宾夕法尼亚大学杨澍教授团队《AFM》:创新混凝土材料设计,解决传统碳捕获技术难题,实现高效深层碳储存!
混凝土是全球第二大使用材料,仅次于水,但其生产和使用过程却导致全球约8%的温室气体排放。传统混凝土碳捕获与储存(CCS)技术普遍存在工艺复杂、碳化速率慢、碳捕获能力有限、碳化不均匀以及成本高昂等诸多问题。此外,通过增加混凝土孔隙的方法虽能提升碳吸收量,却往往严
混凝土是全球第二大使用材料,仅次于水,但其生产和使用过程却导致全球约8%的温室气体排放。传统混凝土碳捕获与储存(CCS)技术普遍存在工艺复杂、碳化速率慢、碳捕获能力有限、碳化不均匀以及成本高昂等诸多问题。此外,通过增加混凝土孔隙的方法虽能提升碳吸收量,却往往严
5月6日,马来西亚钢铁公司与马来西亚科艺集团(Kelington Group)子公司(Ace Gases)、马来西亚拉曼大学(Universiti Tunku Abdul Rahman Utar)合作开发碳捕获、储存与利用技术(CCUS),尝试将该技术应用到马
近日,中国科学院山西煤炭化学研究所博士毕业生、瑞士洛桑联邦理工学院博士后研究员郝健,首次实现 50cm² 单层石墨烯气体分离膜的制备,并具备优异的二氧化碳气体分离性能,能为工业放大提供解决方案,从而成功地将石墨烯气体分离膜初步从实验室带出来,相关论文登上近期N
据香港IDC新天域互联了解,近日,科技巨头微软与生物能源公司 AtmosClear BR 达成一项为期 15 年的协议,计划购买 675 万吨碳清除量,这成为迄今最大规模的永久性除碳协议。AtmosClear BR 是 Fidelis 旗下的投资组合公司,其计
3月24日,中国生物多样性保护与绿色发展基金会(以下简称"绿会")组织召开了一场博士后工作站科研工作经验交流会。此次会议旨在提升博士后们在科研工作中的专业素养,促进科研工作的高效开展,推动生物多样性保护与应对气候变化等领域的深入研究。
在传统的 CCU 技术中,吸收塔和解吸塔是两大核心反应场所。当烟囱废气穿过吸收塔时,塔内的胺类化学物质凭借自身与二氧化碳之间的化学反应,能够精准将二氧化碳从废气中捕获,使其融入液体之中。
AI将继续扩展其影响力,深入到医疗、教育、交通等各个领域,并成为工作和生活中的常见工具。AI驱动的系统不仅能提升效率,还能根据个体需求提供更加个性化的解决方案