《“2022-2023中日高层次科学家研讨交流活动(煤燃烧与低碳利用)”成功举办 》

  • 来源专题:大气污染防治与碳减排
  • 编译者: 李扬
  • 发布时间:2023-08-01
  •   2023年7月28日,由科技部外国专家服务司与日本科学技术振兴机构(JST)樱花科技计划推进本部联合主办,科技部国外人才研究中心、华中科技大学共同承办的“2022-2023中日高层次科学家研讨交流活动(煤燃烧与低碳利用)”以线上线下相结合方式在武汉举办。本次活动围绕“煤燃烧与低碳利用”、“碳捕集、利用与封存”等主题,近30名来自中国、日本、英国、挪威等国的科学家齐聚一堂,共同探讨可持续发展新路径,为中日两国实现绿色化、低碳化经济和人类社会高质量发展建言献策。约1.08万人次在线参加。
      
  • 原文来源:https://www.most.gov.cn/kjbgz/202307/t20230731_187271.html
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    • 来源专题:物理海洋学知识资源中心
    • 编译者:张灿影
    • 发布时间:2020-09-16
    • 当化石燃料或生物量燃烧时,空气中充满了煤烟(也称为黑碳)。黑碳是一个重要的短期气候驱动因素,因为它吸收太阳能,进而影响云的形成。黑炭对云层的影响程度已经争论了30年。科罗拉多州立大学大气科学家最近发表的一项研究旨在解决这一争论并改进气候模型。以前在实验室里所做的研究,是关于黑炭是否能有效地对冰核起作用,冰核是云形成的重要过程。烟尘颗粒与空气中其他类型的气溶胶粒子一样,可以作为冰晶生长的基础。实验室对其的研究从无冰核活动到有效结冰的结果差异很大。这些结果能够跨越如此大的范围,一个原因是形成黑碳的燃烧过程极其复杂(这取决于燃烧的燃料),以及燃烧是否被仔细控制。研究人员在一个全球模型中模拟了黑炭冰核粒子与其他自然来源的贡献。他们发现,在中层云中,黑碳并不像先前认为的那样重要,因为中层云中的冰粒子是大陆上空降水的主要来源。自然来源,如沙尘和海雾,对中层云的性质有更大的影响。这些云通过反射阳光、释放降水和决定云层持续时间的不同方式,对气候产生影响。该研究结果表明,无论燃料类型或燃烧条件如何,黑炭在中层云中都具有类似的结冰特性,与其他非人为来源相比,这些黑碳在结冰方面的效率更低。大气模型高估了黑碳作为冰核粒子的作用,而这些新发现则纠正了这一误差。这项研究排除了黑碳作为烟雾颗粒结冰的主要因素,但对于生物质燃烧如何影响云层,还留下了许多尚未解决的问题。 相关论文链接:https://www.pnas.org/content/early/2020/08/20/2001674117 (郭亚茹 编译; 张灿影 审校)
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    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-08-28
    • 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