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搜索结果: 1-15 共查到地质学 碳汇相关记录21条 . 查询时间(0.095 秒)
中国黄土高原作为世界上面积最大的黄土地区,由于其丰富的碳酸盐矿物的快速溶解动力学,使中国黄土高原地表水体与中国南方喀斯特地区地表水体一样,具有高pH值、高浓度的Ca2+和溶解无机碳(DIC)特征。中国黄土高原地表水生生态系统的独特水化学特性可能具有较大的生物碳泵(BCP)潜力,这种机制可以改变水体C、N和P的可利用性,影响浮游植物的结构或组成,进而改变富营养化状况和浮游植物丰度,以提高初级生产力(...
喀斯特水体的生物碳泵(BCP)因其对全球遗失碳汇的重要贡献而备受关注,研究发现BCP产生的内源溶解有机质(Auto-DOM)的稳定性的研究可能是寻找遗失碳汇的关键所在,而关于水生生态系统中溶解性有机质的来源及浮游细菌消耗策略的研究尚未系统开展,同时喀斯特水生态系统中是否存在与海洋相似的难溶性有机物(RDOM)值得进一步探索。
“一带一路”沿途包括的国家和地区,如东亚、中欧、北非和西欧,为全球碳源/汇演变最敏感的区域之一。气候变化、大气CO2浓度变化、生物固氮和人为大气氮沉降均会影响生物地球化学循环的植被净初级生产力、土壤呼吸以及碳收支的趋势。
硅酸盐岩碳汇被视为一个净碳汇,并长时间(数百万年以上)影响全球碳循环,降低着大气CO2浓度。研究长时间尺度下全球硅酸盐岩碳汇的空间分布以及对未来情景进行预测,对于改进碳循环模型和评价硅酸盐岩碳汇有重要意义,并为全球碳汇交易的公平性提供参考,从而为全球环境治理提供理论依据。中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员白晓永团队,在Earth’s Future上发表了题为Global CO...
碳酸盐岩风化成土速率对气候变化和人类活动的响应已成为全球变化研究的焦点问题之一。然而,碳酸盐岩石风化成土速率的空间格局、演变过程尚不清晰制约了区域生态恢复与可持续发展,碳通量的空间分布以及控制机制的不明确限制了陆地生态系统碳收支不平衡的研究。为此,中科院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室王世杰研究员率领的研究团队在《Remote Sensing》、《Science of The Total ...
碳酸盐岩风化成土速率对气候变化和人类活动的响应已成为全球变化研究的焦点问题之一。然而,碳酸盐岩石风化成土速率的空间格局、演变过程尚不清晰制约了区域生态恢复与可持续发展,碳通量的空间分布以及控制机制的不明确限制了陆地生态系统碳收支不平衡的研究。为此,中科院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室王世杰研究员率领的研究团队在《Remote Sensing》、《Science of The Total ...
自气候变化的岩石风化控制学说提出至今,人们普遍认为,是硅酸盐的风化碳汇作用(CO2+CaSiO3TCaCO3+SiO2)在控制着长时间尺度的气候变化,而碳酸盐的风化作用(CaCO3+CO2+H2OÛCa2++2HCO3-)不具有这一功能,因为碳酸盐溶解过程中消耗的所有CO2又通过海洋中相对快速的碳酸盐沉积而返回大气。而最新的研究发现,碳酸盐溶解的快速动力学特性(比硅酸盐快100倍以上),...
自气候变化的岩石风化控制学说提出至今,人们普遍认为,是硅酸盐的风化碳汇作用(CO2+CaSiO3TCaCO3+SiO2)在控制着长时间尺度的气候变化,而碳酸盐的风化作用(CaCO3+CO2+H2OÛCa2++2HCO3-)不具有这一功能,因为碳酸盐溶解过程中消耗的所有CO2又通过海洋中相对快速的碳酸盐沉积而返回大气。而最新的研究发现,碳酸盐溶解的快速动力学特性(比硅酸盐快100倍以上),...
在全球碳循环研究中,遗失碳汇是热点问题之一,而碳酸盐岩风化碳汇是重要组成部分。碳酸盐岩风化碳汇强度可以通过改变土地利用类型来实现调控,但其中具体的调控机制,缺乏系统深入的研究。此外以往此方面的研究多选择在野外天然流域开展,面临着流域边界模糊、流量测不准和土地利用类型复杂多样等问题。针对上述问题,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员刘再华带领的喀斯特作用碳汇研究小组,利用贵州普定...
中国科学院新疆生态与地理所的一项最新研究发现,荒漠下的“咸水海洋”是巨大的碳汇。研究的领导者、中科院生地所研究员李彦说:“我们研究显示,荒漠地球的地下咸水层不仅仅是‘迷失的碳汇’的一部分,而且固碳能力非常强,几乎‘只出不进’。”这一成果发表在最新一期的美国地球物理学会出版的学术杂志《地球物理研究快报》上。
IPCC曾指出大气中CO2浓度的持续升高, 可能会给全球带来一系列危险的气候变化. 寻找一种新的有效降低和缓解大气中CO2的方法, 或许是人类目前最紧要的任务. 植硅体态碳(phytolith-occluded-carbon), 作为一种长期的生物地球化学碳汇机制, 可能在全球碳循环和气候变化中扮演着重要的作用.
近几年来对岩溶碳汇的争论越来越多, 其关键问题是岩溶作用产生的重碳酸根是否稳定。本文以贵州草海流域为研究区, 基于前人研究基础, 以碳同位素模型计算出岩溶作用产生的DIC((Dissolved Inorganic Carbon溶解无机碳)中58.8%为草海中为水生植物利用, 草海地质碳汇量达588.67 tC/a。以此推算长江中下游湖泊沉水植物每年固碳量370602 tC/a, 长江中下游湖泊中仅...
现代岩溶学研究成果表明,碳酸盐岩在全球碳循环中响应极其迅速,水循环过程中的碳汇效应显著。本研究选取广西桂林寨底地下河系统、广西环江大安地下河系统、重庆北碚青木关地下河系统三个典型岩溶地下水系统,利用各系统地下河的流量和HCO3-浓度的监测资料,采用简单化学平衡模式法估算碳汇通量(CO2)。结果显示,寨底地下河系统的单位面积年碳汇通量为68.82 t/(km2·a),大安地下河系统的单位面积年碳汇通...
为了应对全球环境变化, 中国地质科学院岩溶地质研究所等单位在地质调查项目的资助下, 在中国典型岩溶流域开展了岩溶碳汇调查, 建立了岩溶碳汇观测网站, 深化了岩溶碳汇过程、影响因素和形成机理研究, 发现了岩溶区外源水、土地合理利用、植被恢复和水生光合作用等增加岩溶碳汇的途径, 取得了大量的科技创新进展。在调查研究的基础上, 将我国岩溶区划分为南方岩溶区、北方岩溶区、青藏高原岩溶区和埋藏岩溶区4种类型...
自气候变化的岩石风化控制学说提出至今, 学界普遍认为, 是硅酸盐的化学风化碳汇作用在控制着长时间尺度的气候变化, 而在短时间尺度上硅酸盐风化碳汇与碳酸盐风化碳汇也是旗鼓相当的. 然而, 最新的研究发现, 碳酸盐溶解的快速动力学和硅酸盐岩流域中微量碳酸盐矿物的风化在控制该流域溶解无机碳(DIC)浓度和碳汇上的重要性, 使得碳酸盐风化碳汇占整个岩石风化碳汇的94%, 而硅酸盐风化仅占6%左右. 另一方...

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