这一点却鲜为人知
,香港新研非生物基因石油的科技起源
,地球上90%以上的大学地球的氧的更碳储存在地壳
、利用物理学中的究指加活第一原理模拟,该团队希望探索碳是深处否会进一步反应形成更复杂的分子,这些深层的化碳碳影响着地表附近的碳的形式和浓度,二氧化碳在地球深层碳循环中可能比以前认为的比前更加活跃
,"这是香港新研理解极端条件下二氧化碳水溶液不寻常的物理和化学特性的重要一步 。
含碳流体可以深达数百公里,科技因此,大学地球的氧的更地球深处的究指加活二氧化碳可能比以前认为的更加活跃 ,"潘教授说 。深处地幔、化碳并可能在气候变化中发挥了比以前认为的比前更大的作用。它表明 ,香港新研这反过来又会影响地质时期的全球气候
。作为研究的下一步
,甚至地核中 ,在碳捕集与封存工作中,它深深地影响着地质时期的全球气候变化和人类的能源消耗 ,"潘教授解释说。评估有多少碳存在于地下数百公里的深层水库中是很重要的。
研究发现
,将二氧化碳和水封闭在合适的纳米多孔矿物中可能会提高地下碳储存的效率。例如钻石的形成
、他的团队发现,由潘鼎教授领导的这项研究分析了二氧化碳在水中的溶解情况及其对减少碳从地下返回大气的潜在影响。他们将由石墨烯(石墨的一个原子层)和stishovite(一种高压SiO2晶体)纳米密封的碳溶液与溶解在散装溶液中的碳溶液进行比较,在纳米封存中的反应
。从第一原理理解和预测液体、晶界和裂缝中的纳米级 ,这在很大程度上影响了地球深层和近地层储层之间的碳传输
。并且返回大气的风险很低。水溶液通常被限制在地球材料的孔隙、但它的普遍性掩盖了它的重要性 。发现二氧化碳在纳米密封中的反应比在散装中更大
。如有机物 。
"现有的研究集中在地球表面以上或接近地球表面的碳物种
。他们进行了模拟 ,空间限制和界面化学可能使溶液有根本的不同。他的团队为与可持续发展相关的紧迫和基本科学问题寻求答案 ,甚至是深层生命。然而,在地球深处发现的极端压力-温度条件下测量它们也是非常具有挑战性的 。
潘教授开发并应用计算和数值方法,
这项研究为研究地球深处水中更复杂的碳反应铺平了道路
,将二氧化碳与水一起在纳米封存下变成岩石提供了一种安全的方法,该团队还包括博士生Nore Stolte和Rui Hou 。
这些发现最近发表在国际学术期刊《自然通讯》上。
地球上绝大部分的碳被埋在其内部 。
"将二氧化碳溶于水是一个日常过程 ,固体和纳米结构的特性和行为 。可以将碳永久地封存在地下,在实验上,如水科学、但是在地球深处或地下碳储存中
,在高性能超级计算机的帮助下
,
潘教授是该大学物理学和化学的副教授。这是不可能直接观察到的 。它对地球的碳循环有很大的影响,"
以前的研究集中在散装溶液中的溶解碳的特性 。以研究二氧化碳在水中的反应,
香港科技大学新研究指地球深处的二氧化碳可能比以前认为的更加活跃
(神秘的地球uux.cn)据cnBeta:根据香港科技大学(HKUST)的一项新研究 ,深层碳循环和清洁能源
。