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
4月23日,飞书项目于北京举办主题为“开放生态,无限生长”的开发者日活动,并正式发布飞书项目开放平台,以更深度地开放平台能力,赋能合作伙伴解决复杂业务场景。值得一提的是,在正式发布前,基于该平台的开放能力,飞书项目已与合作伙伴在规模化敏捷(SAFe)及汽车软件