1. Левин Е.В., Окунев А.Ю., Цешковская Е.Ю. Экология помещений. Влияние строительных и отделочных материалов. Строительные материалы, 2021, № 6, с. 41-46. DOI: 10.31659/0585-430X-2021-792-6-41-46
2. Rosario Filho N.A., Urrutia-Pereira M., d’Amato G., et al. Air pollution and indoor settings. World Allergy Organ. J., 2021, vol. 14, iss. 1, art. 100499. DOI: 10.1016/j.waojou.2020.100499 EDN: YDNNSA
3. Kudryashova O.B., Muravlev E.V., Antonnikova A.A., et al. Propagation of viral bioaerosols indoors. PloS ONE, 2021, vol. 16, no. 1, art. e0244983. DOI: 10.1371/journal.pone.0244983 EDN: XUOFAM
4. Gonzalez-Martin J., Kraakman N.J.R., Perez C., et al. A state-of-the-art review on indoor air pollution and strategies for indoor air pollution control. Chemosphere, 2021, vol. 262, art. 128376. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.128376
5. Andersen B.M., Rasch M., Hochlin K., et al. Decontamination of rooms, medical equipment and ambulances using an aerosol of hydrogen peroxide disinfectant. J. Hosp. Infect., 2006, vol. 62, iss. 2, pp. 149-155. DOI: 10.1016/j.jhin.2005.07.020
6. Крючков А.В., Смирнов М.Б., Бакулин В.М. Технические средства для проведения аэрозольной дезинфекции помещений. Дезинфекционное дело, 2019, № 1, c. 5-11. EDN: YZIKIP
7. Мыльников И.К. Разработка технических требований к системам подавления дыма в помещениях и на путях эвакуации при пожаре. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2000, № 3, c. 46-49. EDN: SWTIGH
8. Белоусов В.В., Бодряга В.В., Недопекин Ф.В. Подавление выбросов бурого дыма при переливах чугуна азотно-водным аэрозолем. Вестник Донецкого национального университета. Сер. Г. Технические науки, 2018, № 2, c. 68-72. EDN: ZBMPSP
9. Кондрашин Н.А. Современные технологии увлажнения воздуха. АВОК, 2021, № 5, c. 52-55. EDN: UDTELZ
10. Semeniuk K., Dastoor A. Current state of atmospheric aerosol thermodynamics and mass transfer modeling: a review. Atmosphere, 2020, vol. 11, iss. 2, art. 156. DOI: 10.3390/atmos11020156 EDN: LBCHXP
11. Тукмаков А.Л., Ахунов А.А. Эволюция состава и изменение характера колебаний коагулирующей газовзвеси в волновом поле акустического резонатора. ТВТ, 2022, т. 60, № 6, c. 873-879. DOI: 10.31857/S0040364422050131 EDN: GAERHK
12. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Голых Р.Н. Метод расчета ультразвуковой коагуляции частиц размером менее 2,5 мкм в трехмерных вихревых и турбулентных акустических течениях. Сибирский журнал индустриальной математики, 2024, т. 27, № 1, c. 72-86. EDN: CHVJZA
13. Антонникова А.А., Коровина Н.В., Кудряшова О.Б. Ультразвуковое осаждение мелкодисперсного аэрозоля. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 2014, т. 324, № 2, c. 57-62. EDN: SALFWX
14. Kudryashova O.B., Pavlenko A.A., Titov S.S. Symmetry in aerosol mechanics. Symmetry, 2022, vol. 14, iss. 2, art. 363. DOI: 10.3390/sym14020363 EDN: PIPITW
15. Хмелев В.Н., Шалунов А.В. Экспериментальное исследование коагуляции аэрозолей при формировании вихревых течений в неоднородном ультразвуковом поле. ТВТ, 2024, т. 62, № 2, c. 279-286. DOI: 10.31857/S0040364424020164 EDN: QUBDNS
16. Sheikhnejad Y., Aghamolaei R., Fallahpour M., et al. Airborne and aerosol pathogen transmission modeling of respiratory events in buildings: an overview of computational fluid dynamics. Sustain. Cities Soc., 2022, vol. 79, art. 103704. DOI: 10.1016/j.scs.2022.103704
17. Kudryashova O., Shalunov A., Genne D., et al. Innovative acoustic-hydraulic method for high-performance fine liquid atomization. Appl. Sci., 2023, vol. 13, iss. 22, art. 12330. DOI: 10.3390/app132212330 EDN: PURPUX
18. Kudryashova O.B., Korovina N.V., Pavlenko A.A., et al. Aerosol cloud propagation in a closed space. J. Eng. Phys. Thermophys., 2015, vol. 88, pp. 568-574. DOI: 10.1007/s10891-015-1224-4 EDN: VAEYFP
19. Фукс Н.А. Испарение и рост капель в газообразной среде. М., Изд-во АН СССР, 1958.
20. Фукс Н.А. Механика аэрозолей. М., Изд-во АН СССР, 1955.
21. Davies C.N., Aylward M., Leacey D. Impingement of dust from air jets. AMA Arch. Ind. Hyg. Occup. Med., 1951, vol. 4, no. 4, pp. 354-397.
22. Thomson W. On the equilibrium of vapour at a curved surface of liquid. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 1872, vol. 7, pp. 63-68. DOI: 10.1017/S0370164600041729
23. Langmuir I. Chemical reactions at very low pressures. I. The clean-up of oxygen in a tungsten lamp. J. Amer. Chem. Soc., 1913, vol. 35, iss. 2, pp. 105-127. DOI: 10.1021/ja02191a001
24. Hussein T., Hruska A., Dohanyosova P., et al. Deposition rates on smooth surfaces and coagulation of aerosol particles inside a test chamber. Atmos. Environ., 2009, vol. 43, iss. 4, pp. 905-914. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2008.10.059
25. Smoluchowski M. Three reports on diffusion, Brownian molecular movement and coagulation of colloid particles. Phys. Z., 1916, vol. 17, no. 557-571, pp. 585-599.
26. Friedlander S.K. Smoke, dust, and haze. Oxford Univ. Press, 2000.