为了减轻二氧化碳过度发射引起的当前环境问题和气候变化,需要重新依靠依赖于非可重复燃料的传统能源系统。将二氧化碳转换为电解层中的增值化学物质,这是一个有希望的途径,向碳净零零的未来。但是,在当前阶段,二氧化碳减少反应(CO2RR)仍然面临重大挑战,例如产品选择性不令人满意,能源效率低,长期稳定性等,阻碍了CO2RR技术的工业化和大规模应用。本材料特刊的目的是提出一系列综合主题,通过增强对材料科学的基本理解来推动与CO2RR相关的技术。研究重点是新型催化剂设计,合成和表征以及将材料整合到实用的二氧化碳转换系统中。也鼓励提交针对其他关键组件的提交,例如膜,电解质,阳极等。
Muhammad Sadiq商学院,中央南大学,Changsha 410083,中国电子邮件:msadiq_110@yahoo.com Syed Tauseef Hassan宗教与教派经济学系,Qom,伊朗,伊朗和伊朗大学和经济学和管理学院,经济学和管理学院,Anhui polytechnic University,wuhan kiran inbit,IRFBIT:IRF 241000,IRFNIIR:STEM@北京理工学院管理与经济学学院,北京100081,中国电子邮件:irfan.khan@bit.edu.cn Mohammad Mafizur Rahman Rahman商学院,昆士兰南部昆士兰州大学,Toowoomba,Toowoomba,Toowoomba,QLD 4350,澳大利亚,澳大利亚电子邮件:Mafiz.rahman@rahman@rahman@usq.rahusqu.edu.eedu.au.au.au.au.au
摘要 燃烧化石燃料的能源基础设施产生的碳排放有增无减,造成的灾难性影响要求我们加速开发大规模二氧化碳捕获、利用和储存技术,而这些技术的基础是对分子级化学过程的基本理解。在地下,富含二价金属的岩石可以与二氧化碳发生反应,将其永久地封存为稳定的金属碳酸盐矿物,注入后孔隙流体的 CO2-H2O 组成是主要控制变量。在此,我们讨论了水介导碳化的机械反应途径,碳矿化发生在纳米级吸附水膜中。在充满以 CO2 为主的流体的孔隙中,碳化反应局限于覆盖矿物表面的 Å 到 nm 厚的水膜,这使得金属阳离子能够释放、运输、成核和金属碳酸盐矿物结晶。尽管这看似违反直觉,但实验室研究表明,在这些低水环境中碳化速度很快,近年来,人们开始更好地理解其机理细节。本综述的首要目标是描述控制这些反应性和动态准二维界面中 CO 2 矿化的独特潜在分子尺度反应机制。我们强调了解薄水膜中独特性质的重要性,例如在纳米限制下,水的介电性质以及随之而来的离子溶解/水合行为如何变化。最后,我们确定了未来工作的重要前沿和利用这些基本化学见解开发 21 世纪脱碳技术的机会。
政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 由世界气象组织 (WMO) 和联合国环境规划署 (UNEP) 联合成立,旨在评估气候变化的科学、影响和经济学以及应对气候变化的缓解方案的现有信息。它还根据要求向联合国气候变化框架公约 (UNFCCC) 缔约方大会 (COP) 提供科学/技术/社会经济建议。自成立以来,IPCC 已编写了一系列评估报告、特别报告、技术论文、方法和其他产品,这些产品已成为政策制定者、科学家和其他专家广泛使用的标准参考文献。在 2002 年 4 月 17 日至 20 日于日内瓦举行的 IPCC 全体会议上,会议决定进一步开展碳捕获和储存工作。由于发表的科学信息有限,碳捕获和储存问题在第三次评估报告中没有受到太多关注。在全体会议上,小组承认了与二氧化碳捕获和储存有关的问题的重要性,并决定,为了支持关于编写特别报告的决定,应组织一次 IPCC 研讨会。碳捕获和储存越来越多地被视为缓解气候变化的一种可能选择。然而,碳捕获和储存的应用大多仍处于研究或测试阶段。为了提供决策
支持证据 通风和二氧化碳监测原理的简要背景 SARS-CoV-2 病毒可以在近距离(气溶胶和较大的飞沫)、通过空气中的小气溶胶以及通过受污染的手和表面传播。通风应作为风险控制层次的一部分,并且可有效防止空气传播(超过约 1.5-2 米)。通风的原理在之前的 EMG 论文 1 中进行了阐述。越来越多的共识认为,在大多数情况下,吸入可能比污染物传播更重要;WHO 2 和 CDC 3 最近更新了他们关于传播的建议,强调除了飞沫之外,近距离和远距离气溶胶的重要性。气溶胶传播与许多超级传播疫情有关 4-7 。空气传播的危险因素包括:在某个空间中停留的时间;可能产生更多病毒气溶胶的活动(唱歌、大声说话、有氧运动)和低通风率。 CO 2 监测提供了一种近似方法来评估室内环境中通风的可能效果,其中唯一的室内 CO 2 源是居住者呼出的气体。CO 2 水平不是接触 SARS-CoV-2 病毒风险的直接衡量标准,并且从感染控制的角度来看,空间中的 CO 2 浓度不能直接衡量安全性。附录 A 中提供了有关决定空间中 CO 2 浓度的因素的更多详细信息。尽管
国际能源机构 国际能源机构 (IEA) 成立于 1974 年,隶属于经济合作与发展组织 (OECD),旨在实施一项国际能源计划。国际能源机构促进其 26 个成员国和欧盟委员会以及其他国家之间的合作,旨在通过提高能源使用效率、开发替代能源以及在能源供应和使用问题上进行研究、开发和示范来提高能源安全。这是通过 40 多个实施协议下组织的一系列合作活动实现的。这些协议涵盖 200 多个单独的研究、开发和示范项目。国际能源机构温室气体研发计划就是其中一项实施协议。致谢和引用 本报告是国际能源署温室气体研发计划资助工作的说明。本文中表达的作者观点和意见不一定反映国际能源署温室气体研发计划、其成员、国际能源署、下列组织或任何代表其行事的员工或人员的观点和意见。此外,上述任何机构均不作任何明示或暗示的保证,不对所披露的任何信息、设备、工艺产品的准确性、完整性或实用性承担任何责任或义务,也不表示其使用不会侵犯私有权利,包括任何当事方的知识产权。本文中对任何商业产品、工艺、服务或商品名称、商标或制造商的引用并不一定构成或暗示对此类产品的任何认可、推荐或偏爱。版权所有 © IEA Environmental Projects Ltd.(温室气体研发计划)2008。保留所有权利。
微生物电合成 无线电化学和生物化学 量子点+化学催化剂 量子点+生物化学 混合过程 电化学+化学加工 电化学+生物化学加工 活性碳捕获和转化 分离科学
•原料来自多个来源。按照EBC指南为正列表1,原料的62%是废木,例如托盘研磨,衬里和木屑。10%是农业废物,为0.3%是食品加工残留物,弗雷斯(Freres)自己的业务中的28%林业残留物(树皮)。有关详细的原料分析,请参见第4章。没有可用于建筑用途的木材品质被用作原料。(§1.1.2-4)•该设施没有EBC证书。在本报告中概述了对可比条件的遵守,并且在LCA中计算了所有过程排放。使用摇篮方法,已经考虑了以下排放:收获,运输和打磨原料,桩排放,堆栈排放,运输和处理生物炭的运输和处理。