性季节变化规律研究[J]. 环境化学, 2015, 34(12):2239-2247.
|
[31] |
吴奕霄, 银燕, 顾雪松, 等. 南京北郊空气气溶胶的吸湿性观测研究[J]. 中国环境科学, 2014, 34(8):1938-1949.
|
[32] |
Stafoggia M, Bellander T, Bucci S, et al. Estimation of daily PM10 and PM2.5 concentrations in Italy,2013—2015,using a spatiotemporal land-use random-forest model. Environment International, 2019, 124:170-179.
doi: 10.1016/j.envint.2019.01.016
|
[33] |
于文婧, 刘晓娜, 孙丹峰, 等. 基于HJ-CCD数据和决策树法的干旱半干旱灌区土地利用分类[J]. 农业工程学报, 2016, 32(2):212-219.
|
[34] |
Wang Xiaoping, Zhang Fei, Jing Yunqing, et al. Relationship between land cover-landscape spatial characteristics and aerosol optical depth in Ebinur Lake Watershed[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2016, 32(22):273-283.
|
[35] |
D A Chu, Kaufman Y J, Zibordi G, et al. Global monitoring of air pollution over land from the earth observing system-terra moderate resolution imaging spectroadiometer MODIS[J]. Journal of Geophysics Research, 2003, 108(21):4661-4679.
|
[36] |
Wang Jing, Christopher S A. Inter-comparison between satellite-derives aerosol optical thickness and PM2.5 mass:implication for air quality studies[J]. Geophysical Research Letters, 2003, 30(21):465-471.
|
[37] |
岳峰, 戴菲, 傅凡 等. 基于时间序列遥感的武汉绿地景观格局与气溶胶光学厚度的相关性[J]. 中国城市林业, 2020, 18(1):13-19.
|
[38] |
刘秀位, 张小雨, 张喜英. 大气气溶胶增加对作物的影响研究进展[J]. 生态学报, 2016, 36(7):2084-2090.
|