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搜索结果: 1-10 共查到地球化学 碳汇相关记录10条 . 查询时间(0.255 秒)
“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 ...
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...
目前,全球气候变化与陆地岩石风化碳汇的关系,仍是国际研究的前沿热点。至今地学界仍普遍认同:只有硅酸盐风化才能形成长久的碳汇并控制地质长时间尺度的气候变化。而碳酸盐的化学风化作用不具有这一功能,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。然而,中外科学家合作的最新研究成果,对这一沿用了几十年的传统观点提出了质疑。
目前,全球气候变化与陆地岩石风化碳汇的关系,仍是国际研究的前沿热点。至今地学界仍普遍认同:只有硅酸盐风化才能形成长久的碳汇并控制地质长时间尺度的气候变化。而碳酸盐的化学风化作用不具有这一功能,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。然而,中外科学家合作的最新研究成果,对这一沿用了几十年的传统观点提出了质疑。

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