2024 年 8 月 9 日 立即发布 Rain Carbon 发布公司第二份可持续发展报告 美国特拉华州多佛——全球领先的碳基产品和先进材料生产商 Rain Carbon Inc. (RAIN) 今天宣布,已发布其第二份外部可持续发展报告《资源丰富、可靠、负责任——我们迈向可持续未来的旅程》。 这份新报告涵盖 2023 日历年,可在 RAIN 的网站上查看:https://raincarbon.com/sustainability/Sustainability-Report “我们很高兴与公众分享我们的第二份年度 Rain Carbon Inc. 可持续发展报告,该报告涵盖了我们在 2023 日历年的活动,我们相信您会欣赏 RAIN 自发布 2022 年可持续发展报告以来采取的许多重大举措,”RAIN 总裁 Gerry Sweeney 表示。 “我们继续积极推动公司向前发展,以满足日益增长的需求,即减少环境足迹、降低能源消耗、在企业社会责任方面‘做正确的事’等等,”Sweeney 先生补充道。“我们继续以我们的企业愿景为指导,成为世界上最值得信赖和资源最丰富的多元化碳产品和先进材料供应商,我们的业务致力于可持续环境,维护子孙后代的生态、社会和经济福祉。其中包括 RAIN 对 21 世纪技术和工艺的持续投资,以满足日益增长的绿色产品需求,我们有能力在未来几十年为我们的客户、社区和投资者做出有意义和可持续的贡献。”媒体联系人 Matthew Scott-Hansen Rain Carbon Inc. 1300 Greengate Drive, Covington, LA USA 电话 +1 985 635 3400 matthew.scott-hansen@raincarbon.com 关于 Rain Carbon Inc. Rain Carbon Inc. 总部位于美国特拉华州多佛,是 Rain Industries Limited 的全资子公司,是一家全球垂直整合供应商,提供多样化的碳基和化学产品,这些产品是日常生活必需品的基本原材料。该公司的碳部门将石油精炼、钢铁生产、生物基和回收来源的工业副产品转化为高价值碳材料和中间化学品。先进材料部门通过将部分产出进行下游精炼,将其转化为环保的专业化学产品,延伸了碳加工的价值链。RAIN 产品使铝、绿色钢铁、石墨、储能、轮胎、粘合剂、涂料、颜料和特种化学品行业的客户能够将副产品转化为可用的高价值产品。 RAIN 的 LIONCOAT® 电池级碳前体材料是全球广泛使用的锂离子电池中使用的石墨和硅碳复合材料的成分。请访问www.raincarbon.com 了解有关 RAIN 的更多信息。
表 1.1 拉美地区碳足迹的构成和近期演变。...................................................................................... 4 表 2.1 电力部门的碳强度。...................................................................................................................... 8 表 2.2 选定国家近期新增的非水电可再生能源(单位:GW)。.................................................... 9 表 2.3 选定太阳热点的辐照度。.........................................................................................................................11 表 2.4 拉丁美洲可再生能源政策摘要。.............................................................................................13 表 2.5 可再生能源发电的现状和既定目标。....15 表 2.6 截至 2015 年中期的电网互联项目清单。...........................................................................................16 表 3.1 拉丁美洲国内公路车队的估计规模和排放量。..............................................................27 表 3.2 该地区选定城市的机动化率(人均汽车数量)。..............................................................31 表 3.3 城市地区不同大众运输方式的成本效益(以波哥大为例)。............31 表 3.4 运输车队的未来转型。.............................................................................................................36 表 4.1 该地区的森林砍伐情况(百万公顷)。.............................................................................................................45 表 4.2 避免森林砍伐的成本估计。.............................................................................................................47 表 4.3 拉美和加勒比地区的恢复机会。...........................................................................................................................47 表 4.4 拉丁美洲热带森林(亚马逊地区)的碳汇。......................................................................48 表 4.5 土地恢复系统中的一些净碳储存率(单位:tC/公顷-年)。.........................................................49 表 4.6 已提出的通过营养管理减少农业温室气体净排放的方案。................................................................................................53 表 4.7 阿根廷减少牛畜牧业甲烷排放的一些方案。..............................................................54 表 4.8 通过重新造林和恢复以及可持续农业努力的潜在碳储存/减排率。.............................................................................................................................54 表 4.9 拉丁美洲土地利用变化和温室气体减排措施的经济潜力摘要。.............................................................................................................................55 表 5.1 估计工业温室气体减排量的分析结果。.............................................................................................59 表 5.2 工业节能潜力。.............................................................................................................60 表 6.1 电力部门预计的脱碳路线.............................................................................................................63 表 6.2 运输部门预计的脱碳路线。.................................................................................65 表 6.3 低碳电力和运输支持技术之间的协同作用。....................................66 表 6.4 参考 IIASA-BAU 预测的拉美和加勒比地区土地利用和土地利用变化碳吸收/减排路线。.............................................................................................................................67 表 6.5 BAU 下的温室气体排放和 2050 年的预计脱碳路径。..........................................67 表 7.1 作为拉丁美洲净零碳排放路径的一部分审查的措施摘要。.........................70 表 0.1 拉美和加勒比地区容量 >1000MW/1GW 的水电站清单。.............................................................................85 表 0.2 预计车辆成本。...........................................................................................................................................87 表 0.3 用于估算电动汽车运行成本的预计电力成本。.........................87 表 0.4 通过使用电动汽车取代汽油和柴油汽车,估计避免空气污染的成本。...........................................................................................................................................88 表 0.5 通过营养管理估计农业中 N 2 O 和 CH 4 的减排量。......89 表 0.6 BAU、GEA MIX 和零碳路径的比较。.................................................................................91
这些因素涵盖了政府应该考虑的一些因素,但是存在很大的差距。基本缺陷是,基于生物质的电力资产及其转换为Beccs for Power for Power应该在这些测试中失败:首先,政府在此咨询文件中认识到生物质市场是不足的,不成熟的,并且不成熟且较少,供应量很少,供应量很少。根据2023年生物质策略,2022年34%用于可再生能源供应(热,电和运输)用于可再生能源的原料。这将当前和未来的电力部门暴露于实际的安全风险中,这只会随着其他国家追求生物质和BECCS系统的转换而增加。进一步支持生物质选项将不会减少这种接触。鉴于此,第一个因素需要采取更广泛的能源安全方法。尽管生物量和BECCS工厂可以为发电的多样性做出贡献,并有助于平衡供求,但需要考虑使用国内外来源的燃料供应风险。第二,当Power-Beccs用于负排放时,它将需要运行基本负载以最大化碳捕获,从而导致总体发电量降低。在那个阶段,跑步会灵活地妨碍交付负排放的能力。在临时期(2027-2030)中,大型生物能源植物有可能灵活地运行并平衡网格,而更多的间歇性一代将在上网,但是这种灵活性必须在2030年结束。因此,长期,设计并不是为了灵活性。政府认识到,随着供应方面的可变性水平,我们正面临着电力系统结构的根本变化,英国的国家电网先前表示,基本电加载发电的时代正让位于灵活,敏捷和智能供应和需求的时代。1因此,从定义上讲,在没有专门思考其在敏捷和智能系统中的作用的情况下,进一步支持这些大型结构似乎未能为未来提供可靠的电源服务。第三,基于生物质的系统为煤或天然气产生的反事实提供的益处的建议是有缺陷的。,英国发电的中期反事实是低成本风和太阳能系统,具有相应的存储容量。这意味着我们可以在发电点发射零,而不是“远小于气体”。二,该陈述假定生物质在其生命周期上是中性的,并且所使用的生物质是可持续的。在涉及动态的土地系统,国际供应链,十年长期监视期以及众多分布在不同司法管辖区的系统中,涉及在涉及动态的土地系统,国际供应链,长期监视期以及众多利益相关者方面涉及的困难。尚不清楚英国目前的可持续性标准系统地带来了这一碳的利益,而新的,加强的标准的发展应该提前同意支持未来的生物量系统,而不是作为坚定的支持。
2:斯坦福大学,斯坦福大学,加利福尼亚州94305,根际,植物根,微生物及其周围土壤基质之间的界面是一个动态且复杂的系统,对于陆生生态系统的运作至关重要。根际最重要的功能之一是其在调节地球和空气之间的碳循环中的作用。在全球范围内,根际释放植物根和土壤微生物的联合活性比化石燃料燃烧的排放量估计比二氧化碳估计要多3-10倍,但在正确的条件下,土壤有机碳(SOC)可以夹在土壤聚集物中,因此不会释放回大气层。矛盾的是,根部有助于SOC的稳定和不稳定。根际过程具有增强和破坏长期持久SOC的有趣能力,其估计全球碳固化潜力每年为5.3千兆二氧化碳二氧化碳。这项研究通过了解植物根部如何影响SOC积累以及通过根,微生物和土壤结构的作用来调节碳负面的核心大地的核心使命。一种可能的途径是根驱动的土壤骨料周转率,其中包括诸如根部渗透,干燥剥离循环以及有机化合物与粘土矿物质的过程。该途径在SOC稳定和不稳定中起着重要作用。另一个可能的途径是渗出型微生物周转率,涉及植物渗出液助长的微生物活性。该途径影响底物利用效率和含有碳的死灵物的埋葬,这两者都对SOC动力学有影响。这项研究的目标是通过使用新型的高空间分辨率正电子发射断层扫描(PET)和计算机断层扫描来量化碳过程,并了解根际途径,以对未经扰动的样品量的动态数据收集,既可以在根表面和远离土壤表面。传统的静态PET成像产生了碳辐射量的时间平均,空间分布,可以估算其在土壤聚集体中的积累和其他感兴趣的根茎体积。然而,仅静态成像在捕获生物过程的动态性质时就缺乏,无法解释碳稳定的机制。相比之下,动态成像既提供了放射性示意剂的分布,也提供了放射性示例的时间变化,因为碳在稳定和不稳定形式之间移动。,最重要的是,顺序动态宠物框架实现了高度定量的技术来映射和量化放射性示波器的分布,传输,代谢,结合等。生理过程的运动学建模是碳辐射型动态成像的关键优势。将直接观察结果与各种同位素示踪剂(例如碳 -11标记的二氧化碳,碳-13标记的二氧化碳碳二氧化碳和碳-14标记的二氧化碳碳二氧化碳)揭示的途径和相关根茎机制的标记。这项研究是由生物和环境研究办公室选择的。同时量化了相互连接的土壤基质和微生物离职途径中的SOC稳定和不稳定速率,将以先前无法实现的方式促进研究,并为改善策略提供有价值的见解,以增强土壤碳序列化。此外,这些发现与全球土壤碳建模工作保持直接相关性,并有潜力解决根际悖论以及现有模型中有充分记录的不确定性和不一致的情况。_____________________________________________________________________________________
如今,鉴于人类面临的主要问题,日益严重的环境污染和对可持续廉价能源的需求代表了重要的研究问题。因此,设计和开发能够集成到高效的环境处理和能源生产产品/技术中的先进材料是全世界不断研究的课题。在这种情况下,光催化材料被认为是主要用于水处理的有吸引力的候选材料,但也用于通过光电解水分解生产氢气。光催化技术利用光能作为驱动力,在光催化材料的存在下,通过矿化从(废)水中去除持久性有机污染物(例如染料、农药和药物)。具有光催化活性的材料种类繁多,例如半导体(金属氧化物、金属硫化物/硒化物等)、半导体基异质结(微/纳复合结构、二元或三元混合结构等)、钙钛矿、过渡金属尖晶石型混合氧化物、金属有机骨架(MOF)、水凝胶和废物衍生或模板材料。因此,本期主题主要指开发创新、先进和可操作的光催化技术,这些技术使用新的高效、环保、可持续和可重复使用的光催化材料。本期包括八篇文章,重点介绍先进的光催化材料在水处理和通过水分解反应制氢中的应用。以下是本期论文的简要摘要,考虑到光催化过程中使用的材料类型:金属氧化物(单组分、双组分或三组分混合结构)、钙钛矿和石墨相氮化碳(gC 3 N 4 )基半导体。总共八篇文章中,有三篇 [ 1 – 3 ] 重点介绍了 TiO 2 基光催化剂,因为 TiO 2 已被广泛研究,是一种具有相对较高的光催化活性和优异的化学稳定性的低成本环境友好型材料。在参考文献 [ 1 ] 中,使用刮刀技术在三种不同的基材上沉积 TiO 2 (Degussa P25) 薄膜:显微玻璃 (G)、掺杂氟的氧化锡 (FTO) 和铝 (Al)。在 UV-A、UV-B + C 和 VIS 辐照(七种场景)下,对两种污染物酒石黄 (Tr) 染料和啶虫脒 (Apd) 杀虫剂测试了样品的光催化性能,辐照时间为 8 小时。为了优化光催化效率,研究了几个参数(照射源、总辐照度值、光子通量、催化剂基材和污染物类型)的影响。结果表明,在导电(Al)基底上制备的样品,使用三个 UV-A 和一个 VIS 光源(13.5 W/m 2)的混合光源,可以获得更高的光催化效率(Tr 为 63.8%,Apd 为 82.3%)。在参考文献 [ 2 ] 中,作者报道了一种新型 Ba(II)/TiO 2 –MCM-41 复合材料,该复合材料使用掺杂 Ba 2+ 的 TiO 2 分散在 MCM-41 分子筛上。在紫外光照射(60 分钟)下,Ba(II)/TiO 2 –MCM-41 (91.7%) 在降解对硝基苯甲酸 (4 × 10 − 4 M) 时的光催化效率增强,这被认为是由于 Ba 2+ 离子和 MCM-41 的存在,这有助于降低带隙能量并促进 TiO 2 的轻松分散,从而形成一种表面积为
1。Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mohammad Hosein Saffar和Dastgerdi,干净的漆酶固定的纳米生物催化剂(氧化石墨烯 - 沸石纳米复合材料):从生产到有机污染物的详细生物催化去分裂,有机污染物的详细生物催化去分裂,应用猫科学猫科学,applied catalisy Sysisy be:Envirnmenteral b:2020。2。Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mina Oveisi,Ali Taghizadeh,Mohsen Taghizadeh,新颖的磁性胺官能化碳纳米管/金属有机框架纳米复合材料:来自绿色超声辅助合成的绿色超声合成,从而详细的污染材料,范围15.危险模型,2019年9月4日,杂志, 3。 Niyaz Mohammad Mahmoodi,Ali Taghizadeh,Mohsen Taghizadeh,Jafar Abdi,Ag/agCl在磁性金属有机框架纳米复合材料的表面上进行现场沉积,并应用其用于可见的光催化材料的可见光光催化材料的应用, 4。 Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mohammad Hosein Saffar和Dastgerdi,Bagher Hayati,环境友好的小说共价固定酶BionAnocompomposite:从合成到污染物的销毁到污染物的销毁,Composose b:工程B:工程学,2020 03 03 01.3。Niyaz Mohammad Mahmoodi,Ali Taghizadeh,Mohsen Taghizadeh,Jafar Abdi,Ag/agCl在磁性金属有机框架纳米复合材料的表面上进行现场沉积,并应用其用于可见的光催化材料的可见光光催化材料的应用,4。Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mohammad Hosein Saffar和Dastgerdi,Bagher Hayati,环境友好的小说共价固定酶BionAnocompomposite:从合成到污染物的销毁到污染物的销毁,Composose b:工程B:工程学,2020 03 03 01.5。Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mina Oveisi,Elham Asadi,Nenu金属有机框架氧化物氧化物纳米复合材料的合成及其使用超声从水中从水中清除污染物的能力,清洁杂志,2019 0220。6。Mina Oveisi,Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mokhtar Alinia asli,金属有机框架/无机纳米纤维的易于旋转,使用可回收可见的可见光光催化,使绿色的合成和绿色合成,2019 06 10.7。8。9。Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mina Oveisi,Ali Taghizadeh,Mohsen Taghizadeh,珍珠项链样Zif-8@Chitosan/pva纳米纤维的合成,具有与回忆性水流染色的碳水化合物染料,碳水化合物,碳水化合物,碳水化合物,carbohydrate Polimersers,20200200200200200200200200200200200200200200200000期。niyaz Mohammad Mahmoodi,Jafar Abdi,金属有机框架,作为酶的平台,以准备新型的环保纳米生物催化剂,以降解水中的污染物,工业和工程化学杂志,2019年12 25 25 2 25。niyaz Mohammad Mahmoodi,Samaneh Keshavarzi,Mina Oveisi,Sajad Rahimi,Bagher Hayati,金属有机框架(ZIF-8)/无机纳米纤维(FE2O3)纳米复合材料:绿色同步和光电液液体液体液体液体液体,2010年9月9日。10。Mina Oveisi,Niyaz Mohammad Mahmoodi,Mokhtar Alinia Asli,卤素灯激活纳米复合材料为纳米多孔光催化剂:合成,表征和污染物降解
of GaN/p-Si based solar cells N. S. Khairuddin a , M. Z. Mohd Yusoff a,* , H. Hussin b a School of Physics and Material Studies, Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia b School of Electrical Engineering, College of Engineering, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah阿拉姆(Alam),马来西亚雪兰莪(Selangor),在这项研究中,我们使用PC1D模拟器来证明基于硝酸盐(GAN)的太阳能电池模型的性能分析。已经发现,当GAN底物的层厚度生长时,太阳能电池的效率会降低。这是通过比较GAN和硅底物上的掺杂浓度和层厚度来发现的。随着P掺杂SI层的厚度升高,细胞效率恰好增加。GAN和P -Silicon的最佳掺杂浓度分别为1x10 18 cm -3和1x10 17 cm -3。与其他设计相比,GAN/P-Silicon太阳能电池的效率最高25.26%。(2023年6月21日收到; 2023年9月1日接受)关键字:太阳能电池,甘恩,氮化碳,硅,硅,pc1d1。简介硝酸盐(GAN)设备自然会获得市场份额。gan收入将以75%的累积年增长率扩大。电力电子专家目前面临与电路设计技术,被动组件选择,热管理和实验测试有关的问题,这是由于其高开关速度和操作开关频率[2]。gan合金具有可调的直接间隙,这就是光伏使用它们的原因。用于光电和微电子学中的应用,III-V硝酸盐(如氮化岩(GAN),氮化铝(ALN)和硝酸铝(Innride)及其合金及其合金都特别吸引人。他们的带盖是最初[3]最诱人的地方之一。si还旨在在低温血浆增强化学蒸气沉积(PECVD)方法中作为N型掺杂剂掺入,因为它是高温GAN中的众所周知的供体掺杂剂[4]。由于其直接带隙(例如〜3.4 eV),整个可见光谱中的透射率超过82%,高电子迁移率(〜1,000 cm2/vs)[5] [5],高导热率和出色的化学稳定性和出色的化学稳定性[6],氮化物(GAN)具有出色的光学和电气性能。Ingan材料系统的带隙现在跨越了红外线到紫外线。INGAN材料系统对于光伏应用是有利的,因为它可用于制造第三代设备,例如中型太阳能电池,除了高效的多官方太阳能电池外,由于其直接和宽的带隙范围[7]。氮化物具有有利的光伏特性,例如低有效的载体,高迁移率,高峰值和饱和速度,高吸收系数和辐射耐受性,除了宽带间隙范围[8]。IIII-V硝酸盐技术能够生长高质量的晶体结构并创建光电设备的能力证实了其高效光伏的潜力[9]。上述情况使我们能够控制费米水平显然随着gan厚度的上升而向上移动,并减少传导带最小值(CBM)值和价值最大(VBM)值[10]。压缩应力的松弛和较厚的GAN层的载体浓度增加是依赖厚度依赖性带结构的初步解释[11]。
摘要这项研究研究了来自埃及新山谷的伊利特粘土的潜力,用于去除重金属离子(Cu(ii),Ni(ii),Zn(ii)和Cd(ii)),该粘土通过工业废水通过吸附过程。实验在各种受控条件下评估了吸附行为:不同的金属离子浓度,吸附剂剂量,溶液pH和混合时间(在500 rpm时)。使用傅立叶和纳米粘土的表征采用了傅里叶变换红外光谱(FTIR),扫描电子显微镜(SEM)和传输电子显微镜(TEM)。结果表明,在室温下,Illite和Nanoillite在90分钟内通过室温(25°C)在90分钟内通过dirite和nanoillite迅速吸收。所有研究的金属离子(Cu(II),Ni(ii),Zn(ii)和CD(II))的浓度为3 mg/L。此外,吸附等温度数据建议与二阶动力学模型更好地拟合,这表示吸附机理。最后,伊利石/纳米粘土的有效性通过其在去除现实世界工业废水中的金属离子中的应用来证明,从而大大降低了其浓度。这种方法解决了与重金属污染相关的环境和健康问题。关键字:纳米颗粒;吸附;重金属;动力学等温;伊利特;工业废水1。由于其高效率,易于处理性,众多吸附剂的可用性以及负担能力,通常在所有水处理方法中选择吸附,以去除重金属离子。引言近年来,研究重点是从水溶液[1],离子交换[2],化学沉淀[3],植物渗透[4],超滤,逆渗透和电差异[5]中取出重金属[5]只是迁移分解的重量分泌的多种方法中的几种方法。活化碳是使用最广泛的吸附剂,并以其高金属吸附能力而闻名[7]。尽管活性炭是从废水中消除金属离子的有用工具,但其使用量很高,因此需要添加螯合化学物质以最大程度地提高其有效性,从而提高了治疗成本[8]。在过去的二十年中,寻找负担得起,高效的重金属吸附剂的许多工作。此外,已经检查了几种天然材料和废物的吸附行为[9]。这些材料包括农业副产品,微生物和粘土矿物质[10]。这些研究中的大多数表明,天然货物可以作为重金属吸附剂的功能良好[11]。重金属离子发生在许多工业活动中,这种污染对环境和人类健康构成了严重威胁,因为这些金属是不可生物降解的,有毒的,即使在低浓度下,也进入食物链[12]。重金属在人体中的积累会导致大脑,皮肤,胰腺和心脏病[13,14]。重金属被归类为有毒和致癌,它们能够在组织中积累并引起疾病和疾病(表1)。更重要的是,粘土价格便宜,丰富,广泛并且随时可用。粘土表现出可以去除水污染物(例如化学物质[16,17]和重金属[18])的能力。其他考虑因素是用户友好性,文化可接受性和低维护成本。Illite是一个2:1粘土矿物质,几乎没有层间肿胀的趋势[19]。具有Illite的吸附过程取决于几个因素,包括pH,吸附剂含量,初始吸附浓度,接触时间,温度,粒径和离子强度。在常规方法中,实验是通过系统地改变所研究因素的同时将其他因素持续进行的。主要的好处是,不仅可以评估单个参数的影响,而且可以在给定过程中的相对重要性以及得出两个或多个变量的相互作用的能力[20]。这项研究的目的是将伊利特用作吸附剂,然后准备伊利特nano Illite,然后将其用于工业废水水中的cu(ii),ni(ii),Zn(ii),Zn(ii)和cd(ii)离子。我们详细评估了Illite和Nano Illite的去除性能。等温线和热力学建模。
在各种研究中已经对碳足迹的概念进行了广泛的研究和测量。Bellassen和Leguet(2007)的一份报告研究了自愿碳抵消的出现,强调了其在缓解气候变化方面的意义。相比之下,Berg等人。的测量农业来源气态排放的方法强调了考虑农业空气质量各个方面的重要性(Berg等,2006)。诸如西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)等组织已经通过计算和减少其碳足迹来实现校园气候中立的举措(Bokowski等,2007)。此外,BP将碳足迹定义为个人或组织产生的温室气体排放总量(BP,2007)。像Brewer这样的研究人员还探索了使用个人环境跟踪器收集和分析碳足迹的方法(Brewer,2008a)。Brown等人已经对大都市碳足迹进行了研究。(2008),强调了减少城市地区排放的必要性。Browne等人所展示的各种政策情况(例如家庭废物管理)也已应用于各种政策情况。(2009)。此外,通过英国标准学院的公开规范2050(BSI,2008年)建立了生命周期温室气体排放标准评估评估。Capoor和Ambrosi(2009)对碳市场进行了分析,从而提供了对行业趋势和状态的见解。参考:Berg,W.,Brunsch,R.,Hellebrand,H。J.和Kern,J.碳计算器,例如由碳中和开发的碳计算器(碳中性碳计算器,2009年)和碳信任(Carbon Trust,2007a)已成为组织衡量其碳足迹的重要工具。(2006)。测量农业建筑,肥料和土壤表面的气态排放的方法。在农业空气质量研讨会上,2006年6月5日至8日,华盛顿特区。Bokowski,G.,White,D.,Pacifico,A.,Talbot,S.,Dubelko,A.,Phipps,A。等。(2007)。朝校园气候中立性:西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)的碳足迹。西蒙·弗雷泽大学(Simon Fraser University)。BP(2007)。 什么是碳足迹? 在线可用。 于2007年8月7日访问。 Brewer,R。S.(2008a)。 碳足迹收集和分析的文献综述。 在线可用。 于2009年1月29日访问。 Brewer,R。S.(2008b)。 与个人环境跟踪器的碳公制收集和分析。 在研讨会上。 Ubicomp 2008,2008年9月21日,首尔。 Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。 (2008)。 收缩了大都会美国的碳足迹。 华盛顿特区:布鲁金斯学院大都会政策计划。 Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。 (2009)。 大都会碳足迹的地理。 政策与社会,27,285–304。谷歌学者Browne,D.,O'Regan,B。,&Moles,R。(2009)。 公共可用规范2050。 。BP(2007)。什么是碳足迹?在线可用。于2007年8月7日访问。Brewer,R。S.(2008a)。碳足迹收集和分析的文献综述。在线可用。于2009年1月29日访问。Brewer,R。S.(2008b)。与个人环境跟踪器的碳公制收集和分析。在研讨会上。Ubicomp 2008,2008年9月21日,首尔。Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。 (2008)。 收缩了大都会美国的碳足迹。 华盛顿特区:布鲁金斯学院大都会政策计划。 Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。 (2009)。 大都会碳足迹的地理。 政策与社会,27,285–304。谷歌学者Browne,D.,O'Regan,B。,&Moles,R。(2009)。 公共可用规范2050。 。Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。(2008)。收缩了大都会美国的碳足迹。华盛顿特区:布鲁金斯学院大都会政策计划。Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。 (2009)。 大都会碳足迹的地理。 政策与社会,27,285–304。谷歌学者Browne,D.,O'Regan,B。,&Moles,R。(2009)。 公共可用规范2050。 。Brown,M。A.,Southworth,F。和Sarzynski,A。(2009)。大都会碳足迹的地理。政策与社会,27,285–304。谷歌学者Browne,D.,O'Regan,B。,&Moles,R。(2009)。公共可用规范2050。。使用碳足迹来探索爱尔兰城市地区的替代家庭废物政策情景。资源,保护和回收,54,113–122。评估生命周期商品和服务的温室气体排放的规范。英国标准学院。Capoor,K。和Ambrosi,P。(2009)。碳市场的状态和趋势2009。华盛顿特区:世界银行。Google Scholar碳中性碳计算器(2009)。于2009年12月23日访问。Carbon Trust(2007a)。 碳足迹测量方法,版本1.1。 英国伦敦的碳信托基金。 在线可用。 于2008年2月27日访问。 Carbon Trust(2007b)。 碳足迹。 对组织的介绍。 在线可用。 于2008年5月5日访问。 碳化碳计算器(2009)。 。 于2009年12月21日访问。 CDP(2008)。 2008年碳披露项目报告:全球500,代表385个投资者,资产为57万亿美元。 碳披露项目,在线获得。 于2009年4月4日访问。 CDP(2009)。 碳披露项目报告2009年:全球500、385个投资者,资产总额为57万亿美元,根据碳披露项目。 Chambers等人的一项研究。 (2007)发现卡特里娜飓风对美国墨西哥湾沿岸森林的碳足迹产生了重大影响。 J.,&Kavage,S。(2010)。 。 。Carbon Trust(2007a)。碳足迹测量方法,版本1.1。英国伦敦的碳信托基金。在线可用。于2008年2月27日访问。Carbon Trust(2007b)。碳足迹。对组织的介绍。在线可用。于2008年5月5日访问。碳化碳计算器(2009)。。于2009年12月21日访问。CDP(2008)。 2008年碳披露项目报告:全球500,代表385个投资者,资产为57万亿美元。 碳披露项目,在线获得。 于2009年4月4日访问。 CDP(2009)。 碳披露项目报告2009年:全球500、385个投资者,资产总额为57万亿美元,根据碳披露项目。 Chambers等人的一项研究。 (2007)发现卡特里娜飓风对美国墨西哥湾沿岸森林的碳足迹产生了重大影响。 J.,&Kavage,S。(2010)。 。 。CDP(2008)。2008年碳披露项目报告:全球500,代表385个投资者,资产为57万亿美元。碳披露项目,在线获得。于2009年4月4日访问。CDP(2009)。 碳披露项目报告2009年:全球500、385个投资者,资产总额为57万亿美元,根据碳披露项目。 Chambers等人的一项研究。 (2007)发现卡特里娜飓风对美国墨西哥湾沿岸森林的碳足迹产生了重大影响。 J.,&Kavage,S。(2010)。 。 。CDP(2009)。碳披露项目报告2009年:全球500、385个投资者,资产总额为57万亿美元,根据碳披露项目。Chambers等人的一项研究。 (2007)发现卡特里娜飓风对美国墨西哥湾沿岸森林的碳足迹产生了重大影响。 J.,&Kavage,S。(2010)。 。 。Chambers等人的一项研究。(2007)发现卡特里娜飓风对美国墨西哥湾沿岸森林的碳足迹产生了重大影响。J.,&Kavage,S。(2010)。。。各种组织,例如保护国际和世界野生动植物基金会,已经开发了碳计算器来衡量环境影响。Dada等人,Druckman&Jackson以及Edgar&Peters等作者的研究论文研究了产品,家庭和国家的碳足迹。此外,在各种情况下,来自Energetics,Faostat和Finkbeiner的报告还提供了对碳中立性及其挑战的见解。无碳足迹:通过主动运输促进健康和气候稳定。预防医学,50,S99 – S105。基于生命周期评估,用于估计学术库碳足迹的本地应用。加利福尼亚大学伯克利分校:制造与可持续性实验室。于2009年3月6日访问。全球行动计划(2006年)。英国学校可持续发展委员会的碳足迹范围研究。斯德哥尔摩环境学院:生态 - 洛儿(Eco-Logica)。ltd.Global足迹网络(2007)。生态足迹词汇表。奥克兰:全球足迹网络。 于2008年11月2日访问。好公司(2008年)。 华盛顿温哥华市:2006年和2007年日历年的公司温室气体排放清单。 俄勒冈州:好公司。 Google Scholar Goodall,C。(2007)。 可以减少您的碳足迹既有趣又有利可图? 自然,4,58-59。 Google Scholar Green Design Initiative(2008)。 互联网模型,在线可用。奥克兰:全球足迹网络。于2008年11月2日访问。好公司(2008年)。华盛顿温哥华市:2006年和2007年日历年的公司温室气体排放清单。俄勒冈州:好公司。Google Scholar Goodall,C。(2007)。可以减少您的碳足迹既有趣又有利可图?自然,4,58-59。Google Scholar Green Design Initiative(2008)。互联网模型,在线可用。经济输入 - 输出生命周期评估(EIO-LCA)。于2008年1月4日访问。Greenhouse燃气计算器(2009)。。于2009年10月9日访问。(2009)。美国的高分辨率化石燃料燃烧二氧化碳排放通量。环境科学技术,43(14),5535–5541。(2007)。至关重要的测量。Nature,450,6。Google Scholar Hamilton,K.,Bayon R.,Turner,G。,&Higgins,D。(2007)。2007年自愿碳市场的状态:振兴蒸汽。生态系统市场和新碳金融。Hammond,G。(2007)。是时候适当地应对“碳足迹”问题。自然,445(7125),256。(2009)。全球化对产品碳足迹的影响。CIRP Annals - 制造技术,58,13–16。谷歌学术搜索IPCC(1996)。修订了国家温室气体清单的IPCC指南。Bracknell,IPCC/OECD/IEA。英国气象局。IPCC(2006)。国家温室气体清单:土地利用,土地利用变化和林业。Hayama,日本:全球环境战略研究所。 Google Scholar IPCC(2007)。 气候变化2007年:综合报告:I,II和III对第四次评估报告的贡献。 气候变化的政府间小组。ISO(2006a)。 ISO 14064-1:2006。 2。Hayama,日本:全球环境战略研究所。Google Scholar IPCC(2007)。气候变化2007年:综合报告:I,II和III对第四次评估报告的贡献。气候变化的政府间小组。ISO(2006a)。ISO 14064-1:2006。 2。ISO 14064-1:2006。2。温室气体第1部分:在组织层面的指导规范,以量化和报告温室气体排放和清除。在线可用。于2008年12月9日访问。ISO(2006b)。ISO 14064-2:2006。 温室气体 - 第2部分:在项目一级的指导中进行指导,以收集一系列学术论文和报告,讨论了有关减少温室气体排放的减少和删除功能的报告,以了解其与气候变化缓解策略的相关性。 这些研究的重点是各个方面,例如碳足迹计算方法,对工业使用的不同燃料类型的比较分析以及城市化对区域发展的影响。 这些来源的关键发现包括: * Jarvis'(2007)论文突出了准确测量质量而不是仅依靠足迹的重要性。 * Kelly等。 (2009)使用基于飞机的测量值来评估印第安纳波利斯的碳足迹。 * Kerr(2006,2007)文章强调了对气候行动和无所作为后果的迫切需求。 其他值得注意的来源包括: * L.E.K. 咨询碳足迹报告2007讨论了品牌消费者的关系及其对环境可持续性的影响。 * Lenzen(2001)研究研究了基于常规和输入输出生命周期清单中的错误。 * Matthews等。 的(2008a,2008b)论文探讨了碳足迹估计中准确边界设置的重要性。 来源列表:1。 Murray,J。,&Day,C。(2009)。 所有人的中性碳中性。ISO 14064-2:2006。温室气体 - 第2部分:在项目一级的指导中进行指导,以收集一系列学术论文和报告,讨论了有关减少温室气体排放的减少和删除功能的报告,以了解其与气候变化缓解策略的相关性。这些研究的重点是各个方面,例如碳足迹计算方法,对工业使用的不同燃料类型的比较分析以及城市化对区域发展的影响。这些来源的关键发现包括: * Jarvis'(2007)论文突出了准确测量质量而不是仅依靠足迹的重要性。* Kelly等。(2009)使用基于飞机的测量值来评估印第安纳波利斯的碳足迹。* Kerr(2006,2007)文章强调了对气候行动和无所作为后果的迫切需求。其他值得注意的来源包括: * L.E.K.咨询碳足迹报告2007讨论了品牌消费者的关系及其对环境可持续性的影响。* Lenzen(2001)研究研究了基于常规和输入输出生命周期清单中的错误。* Matthews等。的(2008a,2008b)论文探讨了碳足迹估计中准确边界设置的重要性。来源列表:1。Murray,J。,&Day,C。(2009)。所有人的中性碳中性。这些学术资源有助于更深入地了解温室气体排放及其减少或清除。在此处给定文章文本:〜:text =%20 resurgence%20QUICK%20碳%20 calculator,a%20碳%20 footprint%20 for%20 Yourselffe。NATCOM(2004)。 印度与《联合国气候变化》框架框架公约的最初传播。 3。 可持续性与环境办公室,西雅图市(2002)。 库存和报告:西雅图的温室气体排放。 4。 Padgett,J.P.,Steinemann,A.C.,Clarke,J.H。,&Vandenbergh,M。P.(2008)。 碳计算器的比较。 5。 页,E。A。 (2008)。 分配气候变化的负担。 6。 Patel,J。 (2006)。 绿色的天空思维。 7。 Pathak,H.,Jain,N.,Bhatia,A.,Mohanty,S。,&Gupta,N。(2009a)。 印度沼气植物的全球变暖缓解潜力。 8。 Pathak,H.,Jain,N.,Bhatia,A.,Patel,J。,&Aggarwal,P.K。(2010)。 印度食品的碳足迹。 9。 Pathak,H.,Saharawat,Y。S.,Gathala,M.,Mohanty,S。,&Ladha,J.K。(2009b)。 在印度倾向平原的大米 - 小麦系统中模拟了持有资源的技术的环境影响。 10。 Pathak,H。和Wassmann,R。(2007)。 将温室气体缓解作为基于水稻的农业的发展目标:技术系数的产生。 11。 Peters,G。P.(2010)。 12。 13。NATCOM(2004)。印度与《联合国气候变化》框架框架公约的最初传播。3。可持续性与环境办公室,西雅图市(2002)。 库存和报告:西雅图的温室气体排放。 4。 Padgett,J.P.,Steinemann,A.C.,Clarke,J.H。,&Vandenbergh,M。P.(2008)。 碳计算器的比较。 5。 页,E。A。 (2008)。 分配气候变化的负担。 6。 Patel,J。 (2006)。 绿色的天空思维。 7。 Pathak,H.,Jain,N.,Bhatia,A.,Mohanty,S。,&Gupta,N。(2009a)。 印度沼气植物的全球变暖缓解潜力。 8。 Pathak,H.,Jain,N.,Bhatia,A.,Patel,J。,&Aggarwal,P.K。(2010)。 印度食品的碳足迹。 9。 Pathak,H.,Saharawat,Y。S.,Gathala,M.,Mohanty,S。,&Ladha,J.K。(2009b)。 在印度倾向平原的大米 - 小麦系统中模拟了持有资源的技术的环境影响。 10。 Pathak,H。和Wassmann,R。(2007)。 将温室气体缓解作为基于水稻的农业的发展目标:技术系数的产生。 11。 Peters,G。P.(2010)。 12。 13。可持续性与环境办公室,西雅图市(2002)。库存和报告:西雅图的温室气体排放。4。Padgett,J.P.,Steinemann,A.C.,Clarke,J.H。,&Vandenbergh,M。P.(2008)。碳计算器的比较。5。页,E。A。(2008)。分配气候变化的负担。6。Patel,J。(2006)。绿色的天空思维。7。Pathak,H.,Jain,N.,Bhatia,A.,Mohanty,S。,&Gupta,N。(2009a)。印度沼气植物的全球变暖缓解潜力。8。Pathak,H.,Jain,N.,Bhatia,A.,Patel,J。,&Aggarwal,P.K。(2010)。印度食品的碳足迹。9。Pathak,H.,Saharawat,Y。S.,Gathala,M.,Mohanty,S。,&Ladha,J.K。(2009b)。 在印度倾向平原的大米 - 小麦系统中模拟了持有资源的技术的环境影响。 10。 Pathak,H。和Wassmann,R。(2007)。 将温室气体缓解作为基于水稻的农业的发展目标:技术系数的产生。 11。 Peters,G。P.(2010)。 12。 13。Pathak,H.,Saharawat,Y。S.,Gathala,M.,Mohanty,S。,&Ladha,J.K。(2009b)。在印度倾向平原的大米 - 小麦系统中模拟了持有资源的技术的环境影响。10。Pathak,H。和Wassmann,R。(2007)。将温室气体缓解作为基于水稻的农业的发展目标:技术系数的产生。11。Peters,G。P.(2010)。 12。 13。Peters,G。P.(2010)。12。13。碳足迹和体现的碳在多个尺度上。Piecyk,M。I.和McKinnon,A。C.(2009)。预测2020年道路运输的碳足迹。Pimentle,D.,Heperly,P.,Hanson,J.,Douds,D。,&Seidel,R。(2005)。有机和常规农业系统的环境,充满活力和经济比较。14。复兴快速碳计算器(2009)。15。Rich,D。(2008)。设计美国温室气体排放登记处。16。Rignot,E。和Kanagaratnam,P。(2006)。变化格陵兰冰盖的速度结构。此处的文本是从1998年至2010年期间讨论碳足迹和气候变化主题的各种来源汇编的,其中作者P. Lennox,B.K。Sovacool,N。Stern,J。Strutt,P.V。Sundareshwar,T.C。Chan建筑模拟与能源研究中心/Penn Praxis,自然保护协会,联合国(联合国),UNFCCC(联合国气候变化框架公约),USCCTP(美国碳循环技术计划),USDOE(美国能源部),研究人员E. Velasco,M。Wackernagel和B.P.Weidema等。文章涵盖了诸如碳足迹减少,气候信用,多区域投入输出分析,区域聚合,国家碳足迹会计,二氧化碳通量测量以及人类活动对环境的影响。碳足迹定义对管理元素具有重要意义,这是碳平衡管理上发表的一项研究。来源包括经过同行评审的期刊,例如经济系统研究,自然,医院感染杂志,能源政策,美国水工厂协会,科学,清洁工生产杂志等,以及来自自然保护协会,联合国和美国能源部等组织的报告。碳足迹的概念首先是由Wiedmann和Minx在其2007年的《碳足迹的定义》中引入的。