-اختصاصی، م. و عظیم زاده، ح.، 1391. بررسی شاخصهای دانهبندی خاک با استفاده از دو روش الکتر و خشک در مطالعات فرسایش آبی و بادی (مطالعه موردی: رسوبات دشتسر پوشیده یزد)، فصلنامه علمی - پژوهشی خشک بوم، جلد 2، شماره 2، ص 1-2.
-امیدوار، ک. و امیدی، ز.، 1392. تحلیل پدیده گردوغبار در جنوب و مرکز استان فارس، کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی، جلد 1، شماره 3، ص 85-114.
-اویسی، ق.، 1393. بررسی و ارزیابی اثرات زیستمحیطی تالاب هامون بر منطقه سیستان، اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیستی در ایران، همدان، انجمن ارزیابان محیطزیست هگمتانه، مرکز توسعه همایشهای آریا هگمتان.
-بیابانی، ل.، احمدی، ح.، خسروی، ح.، نظری سامانی، ع. و لفی، ج.، 1397. کاربرد ویژگیهای رسوبشناسی برای تعیین منشأ تپههای ماسهای حاشیه غربی دریاچه ارومیه، مدیریت بیابان، جلد 6، شماره 11، ص 82-98.
-جلالی، ب. و عاشری، الف.، 1392. اکو توریسم در راستای حفاظت از تالابها و اکوسیستمهای آبی با تأکید بر مدل SWOT، اولین همایش حفاظت از تالابها و اکوسیستمهای آبی ایران، همدان، شرکت هماندیشان محیطزیست فردا.
-رفاهی، ح.ق.، 1391. فرسایش بادی و کنترل آن، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 320 ص.
-صادق پناهی، ز.، 1387. مرگ تدریجی تالاب پریشان، اولین همایش منطقهای اکوسیستمهای آبی داخلی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر.
-صارمی نائینی، م.ع.، اختصاصی، م.ر. و صارمی نائینی، ع.، 1384. طراحی نرمافزار دانه سنج GRgraph2.0 بهمنظور محاسبه شاخصهای دانهبندی رسوبات بادی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فرسایش بادی.
-عباس پور، م.، عابدی، ز.، احمدیان، م. و ظفری، ف.، 1392. ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای بازاری منابع زیستمحیطی دریاچه ارژن - پریشان با تأکید بر گونههای آبزی، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست، جلد 15، شماره 1، ص 79-93.
-عظیم زاده، ح. و اختصاصی، م.، 1391. فرسایش بادی: بررسی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک در سرعت آستانه فرسایش بادی (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان)، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 57، شماره 2، ص ۵۳-۷۱.
-فرج زاده اصل، م. و علیزاده، خ.، 1390. تحلیل زمانی و مکانی طوفانهای گردوغبار در ایران، مجله مدرس علوم انسانی برنامهریزی و آمایش فضا، جلد 15، شماره 1، ص 1-20.
-فیض نیا، س.، 1387. رسوبشناسی کاربردی با تأکید بر فرسایش خاک و تولید رسوب، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 356 ص.
-کاظمی، م.، فیض نیا، س.، خسروی، ح.، مصباح، ح. و شهبازی، ر.، 1395. بررسی شاخصهای رسوبشناسی و طبقهبندی رسوبات بستر دریاچه مهار لو برای تعیین حساسیت آن به فرسایش بادی، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد 24، شماره 4، ص 815-828.
-گنجی دوست، ح.، آیتی، ب.، خارا، ح.، خداپرست شریفی، ح.، اکبر زاده، ا.، احمدزاده لایقی، ت.، نظامی بلوچی، ش. و زلفی نژاد، ک.، 1388. بررسی محیطزیست تالاب سیاه کشیم، علوم محیطی، جلد 6، شماره 3، ص 117-132.
-محمدی، ع.، 1389. رسوبشناسی و ژئوشیمی نهشتههای پلایای جازموریان، فصلنامه خشک بوم، جلد 1، شماره 1، ص 68-79.
-ملائی رنانی، م.، بشری، ح.، بصیری، م. و مصدقی، م.ر.، 1393. ارزیابی پایداری ساختمان خاک به روش الک تر در برخی از مکانهای مرتعی استان اصفهان، مجله علوم آبوخاک، جلد 18، شماره 70، ص ۱۲۱-۱۳۳.
-نوجوان بشنیغان، م.ر.، 1395. منشآیابی رسوبات جنوب میبد، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)، جلد 6، شماره 4، ص 155-164.
-Ahmady-Birgani, H., Mirnejad, H., Feiznia, S. and McQueen, K.G., 2015. Mineralogy and geochemistry of atmospheric particulates in western Iran, Atmos. Environ, v. 119, p. 262-272.
-Bagnold, R.A., 2012. The physics of blown sand and desert dunes, Courier Corporation.
-Bolte, K., Hartmann, P., Fleige, H. and Horn, R., 2011. Determination of critical soil water content and matric potential for wind erosion, Soil Sediments, v. 11, p. 209-220.
-Bryant, R.G., 2003. Monitoring hydrologic controls on dust emissions: preliminary observations from Etosha Pan, Namibia, The Geographic Journal, v. 169, p. 131-141.
-Bouyoucos, G.J., 1962. Hydrometer method improved for making particle size analyses of soils 1. Agronomy journal, v. 54(5), p. 464-465.
-De Oro, L.A., Colazo, J.C., Avecilla, F., Buschiazzo, D.E. and Asensio, C., 2019. Relative soil water content as a factor for wind erodibility in soils with different texture and aggregation, Aeolian Research, v. 37, p. 25-31.
-Engelstaedter, S., Kohfeld, K.E., Tegen, I. and Harrison, S.P., 2003. Controls of dust emissions by vegetation and topographic depressions: An evaluation using dust storm frequency data, Geophysical Research Letters, v. 30(6), p. 1-27.
-FAO. FIDA y PMA, 2015. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015, Cumplimiento de los objetivos internacionales para 2015 en relación con el hambre: balance de los desiguales progresos, Roma, FAO.
-Fécan, F., Marticorena, B. and Bergametti, G., 1998. Parametrization of the increase of the Aeolian erosion threshold wind friction velocity due to soil moisture for arid and semi-arid areas. In Annales Geophysicae, v. 17(1), p. 149-157.
-GAO, Ch., Wei, Ch., Zhang, L., Han, D., Liu, H., Yu, X. and Wang, G., 2019. Historical (1880s–2000s) impact of wind erosion on wetland patches in semi-arid regions: A case study in the western Songnen Plain (China), Aeolian Research, v. 38, p. 13-23.
-Gee, G.W. and Bauder, J.W., 1986. Particle‐size analysis. Methods of soil analysis: Part 1 Physical and mineralogical methods, v. 5, p. 383-411.
-Jiang, Ch., Zhang, H., Zhang, Zh. and Wang, D., 2019. Model-based assessment soil loss by wind and water erosion in China's Loess Plateau: Dynamic change, conservation effectiveness, and strategies for sustainable restoration, Global and Planetary Change, v. 172, p. 396-413.
-Kheirabadi, H., Mahmoodabadi, M., Jalali, V. and Naghavi, H., 2018. Sediment flux, wind erosion and net erosion influenced by soil bed length, wind velocity and aggregate size distribution, Geoderma, v. 326, p. 22-30.
-Li, F.R., Zhao, L.Y., Zhang, H., Zhang, T.H. and Shirato, Y., 2004. Wind erosion and airborne dust deposition in farmland during spring in the Horqin Sandy Land of eastern Inner Mongolia, China. Soil Tillage Res, v. 75, p. 121-130.
-Loeppert, R.H. and Suarez, D.L., 1996. Carbonate and gypsum, Methods of Soil Analysis: Part 3 Chemical Methods, v. 5, p. 437-474.
-Maleki, S., Soffianian, A.R., SoltaniKoupaei, S., Pourmanafi, S. and Saatchi, S., 2018. Wetland restoration prioritizing, a tool to reduce negative effects of drought; an application of multicriteria-spatial decision support system (MC-SDSS), Ecological Engineering, v. 112, p. 132-139.
-Mojadam, M., Matlabi, M., Haji, A., Cheraghi, M., Bitaraf, S. and Khafaie, M.A., 2018. Khuzestan dust phenomenon: a content analysis of most widely circulated newspapers, Environ. Sci. Pollut. Control Ser, p. 1-7.
-Nelson, R.E., 1982. Carbonate and gypsum. In A.L. Page (ed.) Methods of soil analysis. Part 2.2nd ed. Agron. Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI, p. 181-197.
-Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2015. El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2015: cumplimiento de los objetivos internacionales para 2015 en relación con el hambre: balance de los desiguales progresos.
-Prospero, J.M., Ginoux, P., Torres, O., Nicholson, S.E. and Gill, T.E., 2002. Environmental characterization of global sources of atmospheric soil dust identified with the NIMBUS 7 Total Ozone Mapping Sectrometer (TOMS) absorbing aerosol product, In Reviews of Geophysics, v. 40(1), p. 1-2.
-Rashki, A., Eriksson, P.G., Rautenbach, C.D.W., Kaskaoutis, D.G., Grote, W. and Dykstra, J., 2013. Assessment of chemical and mineralogical characteristics of airborne dust in the Sistan region, Iran, Chemosphere, v. 90, p. 227-236.
-Sharratt, B.S., Vaddella, V.K. and Feng, G., 2013. Threshold friction velocity influenced by wetness of soils within the Columbia Plateau, Aeolian Research, v. 9, p. 175-182.
-Sterk, G., Parigiani, J., Cittadini, E., Peters, P., Scholberg, J. and Peri, P., 2012. Aeolian sediment mass fluxes on a sandy soil in Central Patagoni, Catena, v. 95, p. 112-123.
-Torghabeh, A.K., Pradhan, B., Jahandar, A., 2019. Assessment of geochemical and Sedimentological characteristics of atmospheric dust in Shiraz, southwest Iran, Geoscience Frontiers.
-Washington, R., Todd, M., Middleton, N.J. and Goudie, A.S., 2003. Dust-storm source areas determined by the total ozone monitoring spectrometer and surface observations, Annals of the Association of American Geographers, v. 93(2), p. 297-313.
-Yigiterhan, O., Alfoldy, B.Z., Giamberini, M., Turner, J.C., Al-Ansari, E.S., Abdel-Moati, M.A. and Obbard, J.P., 2018. Geochemical composition of Aeolian dust and surface deposits from the Qatar Peninsula, Chemical Geology, v. 476, p. 24-45.
-Zamani, S. and Mahmoodabadi, M., 2013. Effect of particle-size distribution on wind erosion rate and soil erodibility, Archives of Agronomy and Soil Science, v. 59(12), p. 1743-1753.
-Zarasvandi, A., Carranza, E.J.M., Moore, F. and Rastmanesh, F., 2011. Spatio-temporal occurrences and mineralogical–geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran), Journal of Geochemical Exploration, v. 111, p. 138-151.
-Zhang, B., Beck, R., Pan, Q., Zhao, M. and Hao, X., 2019. Soil physical and chemical properties in response to long-term cattle grazing on sloped rough fescue grassland in the foothills of the Rocky Mountains, Alberta. Geoderma, v. 346, p. 75-83.
-Zou, X., Zhang, C., Cheng, H., Kang, L., Wu, Y., 2015. Cogitation on developing a dynamic model of soil wind erosion, Science China Earth Sciences, v. 58, p. 462-473.