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报告称若不减排将导致地球升温
2014-01-03 10:34:32
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英国《自然》杂志2013年12月31日在线刊登的一项研究报告说,根据最新气候变化预测模型的显示,如果人类现阶段不立即减少温室气体排放,到2100年,地球很可能至少升温4摄氏度,将会超出之前预计的2摄氏度升温“红线”。
澳大利亚新南威尔士大学、法国巴黎第六大学等机构的研究报告说,低空云层可以反射部分阳光,缓解太阳直射造成的地球升温,而低空云量的减少则会增加地球的气候敏感度。但在此前的气候变化预测研究中,低空云层的作用一直不明确。研究人员在最新的预测气候变化计算机模型中完善了低空云层的“角色”,结果发现,地球升温会使低空云量减少,从而又反过来加剧全球变暖。
根据这一模型预测,如果对温室气体不加干预,地球大气中二氧化碳含量至少将比工业化前水平翻一番,这将导致本世纪末地球升温4摄氏度以上。
领导这项研究的新南威尔士大学教授史蒂文·舍伍德说,当前主流研究认为,2摄氏度对人类来说是地球升温的“警戒线”,而升温4摄氏度将会是“灾难性的”。他同时还指出,虽然人类现有的所有气候变化预测模型都不会十分完美,但是这一最新研究至少说明,人类必须尽快减少温室气体的排放。
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化学词典为您介绍铱:铱的化学性质以及铱的作用机理。铱于1803年在铂的不溶杂质中被发现。主要发现者史密森·特南特(SmithsonTennant),将其命名为铱,其名源自虹神(Iris),因其有许多不同颜色的盐类。铱是一种稀有元素,在地球的地壳上年产量和消费量为三吨。铱191和铱193是仅有的两个天然同位素,也是唯一的稳定同位素,铱193较铱191丰富。
铱的化学性质
铱的化学性质很稳定。是最耐腐蚀的金属,铱对酸的化学稳定性极高,不溶于酸,只有海绵状的铱才会缓慢地溶于热王水中,如果是致密状态的铱,即使是沸腾的王水,也不能腐蚀;稍受熔融的氢氧化钠、氢氧化钾和重铬酸钠的侵蚀。一般的腐蚀剂都不能腐蚀铱。有形成配位化合物得强烈倾向。主要化合价+2、+4、+6。
元素来源:在地壳中含量仅有9×10-9%。主要存在于锇铱矿中。可用锌与在提炼铂时所得得锇铱合金中分离制得。查看更多铱的性质
铱的作用机理
1、铱的耐腐蚀、耐高温性质很强,所以非常适合作为合金添加物。飞机引擎中的一些长期使用部件是由铱合金组成的,铱﹣钛合金也被用作水底管道材料。加入铱可提升铂合金的硬度。纯铂的维氏硬度为56HV,而含50%铱的铂合金硬度可超过500HV。
2、铱也常被用于须承受高温的仪器当中。比如,柴可拉斯基法使用铱制高温坩埚,产生单个氧化物晶体,如蓝宝石、钆镓石榴石和钇铝石榴石等。这些晶体被用于电脑内存和固态激光器零件当中。铱合金能够抵御电弧侵蚀,所以是火花塞电触头的理想材料。
3、Cativa催化法是把甲醇转变为乙酸的过程,可使用铱化合物作为催化剂。
4、放射性同位素铱-192在γ射线照相中是一种重要的能源,有助对金属进行无损检测。另外,近距离治疗利用Ir所释放的γ射线来治疗癌症。这种治疗方法把辐射源置于癌组织附近或里面,可用于治疗前列腺癌、胆管癌及子宫颈癌等。
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元素百科资讯频道:中国的氮污染比其他任何国家都要严重,尽管耕地面积只占全球的7%,但中国消耗的氮肥却占全球的1/3以上,即35%。在农业上如此大量的使用氮肥导致中国的土壤、水和空气受到了大规模污染。据悉,中国科学家已找到改变一种广泛种植水稻的基因结构的方法,他们称此举可以降低含氮化肥使用量从而缓解中国长期得不到解决的雾霾问题。
科学家培育出新转基因水稻
据悉,研究团队通过常规杂交选育方法将籼稻的这一基因导入粳稻培育出新材料。在北京、上海及长沙三个试验点进行的田间试验发现,在一半施肥条件下,新材料比常规的粳稻增产30-33%,氮肥利用效率提高30%,在正常施氮肥的条件下,增产8-10%,氮肥利用效率提高约10%。这种转基因稻种只需消耗一半化肥产量就能达到普通粳稻的水平。
这项研究工作6月8日在线发表在国际顶级学术期刊《自然-遗传学》(Nature Genetics)上,并被该期刊评委评价为“一个伟大的发现”(a great discovery)。
中国的水稻,尤其是在黑龙江等北方省份种植的粳亚种,由于从土壤和水中吸收氮的能力较差,需大量使用化肥。植物健康生长需要氮。现在科学家声称已破解这一问题,解决办法是克隆籼稻中被称为NRT1的基因插入粳稻的基因序列中。这可以使粳稻的氮吸收率提高1/3以上。他们还说,移植这种基因“大大提高了谷物产量和氮利用效率”。
籼稻和粳稻同属一族,但籼稻的主要种植区位于中国南方和泰国、菲律宾、印度等热带地区。它吸收氮的能力要高于粳稻。
但籼稻的种植范围有限,因为它无法在中国北方的寒冷气候中存活,而这一地区正是中国最大的稻米产区。此外,中国消费者更喜欢粳稻浓郁粘牙的口感。
此外,储成才表示,由于籼稻和粳稻同属一种,在新研究结果的基础上,培育“对氮肥利用效率明显提高”的粳稻新品种,常规育种手段辅以分子选择技术即可,无需通过转基因技术。
新转基因水稻能否缓解雾霾问题
至于NRT1.1B新品种能够帮助缓解中国的雾霾问题的说法,储称,中国每年大量施用氮肥,过剩的氮肥以一氧化氮的形式进被排入大气中,这只是中国雾霾的成因之一。如果我们通过培育新的品种降低施肥量,自然对缓解雾霾会有所帮助,但解决雾霾问题是一个非常复杂的系统工程,终究化肥的超量使用只是其中的一个原因。这些已不是我们的研究范畴。
报道称,这些科学家在论文中说,这一发现也是“绿色超级稻”项目的一个重要里程碑,“绿色超级稻”是努力开发新品种水稻以满足全球民众对粮食资源日益增长的需求的一项国际行动。
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元素百科资讯频道:本文主要介绍脱硫催化剂主要成分及优点,脱硫催化剂可降低石灰石浆液表面张力,使临界晶核半径减小,强化HSO3-的氧化使CaSO4和CaSO3易析出石膏,CaSO4等处于非饱和状态,阻碍了化学硬垢的生成。
脱硫催化剂主要成分
不同的脱硫催化剂组成成分不同,像PBA脱硫催化剂的主要成份有活性剂、助溶剂、复合多元酸、反应催化剂、示踪剂。而烟气脱硫催化剂主要组成成分是加一种烟气脱硫专用消泡剂、结垢抑制剂以及催化剂等成份。煤气脱硫催化剂组成成份就更简单了,只有酞菁钴磺酸盐。
脱硫催化剂优点
①提高脱硫效率,无需进行设备扩容改造
提高二氧化硫气液传质速率,强化对二氧化硫的吸收而提高脱硫率。在气液界面处催化剂能够结合SO2溶解产生的大量H +离子,使H +离子从液膜传递到液相主体,浆液pH也不会因SO2的溶解而下降过快,同时气相阻力减小,促进SO2吸收。
②节能降耗(省厂用电)
脱硫装置的入口二氧化硫浓度在设计值范围内的前提下,一是可停运部分吸收塔浆液循环泵,相对降低系统所需液气比,降低脱硫系统厂用电率,从而有效减少脱硫运行费用和脱硫维护检修费用;二是可以节省制浆系统球磨机能耗,有效提高粗颗粒石灰石(250目)的利用率,基本实现与(325目)粒径石灰石相同的脱硫效率。
③减少石灰石用量
提高脱硫剂的利用率,从而减少其用量,催化剂可以提高石灰石在液相中的溶解度,强化石灰石溶解。在固液界面处,催化剂能提供有利于CaCO3溶解的酸性环境,减小液相阻力,促进石灰石的溶解。
④提高燃煤调整和脱硫运行、备用的灵活性
由于SO2的溶解度和固体CaCO3的溶解都有限,脱硫催化剂的加入则提供了碱性基团,增强了液膜传质因子,不仅可以促进CaCO3的溶解和提高其解离速率,减少了液相阻力,浆液pH也不会因SO2的溶解而下降过快,使用脱硫催化剂时,脱硫系统可在较低pH值下运行,增加主机燃煤调整和脱硫系统运行灵活性和稳定性;
⑤增加石灰石的分散性,减少设备的结垢。
催化剂中的活性成份可以提高石灰石的表面活性,增加石灰石的分散性,降低其沉降速度,减少设备的结垢堵塞。
⑥提高氧化效率,减少亚硫酸根含量,提高真空皮带机脱水效率。
确保设备长期运行阻碍结垢。
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