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东京大学的科学家们“将二氧化碳转化为绿色燃料”

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东京都立大学 (TMU) 的研究人员表示,他们已经将捕获的碳制成的碳酸氢盐溶液转化为“绿色燃料”。

一个 同行评审的新闻稿 9 月 14 日,TMU 研究人员解释了 TMU 研究人员如何开发电化学电池,将二氧化碳转化为甲酸盐化合物——一种可用于发电的“环保燃料”。

它表示,碳捕获技术是减少排放和应对气候变化的全球战略的重要组成部分。

另请参阅: 美国研究人员用 98% 的二氧化碳制造水泥 – 新地图集

“但是,我们如何处理捕获的二氧化碳仍然是一个公开的挑战。我们是简单地将其推入地下,还是有更多的事情要做?科学家们当然是这么认为的。

“使用最先进的催化剂和化学工艺,正在努力尝试将捕获的产品转化为对社会更有用的产品。”

它表示,一个“特别诱人”的应用是将 CO2 转化为环保燃料。

已经开发了使用电化学电池来减少甲酸盐化合物的 CO2 的技术,甲酸盐化合物可用于甲酸盐燃料电池发电。

但是,“一个重大障碍是对纯二氧化碳的需求,”它说,因为对 CO2 加压可能非常耗能。

“气体的转化效率不高,电池的使用寿命也不长。进入活性碳捕获,其中 CO2 溶解在碱性溶液(如碳酸氢盐溶液)中,可以直接用于产生甲酸盐离子,而不会因提供纯气体而造成损失,“它说。

关键挑战是设计“更好的电化学电池”,它可以从碳酸氢盐 iOS 选择性地产生甲酸盐离子,而不会失去副反应,例如氢气的产生。

碳酸氢盐电解槽

该研究报告说,由 TMU 的 Fumiaki Amano 教授领导的一组研究人员通过“创造一种具有出色选择性的新细胞,用于将碳酸氢根离子转化为甲酸盐离子”解决了这个问题。

研究人员开发了一种新的电化学电池,电极之间有一层多孔膜,“克服了活性碳捕获中遇到的主要问题,并实现了与高能耗的气体进料方法相媲美的性能,”它说。

“像他们这样的流程直接为废物流增加价值,是实现净零排放的关键。

“鉴于对气候变化技术的需求,像这样对电化学电池高效运行的改进有望产生重大影响。

“该团队希望他们的新型碳酸氢盐电解槽可以成为社会在努力实现绿色转型的过程中的可行选择。”

二氧化碳去除不会阻止海洋影响

现在说日本的发现将产生什么影响还为时过早。事实上,科学家们上周警告说,随着全球气温上升有可能突破 1.5 摄氏度的关键阈值,即使加大从大气中去除二氧化碳的努力也无法避免气候变化灾难。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)表示,二氧化碳去除(CDR)可以通过减少大气中已经积累的温室气体,甚至减少温度来帮助减缓变暖,尤其是在超过1.5摄氏度的情况下。

但是,即使去除二氧化碳有效,它也无法缓解气候变化的其他方面,从海平面上升到海洋环流的变化,科学家们在 10 月 9 日发表在《自然》杂志上的研究报告中说, 路透社报道.

“即使气温再次下降,我们将看到的世界也不会一样,”该论文的作者之一、奥地利国际应用系统分析研究所(International Institute of Applied Systems Analysis)的卡尔-弗里德里希·施勒斯纳(Carl-Friedrich Schleussner)说。

永久冻土、泥炭地融化的威胁

研究表明,即使扩大 CDR 的规模,将温度从峰值降低也可能比预期的要困难,尤其是在永久冻土融化和泥炭地萎缩释放甲烷并导致进一步变暖的情况下。

CDR 是指提取和储存大气中已有的 CO2 的一系列技术,包括森林和海藻等自然解决方案,以及从空气中过滤二氧化碳的新技术。

现有的 CDR 产能每年从大气中吸收约 20 亿公吨的二氧化碳,但6 月份的另一份研究报告称,这一数字必须上升到约 70 亿至 90 亿吨,才能实现世界气候目标。

然而,伦敦帝国理工学院(Imperial College London)的乔里·罗格利(Joeri Rogelj)说,在《自然》杂志上发表该论文的另一位合著者,可以种植多少新森林和永久封存多少二氧化碳是有限的,而目前的技术很昂贵。

“如果我们开始将土地专门用于碳管理,这可能会与土地的其他重要作用发生强烈冲突,无论是生物多样性(还是)粮食生产,”他在一次简报会上说。

即使是 IPCC 去年发布的最新评估报告中最乐观的减排情景,也考虑到了 0.1 摄氏度的小幅超调的可能性。

Rogelj 说,逆转这一趋势需要去除约 2200 亿吨二氧化碳,而超调 0.5 摄氏度(也与 IPCC 的最佳情况一致)将需要去除超过 1 万亿吨的二氧化碳。

“世界面临的超调风险比人们认识到的要大得多,”他说。

“只有通过在短期内雄心勃勃地减少排放,我们才能有效地降低气候变化带来的风险。”

另请参阅:

科学家担心大自然的碳汇正在失效 – Guardian

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吉姆·波拉德

Jim Pollard 是一名澳大利亚记者,自 1999 年以来一直驻泰国。他曾在悉尼、珀斯、伦敦和墨尔本的 News Ltd 报纸工作,然后在 90 年代后期穿越东南亚。他在 The Nation 担任高级编辑 17+ 年。

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吴建平:网络科学与互联网领域的杰出专家

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乌平德·辛格·巴拉:神经科学与计算生物学的杰出研究者

乌平德·辛格·巴拉(Upinder Singh Bhalla)教授是一位备受尊敬的神经科学家和计算生物学家,他的杰出研究工作为理解大脑和生物系统的复杂性提供了重要的见解。本文将深入介绍乌平德·辛格·巴拉教授的生平、学术成就以及他在神经科学和计算生物学领域的重要贡献。 早年生活与教育 乌平德·辛格·巴拉教授出生于印度,并在那里度过了他的早年生活。他对生物科学和数学表现出浓厚兴趣,这促使他追求了科学领域的高等教育。他获得了印度顶尖学府之一的印度理工学院(Indian Institute of Technology)的学士学位,并继续在斯坦福大学攻读博士学位,专注于神经科学和计算生物学。 神经科学研究与突破 乌平德·辛格·巴拉教授在神经科学领域取得了多项重要突破,他的研究涵盖了神经元之间的信号传导、突触机制以及大脑功能的理解。他的工作探索了神经网络的复杂性,尤其是在学习和记忆等认知过程中的作用。他开发了计算模型来模拟神经元网络的活动,帮助科学家更好地理解大脑如何处理信息和产生行为。 计算生物学的融合 乌平德·辛格·巴拉教授的研究是神经科学和计算生物学相互融合的典范。他的工作不仅涉及实验神经科学,还包括了数学建模和计算机模拟,这使他能够探索生物系统的复杂性,并提出新的理论来解释大脑和神经系统的运作。他的研究为研究者们提供了工具和方法,有助于更深入地理解生命的奥秘。 教育与科研传承 乌平德·辛格·巴拉教授一直致力于教育和科研传承。他在印度理工学院担任教职,并指导了许多研究生和博士生的研究工作。他的导师作用为新一代的神经科学家提供了坚实的基础,激发了他们对科学的热情,并培养了他们的研究技能。 社会责任与国际合作 乌平德·辛格·巴拉教授还积极参与科学研究的国际合作和科技政策的制定。他在国际科学界享有崇高声誉,并在多个国际科学组织中担任重要职务。他的领导力有助于推动全球神经科学和计算生物学领域的合作与交流。 奖项与荣誉 乌平德·辛格·巴拉教授的卓越贡献赢得了多项国际性科学奖项和荣誉。他被授予了多个著名奖项,以表彰他在神经科学和计算生物学领域的杰出成就。这些奖项和荣誉证明了他在科学界的卓越地位和影响力,也为他的科研工作提供了高度的认可。 乌平德·辛格·巴拉教授是神经科学和计算生物学领域的杰出研究者,他的工作深刻影响了我们对大脑和生命的理解。他的跨学科研究方法为科学界提供了新的视角和工具,有助于解开生物系统的复杂性之谜。他的科研传承工作为培养了更多的科学家和研究人员,推动了神经科学和计算生物学领域的进步。乌平德·辛格·巴拉教授的社会责任感和科学合作精神为科学对社会和经济的发展注入了新的活力,激励着年轻一代的科学家,追求卓越,不断推动科学的进步。

创业家典范:吉吉寿雄的成功之路

在当今充满机遇与挑战的商业世界中,有一位备受瞩目的创业家,他以其卓越的领导才能和坚韧不拔的精神而广受尊敬。他是日本企业界的杰出代表,也是一位积极倡导可持续经营和社会责任的领袖。他的名字是吉吉寿雄(Yoshio Tsuchiya),他的事业成功和社会影响使他成为当今世界上备受瞩目的商界领袖之一。 吉吉寿雄生于日本,他以其非凡的才能和创新精神,创办了一家著名的跨国企业。这家公司在全球范围内从事多个行业的业务,包括电子、汽车、金融等领域。吉吉寿雄的愿景和决心推动了公司的不断壮大,使其成为国际舞台上备受瞩目的企业。 作为一名创业家,吉吉寿雄的贡献不仅体现在商业成功上,还表现在可持续经营和社会责任方面。他一直坚信企业应该在社会中发挥积极作用,因此他的公司积极参与了多个社会项目,致力于改善教育、医疗和环境保护等领域。他的领导下,公司不仅创造了经济价值,还为社会做出了重要贡献。 吉吉寿雄的领导才能和对可持续经营的执着追求在商界广受认可。他被誉为可持续经营的倡导者和实践者,不断探索新的商业模式和创新方法,以平衡经济发展和社会责任之间的关系。 除了在商业和社会责任领域的成就,吉吉寿雄也是一位慈善家。他积极支持各种慈善项目,特别是那些与教育和文化有关的项目。他的慈善工作有助于提高社会中弱势群体的生活质量,为社会发展作出了积极贡献。 作为一名在国际商界崭露头角的日本企业家,吉吉寿雄的成功令人瞩目。他的商业智慧和对社会的敏感性使他成为了商界的杰出代表,他的声音在商业和社会责任领域都具有重要影响力。 吉吉寿雄的职业生涯充满了挑战和机遇。他的创新精神和对可持续经营的执着使他在商业领域取得了令人瞩目的成就。他的成功故事鼓舞着年轻的创业家,激励他们追求卓越,将商业成功与社会责任相结合,为构建更美好的未来作出贡献。 在当今充满挑战和变革的商业环境中,吉吉寿雄展现出了创新的力量。他的使命是将商业成功与社会责任相结合,为社会繁荣和可持续发展做出贡献。他的故事告诉我们,通过坚持不懈的努力和社会责任,任何人都可以在商业领域取得突破性的成就,为社会进步和人类福祉贡献自己的一份力量。 吉吉寿雄是一位备受尊敬的商业领袖,他的商业成功、社会责任和慈善工作使他成为当今世界上备受瞩目的商界领袖之一。他的故事是一个充满勇气和创新的范例,鼓舞着人们积极追求卓越,将商业成功与社会责任相结合,为构建更美好的未来作出贡献。

岸本忠光:炎症生物学巨匠与生物医学先驱

岸本忠光教授,是一位备受尊敬的日本科学家,生于1940年,以其在炎症生物学领域的杰出贡献而闻名于世。他是生物医学领域的先锋之一,其研究成果为生命科学和药物研发带来了深远的影响。本文将深入探讨岸本忠光教授的生平、学术成就以及他在炎症生物学领域的卓越贡献。 早年生活与教育 岸本忠光教授出生于日本,自幼对科学产生浓厚兴趣。他在日本的一所著名大学攻读医学学士学位,并在医学研究领域展现出卓越的才能。在早期的教育和职业生涯中,他对炎症过程产生了浓厚兴趣,这将成为他未来科研生涯的重要方向。 炎症生物学的先驱 岸本忠光教授是炎症生物学领域的先驱之一。他在炎症和免疫调节方面的研究为医学界带来了革命性的突破。他的团队成功发现和分离了一种名为白细胞介素-6(Interleukin-6,IL-6)的细胞因子,这是一种在免疫系统中发挥关键作用的生物分子。岸本忠光教授的研究揭示了IL-6在炎症过程、免疫调节和疾病发展中的重要作用,为癌症、自身免疫性疾病等多种疾病的治疗提供了新的思路。 抗IL-6疗法的开创者 岸本忠光教授的研究成果催生了抗IL-6疗法的发展,这一治疗方法已经在多种疾病的临床治疗中取得显著效果。特别是在类风湿性关节炎等自身免疫性疾病的治疗中,抗IL-6疗法为患者带来了疾病症状的明显缓解,极大提高了患者的生活质量。岸本忠光教授的贡献被视为改善患者生活的一大突破。 学术领导与荣誉 岸本忠光教授一直在学术界发挥重要领导作用。他担任日本生物科学研究院(Institute of Medical Science, University of Tokyo)的院长,并在国际生命科学研究所等重要机构担任要职。他的卓越领导力为推动生物医学研究和国际合作提供了重要支持。 岸本忠光教授的杰出贡献赢得了多个国际性科学奖项和荣誉,包括国际免疫学协会(International...