《科学家解开氪石类矿物的配方,为绿色未来提供动力》

  • 编译者: 欧冬智
  • 发布时间:2025-06-18
  • 自然历史博物馆的科学家揭示了珍稀锂矿物——锂霞石背后的地质秘密。锂霞石目前仅在塞尔维亚的贾达尔盆地发现,具有为欧洲绿色能源转型提供动力的潜力。研究表明,锂霞石的形成需要精确的地质步骤和特定的条件,包括富碱终端湖、富锂火山玻璃以及粘土矿物向晶体结构的转化。这种精确性使得锂霞石非常罕见,但如果开采,它在可再生能源领域对锂的需求中具有巨大的潜力。通过揭示其形成条件,有助于寻找其他可能的矿藏。
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  • 《科学家们发现了一些藻类如何利用太阳能》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-09-04
    • 科学家们已经发现硅藻是一种藻类,它可以产生20%的地球氧气束太阳能用于光合作用。 罗格斯大学主导的发现发表在“美国国家科学院院刊”上,有助于提供更有效和更实惠的藻类生物燃料,并应对化石燃料燃烧带来的气候变化。 海洋和其他水道富含藻类能源工厂,将阳光和二氧化碳转化为化学能,并帮助从大气中去除碳。 硅藻是最成功的藻类之一。 他们的化石油是地球上最优质石油的来源。 罗格斯大学领导的团队使用3D生物成像工具首次揭示了被称为蛋白质的蛋白质结构光系统II,硅藻用来吸收阳光并为光合作用提供动力。他们发现每个细胞包括两组这些蛋白质,尽管只有一组活跃。活性组具有与色素蛋白相关的结构,例如吸收光的绿色叶绿素,在天线中收获光以进行光合作用。非活动集缺乏天线并且不参与光合作用。 罗格斯大学领导的团队正在寻求了解藻类光合作用能力的极限,并利用这种能力生产生物燃料。根据美国能源部的数据,藻类以天然油的形式储存能量,并且在适当的条件下,可以生产大量的石油,可以转化为汽车,卡车,火车和飞机的生物燃料。 “接下来的步骤是尝试了解控制蛋白质之间动力学的机制,并支持强大的生物化学 能源生产,“资深作者魏岱说,他是艺术与科学学院细胞生物学和神经科学系的助理教授。 “这将为进一步研究从藻类开发更具成本效益的生物燃料并取代石油奠定基础,”共同作者Paul G. Falkowski说道,他是环境与环境学院环境生物物理和分子生态学实验室的杰出教授。生物科学。 德克萨斯州罗格斯大学,贝勒医学院和中南大学湘雅医院的科学家为这项研究做出了贡献。 ——文章发布于2019年8月26日
  • 《科学家首次测量海洋贝类的除氮量》

    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:zhoubz
    • 发布时间:2017-02-16
    • 科德角及其群岛上的贝类不仅是美味的食物,还可以帮助清理该地区由于过量氮而退化的水域。虽然氮对所有植物和动物是必不可少的,但在池塘和水道中,由肥料径流和化粪池导致的过量氮会给藻类生长提供原料并导致氧含量较低。 贝类(如牡蛎等)是有效的氮过滤器,它们通过吸收氮供给壳和自身组织的生长。然而,由于缺乏特定区域的数据,贝类能在当地水道中清除多少氮,以及清除量如何随地点或季节而变化都不得而知。Woods Hole Sea Grant、科德角和马什皮自然资源部的一项新研究首次提供了科德角水域的贝类除氮综合测量。目前该研究项目专门服务于当地政府,以便获得准确的数据。 在2012年实地调查期间,研究小组从科德角地区的各种水体中收集了野生和养殖的美洲牡蛎(Crassostrea virginica)以及硬壳蛤蜊(Mercenaria mercenaria)的样品,分析其存储在壳和组织中的氮含量,以表示采集时的除氮量。研究人员发现单个牡蛎平均氮含量为0.28克,略高于单个蛤蜊的平均值—0.22克。野生牡蛎和生长在池塘底部的牡蛎平均氮含量为0.32克,比养殖笼中的牡蛎氮含量高。氮含量随季节而变化,秋季收集的贝类含有更多的氮,因为牡蛎和蛤蜊会在秋季为过冬做准备。 一般来说,人们可以安全食用这些摄入过量氮的贝类。在帮助城市达到减氮目标方面,贝类有得天独厚的优势,因为它们可以替代昂贵的废水处理系统或任何类型的污水管道,而且除氮效率高。一只成年牡蛎每天可过滤高达50加仑(约190升)的水,而大型蛤蜊一天可清洁24加仑(约91升)水。综上,虽然贝类是一种有效的工具,但据研究人员强调,这仅能作为长期解决水道过量氮问题的工具之一。 (李亚清 编译)