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    多種材料利用濕度變化實現空氣捕碳

    有多種成本低且儲量豐富的材料,可利用濕度變化,直接從空氣中捕碳。圖片來源:美國西北大學 美國西北大學科學家開展的一項最新研究表明,有多種成本低且儲量豐富的材料,可利用濕度變化,直接從空氣中捕碳。他們稱之為“最富潛力的二氧化碳捕獲方法之一”。相關論文發表于新一期《環境科學與技術》雜志。 盡管人們為減少碳排放付出了艱辛努力,但預計未來幾十年大氣中二氧化碳的含量仍將進一步增加。利用濕度變化直接從空氣中捕碳的技術——直接空氣捕獲技術,預計將成為全球應對氣候變化的戰略核心。 此前普遍使用離子交換樹脂來完成這一工作,這限制了直接空氣捕獲技術的擴展范圍。團隊現在發現,可通過使用可持續、豐富且廉價的材料,來降低直接空氣捕獲技術的成本和能耗,使其能在更多地方“大顯身手”。 團隊創建了一個結構化的實驗框架,比較了多種納米材料利用濕度變化捕碳的潛力。這些材料包括活性炭、納米結構石墨、碳納米管和片狀石墨等碳質材料,以及包括鐵、鋁和錳氧化物在內的......閱讀全文

    空氣捕獲二氧化碳成本大降

    一家DAC工廠中的風扇墻。圖片來源:碳工程公司從空氣中提取二氧化碳并利用它制造合成燃料似乎是應對氣候變化的最終解決方案:人們可以簡單地一次又一次地利用同樣的二氧化碳分子,而不是通過化石燃料向大氣中增加更多的二氧化碳。但是這項技術是很昂貴的——根據最近的估計,捕獲每噸二氧化碳大約需要600美元。

    新型滲透膜利用濕度差捕獲二氧化碳

      據最新一期《自然·能源》雜志報道,來自英國和新西蘭的國際研究團隊開發出一種新型膜技術,能夠有效利用濕度差捕獲二氧化碳(CO2)。這種直接空氣捕獲技術為實現氣候目標提供了極具前景的解決方案。  分離過程深刻影響著現代生活的方方面面。從人們吃的食物、藥物,到汽車中的燃料或電池,人們使用的大多數產品都

    新型滲透膜利用濕度差捕獲二氧化碳

    科技日報訊?(記者張佳欣)據最新一期《自然·能源》雜志報道,來自英國和新西蘭的國際研究團隊開發出一種新型膜技術,能夠有效利用濕度差捕獲二氧化碳(CO2)。這種直接空氣捕獲技術為實現氣候目標提供了極具前景的解決方案。分離過程深刻影響著現代生活的方方面面。從人們吃的食物、藥物,到汽車中的燃料或電池,人們

    多種材料利用濕度變化實現空氣捕碳

    有多種成本低且儲量豐富的材料,可利用濕度變化,直接從空氣中捕碳。圖片來源:美國西北大學  美國西北大學科學家開展的一項最新研究表明,有多種成本低且儲量豐富的材料,可利用濕度變化,直接從空氣中捕碳。他們稱之為“最富潛力的二氧化碳捕獲方法之一”。相關論文發表于新一期《環境科學與技術》雜志。  盡管人們為

    超薄多孔新材料輕松“捕獲”二氧化碳

      從天津大學獲悉,該校化工學院王志教授團隊及其合作者在世界上首次實現了多孔材料膜的超薄大面積制備,可更為容易地實現二氧化碳的分離與捕集,這一研究不僅有助于緩解溫室效應氣體排放,也為氣體分離技術開辟了一個全新領域。英國倫敦時間11月19日下午,該科研成果在《自然·材料》在線發表。  據介紹,二氧化碳

    新材料可從濕氣中捕獲二氧化碳

      一個由瑞典和韓國研究人員組成的國際研究團隊在最新一期《科學》雜志上發表報告稱,他們研制出一種微孔晶體材料,能夠比已有材料更有效地捕捉潮濕氣體中的二氧化碳。這種新材料或是對抗氣候變化的一種有效工具。   減緩氣候變化的一個辦法是從空氣中捕獲二氧化碳。到目前為止,這種方法實施起來還很難,因為水的存在

    空氣的濕度

    ?空氣的濕度:? ? 在一定的空氣壓力下,逐漸降低空氣的溫度,當空氣中所含水蒸氣達到飽和狀態,開始凝結形成水滴時的溫度叫做該空氣在空氣壓力下的露點溫度。即當溫度降至露點溫度以下,濕空氣中便有水滴析出。降溫法清除濕空氣中的水分,就是利用此原理。? ?即濕空氣被壓縮后開始析出水滴時的溫度。壓力越高,開始

    新材料常溫常壓下捕獲并轉化二氧化碳

      核心提示:近日,科學家開發出一種共軛微孔高分子材料,該材料能夠在常溫常壓下捕獲可觀的CO2,同時可在常溫常壓下催化CO2與環氧烷烴反應,生成高附加值的環碳酸酯。   近日,中科院大連化學物理研究所研究員鄧偉僑帶領團隊,開發出一種共軛微孔高分子材料,該材料能夠在常溫常壓下捕獲可觀的CO

    空氣捕獲二氧化碳成本大降-可用于生產合成燃料

      從空氣中提取二氧化碳并利用它制造合成燃料似乎是應對氣候變化的最終解決方案:人們可以簡單地一次又一次地利用同樣的二氧化碳分子,而不是通過化石燃料向大氣中增加更多的二氧化碳。但是這項技術是很昂貴的——根據最近的估計,捕獲每噸二氧化碳大約需要600美元。如今,在一項新的研究中,科學家表示,未來的化學工

    聰明的荒漠苔蘚:捕獲空氣水分

    進化之路從來都不循規蹈矩。胡楊、梭梭等頑強的植物,在沙漠中進化出了強大的根系,汲取稀有的地下水。一種生活在沙漠的齒肋赤蘚,也從萬年的進化中脫穎而出——直接從干燥的空氣中吸取水分,而不是從土壤。 齒肋赤蘚生長在中國古爾班通古特沙漠和美國大盆地,也廣泛分布在北半球其他沙漠中。它具有獨特有效的脫水

    正常空氣濕度多少合適

    只要不是低于5%RH(RelativeHumidity,相對濕度)或者高于95%RH,一般人體都能很好的承受。對人體健康影響主要是長期處在低溫高濕的環境里,人體會易患某些關節疾病和皮膚疾病。其他環境不會對健康造成太大的影響。不宜長期待在濕度過高的地方,因為長期在此環境下易患關節炎等疾病。而長期濕度較

    如何測量空氣相對濕度

    氣象學規定,在一定溫度下,空氣濕度達到飽和時的含水量叫做飽和濕度,空氣中的實際含水量叫做絕對濕度,飽和濕度與絕對濕度之差叫做濕度飽和差。飽和濕度、絕對濕度、濕度飽和差的單位都是標準氣壓下,每立方米空氣所含水汽的克數。相對濕度則是絕對濕度占飽和濕度的百分率。某一環境中的空氣相對濕度可通過濕度計測量。目

    空氣的正常濕度是多少

    空氣的正常濕度是多少  空氣的正常濕度是多少,很多人會覺得自己的家中很干燥,這其實和夏天開空調的原因有關系,房間濕度相信很多人都關注的很少,但是卻給我們帶來不小的影響,那么空氣的正常濕度是多少呢?  空氣的正常濕度是多少1  ?空氣濕度正常值是多少  室內的空氣濕度在百分之三十五到百分之七十五之間都

    多孔高分子材料捕獲與轉化二氧化碳研究獲進展

      近日,中科院大連化學物理研究所材料的動力學模擬與設計研究組(11T4組)學生謝勇、王婷婷等在鄧偉僑研究員的帶領下,開發出一種共軛微孔高分子材料,能夠在常溫常壓下捕獲可觀的CO2,同時可在常溫常壓下催化CO2與環氧烷烴反應,生成高附加值的環碳酸酯。該成果發表于最近出版的N

    新材料可從濕氣中捕獲二氧化碳-或為對抗氣候變化有效工具

      一個由瑞典和韓國研究人員組成的國際研究團隊在最新一期《科學》雜志上發表報告稱,他們研制出一種微孔晶體材料,能夠比已有材料更有效地捕捉潮濕氣體中的二氧化碳。這種新材料或是對抗氣候變化的一種有效工具。  減緩氣候變化的一個辦法是從空氣中捕獲二氧化碳。到目前為止,這種方法實施起來還很難,因為水的存在阻

    恒溫恒濕箱的空氣濕度

       表示空氣中的水汽含量和潮濕程度的的物理量。地面濕度,是指離地面1.5米高度上百葉 箱中測的空氣濕度。常用水汽壓、相對濕度、露點溫度來表示濕度的大小。   以下是恒溫恒濕箱計算相對濕度的公式:   ρw – 絕對濕度,單位是克/立方米   ρw,max – 最高濕度,單位是克/立方米   e –

    軌道光研究促光捕獲材料新應用

      有一種微小的晶體材料能把光困在內部,成為閉合的周期性軌道光(orbiting light),這種光捕獲材料正吸引科學家越來越多的關注。最近,美國加利福尼亞大學圣地亞哥分校科學家詳細闡述了被捕獲的光在納米晶體內的表現。相關論文發表在《納米快報》上。   據物理學家組織網近日報道,該校物理學教授邁克

    高效光熱協同催化劑被開發,實現空氣中二氧化碳的捕獲和轉化

      近日,哈爾濱工業大學化工與化學學院李英宣課題組開發出高效光-熱協同催化劑,實現空氣中二氧化碳的捕獲和轉化,研究成果以《在鉑負載鎳基金屬有機框架上運用雙活性位點協同作用 實現熱輔助紅外光催化轉化大氣中的二氧化碳》為題發表在《德國應用化學》上。該串聯催化方案減少了二氧化碳分離、儲存、運輸和捕獲介質再

    哈工大:開發出高效光熱協同催化劑實現空氣中二氧化碳的捕獲和轉化

      近日,哈爾濱工業大學化工與化學學院李英宣課題組開發出高效光-熱協同催化劑,實現空氣中二氧化碳的捕獲和轉化,研究成果以《在鉑負載鎳基金屬有機框架上運用雙活性位點協同作用 實現熱輔助紅外光催化轉化大氣中的二氧化碳》為題發表在《德國應用化學》上。該串聯催化方案減少了二氧化碳分離、儲存、運輸和捕獲介質再

    空氣溫度濕度傳感器的介紹

      無線空氣溫度濕度傳感器/模組采用低功耗設計,通過4G無線網絡把溫度濕度采集到云平臺,用戶可以通過手機隨時隨地查看溫度濕度當前值、歷史曲線以及及時收取超高超低溫度報警。  無線溫度濕度傳感器既可以當做完整的產品來使用,也支持作為模組用于二次開發;模組兩種工作模式可選:實時模式/低功耗模式,用戶可根

    空氣濕度與含水率之間如何換算

    空氣濕度有相對濕度和絕對濕度之分哦。絕對濕度是空氣中水蒸汽的氣壓,而相對濕度則是這個氣壓比上相應溫度下的飽和汽壓再轉為百分數。含水率好像是質量比吧。那根據PV=nRT,n=PV/RT,n mol水的質量就是18PV/RT,即水蒸氣的質量就是絕對空氣濕度*18V/RT。考慮是單位體積的話,就可以把V除

    英國開發出二氧化碳捕獲存儲新技術

    其終端產品同時具有良好商業前景?英國科學家日前開發出一種二氧化碳捕獲和存儲新技術,這項技術可以使二氧化碳永久貯藏在巖石中。?據英國媒體報道,諾丁漢大學碳捕獲和存儲技術創新中心(CICCS)研制的這項二氧化碳存儲新技術,利用了一種含硅酸鹽礦物質的巖石——如蛇形巖——的自然變化。這種巖石在世界各地均有分

    用火車從空氣中捕獲碳這個團隊有計劃了

    直接從空氣中捕獲二氧化碳,并將其壓縮,進而封存或利用,有望幫助人們實現凈零碳排放目標。然而,直接從空氣中捕獲二氧化碳的過程是能源和空間密集的,且成本高昂。為設計一種使用更少能源和空間的直接碳捕獲技術,一個跨學科團隊概述了一項計劃,即改造火車車廂,以遠低于目前平均成本的方式去除空氣中的碳。相關研究近日

    常溫常壓下實現二氧化碳的捕獲與釋放

    從中國科學技術大學獲悉,該校劉波教授、南方科技大學徐強教授與國際研究團隊合作,開發了一種有前途的碳捕獲和存儲方法,首次用二氧化碳作為客體分子模擬二氧化碳水合物結構,使用廉價的硫酸胍與二氧化碳共結晶形成穩定的包合物,實現環境溫度壓力條件下二氧化碳可逆的捕獲與釋放。研究成果日前發表在《細胞報告物質科學》

    室內空氣濕度應該多少度才合適

    只要不是低于5%RH(RelativeHumidity,相對濕度)或者高于95%RH,一般人體都能很好的承受。對人體健康影響主要是長期處在低溫高濕的環境里,人體會易患某些關節疾病和皮膚疾病。其他環境不會對健康造成太大的影響。不宜長期待在濕度過高的地方,因為長期在此環境下易患關節炎等疾病。而長期濕度較

    空氣溫度濕度傳感器的功能特性

      低功耗模式:超低功耗設計(小于230uA),適用于實時性要求不高的場所;  多種通信方式可選:GSM、GPRS、3G、4G、NB-IoT、LoRa、以太網等;  多樣化功能可選:模擬量監測、開關量監測、溫濕度監測、RS485串口透傳、開關控制等;  支持通過短信、電腦配置軟件、云平臺設置參數以及

    新型凝膠材料可精準捕獲及無損釋放循環腫瘤細胞

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員卿光焱團隊與大連醫科大學附屬第二醫院王琪教授、江南大學陳敬華教授合作,在基于循環腫瘤細胞(CTCs)的肝癌早期診斷方面取得新進展。合作團隊通過親和配體與靶標糖鏈高選擇性結合,以及利用細胞印跡聚合物精確的形狀與尺寸匹配度、良好的生物相容性,制備了新型細胞印跡水凝

    空氣相對濕度過低對紡織纖維的影響及空氣加濕器的應用

    一,空氣相對濕度過低對紡織纖維的影響。??? 空氣相對濕度與帶電性的關系機械表面與纖維間的摩擦或纖維間的相互摩擦,不可避免的會引起纖維帶電,當纖維與機體帶有不同電荷時,會妨礙纖維的拉伸、梳理、交織、卷繞過程的順利進行。  當纖維間帶有不同電荷時,會使纖維互不抱合,毛羽叢生,造成經紗發毛,以致織造斷頭

    恒溫恒濕箱空氣相對濕度RH%的計算

    相對濕度相對濕度是絕對濕度與最高濕度之間的比,它的值顯示水蒸氣的飽和度有多高,它的單位是%。相對濕度為100%的空氣是飽和的空氣。相對濕度是50%的空氣含有達到同溫度的空氣的飽和點的一半的水蒸氣。相對濕度超過100%的空氣中的水蒸氣一般凝結出來。隨著溫度的增高空氣中可以含的水就越多,也就是說,在同樣

    美國疾控中心:空氣濕度決定流感病毒傳染力

      在家居環境中,不只溫度和清潔度,濕度也是一個重要的指標。美國國家職業安全與健康研究所、美國疾病控制和預防中心曾于2007年研究發現,室內濕度高,流感病毒傳染力差。   研究人員將室內濕度控制在23%以下一個小時后,發現70%-77%的病毒顆粒都可以保持自身的傳染性,但當濕度增至43%時,僅有1

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