پناهی، م.، میثاقی، ف. و قنبری، ف. 1396. تعیین روند تغییرات پارامتر های کیفی آب های زیرزمینی دشت شبستر. فصلنامه علوم محیطی، (3): 38-19.
تابنده ، س.م.، خلقی، م. و حسینی، س.ع. 1400. مقایسه ی عملکرد روش های درون یابی برای ارزیابی کیفی آب زیرزمینی بر مبنای خصوصیات آبخوان های کم عمق (مطالعه موردی: آبخوان بابل-آمل). نشریه آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، (1): 249-237.
حمیدیان، ل.، معراجی، س.ح.، فیجانی، ا. و بطالبلویی، ص. 1396. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی استان بوشهر با استفاده از شاخص کیفی آب. نشریه هیدروژئولوژی، (1): 44-31.
خدابخشی، ن.، اسدا... فردی، غ. و حیدرزاده، ن. 1393. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان سفید دشت با استفاده از GIS و شاخص GQI. پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، 11 شهریور ماه 1393، دانشگاه ارومیه.
خسروی دهکردی، خ.، میرعباسی نجف آبادی، ر.، صمدی بروجنی، ح. و قاسمی دستگردی، ا. 1398. پایش و پیش بینی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از شاخص GRI و مدل زنجیره مارکف. نشریه هیدروژئولوژی، 4(1): 112- 125.
طاهری تیزرو، ع.، نوابیان، م. و بدخشان، آ. 1395. کاربرد تکنیک زمین آمار برای ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت فومنات استان گیلان. نشریه هیدروژئولوژی، (1): 56-44.
طباطبائی، س.ح. 1379. رفع آلودگی فلزات سنگین فاضلابهای شهری با استفاده از ژئولیت های طبیعی ایران. درس گروهی دکتری آبیاری و زهکشی. دانشگاه تهران. 35ص.
معتمدیراد، م.، مختاری، ل.گ. ، بهرامی، ش. و زنگنه اسدی، م.ع. 1400. ارزیابی کیفیت منابع آبی از نظر شرب، کشاورزی و صنعت در آبخوان کارستی روئین اسفراین استان خراسان شمالی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، (62): 93-73.
نکوآمال کرمانی، م.، میرعباسی نجف آبادی، ر. 1396. ارزیابی روش های درون یابی در تخمین سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سرخون). نشریه هیدروژئولوژی، 2(2): 84-95.
ولایتی، س. 1378. پیامد های ناشی از اضافه برداشت آبخوانهای زیرزمینی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، (1): 124-107.
Alley, W.M. (Ed.). (1993) Regional Ground -Water Quality, Van Nostrand Reinhold, New York.
Dorgham, M.M. et al. (2004). Eutrophication Problems in the Western Harbour of Alexandria. Egypt. Oceanologia, 46(1): 25-44.
Hagage, M. Madani, A.A. Elbeih, S.F. (2022). Quaternary groundwater aquifer suitability for drinking in Akhmim, Upper Egypt: an assessment using water quality index and GIS techniques.
Arabian Journal of Geosciences, 15, 196.
Hamed, K.H., Rao, A.R., (1998). A modified Mann–Kendall trend test for autocorrelated data. Journal of Hydrology, 204: 182–196.
Kammoun, A. Abidi, M. Zairi, M. (2022). Hydrochemical characteristics and groundwater quality assessment for irrigation and drinking purposes: a case of Enfidha aquifer system, Tunisia. Environmental Earth Sciences, 81, 41.
Khaliq M.N., Ouarda T.B.M.J., and Gachon P., (2009). Identification of temporal trends in annual and seasonal low flows occurring in Canadian rivers: The effect of short- and long-term persistence. Journal of Hydrology, 369, 183-197.
Kumar S., Merwade V., Kam J., and Thurner K. (2009). Streamflow trends in Indiana: Effects of longterm persistence, precipitation and subsurface drains. Journal of Hydrology, 374(1-2): 171-183.
Neissi, L. Golabi, M. Gorman, J.M. (2020). Spatial interpolation of sodium absorption ratio: A study combining a decision tree model and GIS. Ecological Indicators, 117, 106611.
Samson, M. G. Swaminathan and N. Venkat Kumar. (2010). Assessing groundwater quality for potability using a Fuzzy logic and GIS- A case study for Tiruchirappalli City India. Computer Modeling and New Technologies, 14(2): 58-68.
Sen P.K. (1968). Estimates of the regression coefficients based on Kendalls tau. Journal of the American Statistical Association, 63: 1379-1389
Theil H. (1950). A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis, 3; confidence regions for the parameters of polynomial regression equations. Stichting Mathematisch Centrum. Statistische Afdeling, 53: 1-16.
Wilcox, DL. V. (1948): The Quality of Water Irrigation Use, U. S. Department of Agriculture, Bull. 962. Washington D.C., 40 p.