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共 20 篇文章

黑碳

黑碳(Black carbon)是一種懸浮粒子,源自於含碳物质(主要是石油、煤、木炭、树木、柴草、塑料垃圾、动物粪便等)不完全燃烧和氧化形成的产物。在扫描电镜下观察,黑碳呈现出亚微米级的颗粒物聚合体(团状或者链状)。黑碳表现为斥水性,由于结合了吸湿性有机碳成分而很快转为亲水性粒子。 排放 根据2004年发布的一份排放清单资料,按地理区域划分,中国的黑碳排放贡献量最大,约占全球总排放的1/5;而按燃料种类,生物质燃烧的排放量最大,占全部燃…

海洋酸化

隨著時間演進而降低的現象。]] 海洋酸化()指的是地球海洋中海水的pH值隨時間演進而降低的現象。全球海洋表面層於1950年至2020年間的平均pH值已從約8.15下降至8.05。人類活動產生的二氧化碳())排放是海洋酸化的主要原因,大氣中二氧化碳濃度於2020年已超過410百萬分比(ppm)。這些二氧化碳會被海洋吸收,產生碳酸 (),並分解成碳酸氫根離子 () 和氫離子 ()。游離氫離子會將海水中pH值降低(酸度增加)(但並不表示現在海…

氣候變化緩解

氣候變化緩解()或称去碳化(decarbonization)是為限制氣候變化,而透過減少溫室氣體排放,或是從大氣層中去除這些氣體(參見碳匯)而採取的行動。 在一系列的選項之中,太陽能和風能具有最高的氣候變化緩解潛力和最低的成本。直接使用化石燃料的設備(例如車輛和取暖設備)的排放量可透過電氣化來達到降低的目的。改用熱泵和電動載具可提高能源效率。如果工業過程無法避免產生二氧化碳,可採碳捕集與封存(CCS)措施以降低淨排放量。 包括甲烷和一氧…

3氦過程

呈現不同溫度(T)下質子-質子(PP)、碳氮氧 (CNO)和3氦融合過程的相對能量輸出(ε)。虛線顯示了恒星內PP和CNO過程聯合的能量生成。在太陽核心的溫度下,PP過程會更有效率。]] 3氦過程是一組核融合反應,通過這些反應,將三個氦-4核(α粒子)轉化為碳核。 恆星中的3氦過程 氦是質子-質子鏈反應和CNO的產物,累積在恆星的核心中。 兩個氦-4核的核融合反應產生高度不穩定的鈹-8,並衰變回半衰期為的較小核,除非在這段時間內第三個α…

碳行星

碳行星(Carbon planet),又稱為鑽石行星或碳化物行星,是Marc Kuchner在恆星理論中提出來假設的行星類型,它們形成於富含碳但缺乏氧的原行星盤,根據行星科學,它們的發展將不同於地球、火星和金星等這些以矽-氧化合物為主要成分的行星。這個理論已有廣大的支持者,並由研究員Jade Bond建立合理的概念。具體來說,不同的系統會有不同的碳和氧的比率,例如太陽系的類地行星是傾向於氧行星。 定義 這類星球可能像類地行星一樣,有富含…

碳热反应

碳热反应()也称碳热还原()是指以碳为还原剂的反应,通常用于金属氧化物的还原。这类反应一般在几百摄氏度下进行,用于许多元素单质比如铁、钴、镍和铜的大量工业生产,传统上需要电解氯化镁產生的金属镁单质也可从氧化镁通过碳热还原得到。虽然可用来把金属氧化物还原成金属单质,但对于某些金属比如钠和钾的氧化物不适用。借助氧化物自由能图可预测某种金属元素的单质是否能通过碳热反应用碳还原相应的金属氧化物得到。 碳热反应有时产生一氧化碳,有时则生成二氧化碳…

碳固定

所行的光合作用,是碳固定的一種。]] 碳固定()是生物將無機碳(二氧化碳)轉換為有機化合物的過程。其中最主要,也最為人知的是光合作用,其他的碳固定則包括可以在沒有陽光的條件下作用的化能合成。會自行進行碳固定,產生營養而且成長的生物稱為自營生物,其中包括了利用太陽光的能量生成有機化合物的光养生物、用無機化合物氧化的能量來生成有機化合物的。而異營生物就是靠自养生物的碳固定來作為能量來源的生物。異營生物需要有機化合物作為能量來源,並且建構其身…

碳(;,意為「煤炭」),是一種化學元素,化學符號为*',原子序數为6,原子量為,位於元素週期表中的IV A族,屬於非金屬。每個碳原子有四顆能夠進行鍵合的電子,因此其化合價通常為4。自然產生的碳由三種同位素組成:12C和13C為穩定同位素,而14C則具放射性,其半衰期約為5730年。碳是少數幾個自遠古就被發現的元素之一(見化學元素發現年表)。 碳的同素異形體有數種,最常見的包括:石墨、鑽石及無定形碳。這些同素異形體之間的物理性質,包括外表…

放射性碳定年法

放射性碳定年法,亦作放射性碳测年、测年方法等,是一种利用碳的同位素的放射性来对含有有機物質的物品进行的方法。 威拉得·利比于1940年代在美国芝加哥大学发现了放射性碳定年法,并因此在1960年获得诺贝尔化学奖。这种方法基于大气中的氮与宇宙線反应不断在大气中产生放射性碳(),这些与大气中的氧结合形成具有放射性的二氧化碳,又通过植物的光合作用进入生物圈,然后再被动物进食摄入体内,故此所有的生物终其一生都不断地与大自然交换着,直至死亡。这个交…

碳锌电池

碳锌电池,又称碳锌乾电池、碳性電池、碳性電芯、乾電池、酸性鋅碳電池。碳锌电池有一层由锌构成的外壳,作为电池的负极。碳鋅電池起源於勒克朗社的液體電池,傳統或一般型以氯化铵為電解質,屬於伏打電池的一類,而伏打電池還包括鋅銀電池、鋅銅電池等。 “超级”或“高能”(英文標示:Super Heavy Duty)电池则通常是使用氯化锌為電解質的碳鋅电池,是一般使用的廉价电池的一种改良版。是普通碳鋅電池的改良版,电池的正极主要是由粉末状的二氧化锰和碳…

碳的同素異形體

的同素異形體: a) 鑽石, b) 石墨, c) 藍絲黛爾石, d) C60 (富勒烯), e) C540, f) (C70), g) 无定形碳, 和 h) 单层 碳奈米管}-。]] 碳的同素異形體指的是碳元素的同素異形體,即純碳元素所能構成的各種不同的分子結構。包括了: 不定形碳 玻璃碳 碳纳米泡沫(1997年發現) 碳奈米管}- 鑽石 富勒烯 石墨 藍絲黛爾石 蠟石(或稱作白碳) 石墨烯 聚合钻石纳米棒 环碳 碳同素異形體系統橫跨完…

碳质

碳质()与碳、含碳或由碳组成的物质相关,用于描述任何富碳的物质。例如“碳质烃”就是极不饱和的高分子量烃,具有较高碳氢比;碳质球粒陨石则是富含碳的陨石。 “碳质”一词最早于1791年開始使用。 “碳质”在地质学中是指地质材料在石墨化的变质作用中生成的石墨。 参见 碳質球粒隕石 C-型小行星 * (SCPs) 參考資料

碳基生物

碳基生物()是指以碳元素为有机物质基础的生物。在构成碳基生物的氨基酸中,连接氨基与羧基的是碳元素,所以称作碳基生物。目前地球上已知的所有生物都属于碳基生物。 特点 由于碳原子有四个自由电子,其电子失去的能力(还原性)和得到电子的能力(氧化性)相当,又由于碳原子只有两个电子层,所以活泼性又比同族的硅、锗、锡、铅要强,碳链的长度可以由2个至数千个不等,这使得碳骨架成为了许许多多种有机化合物的基础,因此能够形成复杂多样的高分子有机物(比如DN…

生物泵

生物泵或称海洋生物碳泵,是指以生物行为为动力,将碳元素从大气到海洋内部和海底沉积物的固存。它是海洋碳循环的一部分,负责在光合作用(软组织泵)过程中主要由浮游植物形成的有机物质的循环,以及由某些生物(例如浮游生物和软体动物)形成的贝壳中的碳酸钙(CaCO3)的循环(碳酸盐泵)。 概述 碳元素在自然界中循环的过程称为碳循环。而要将碳元素传送到深海主要有两种途径。一种是以生物为动力的生物传递,另一种是以物理为动力的溶解传递(solubilit…

褐碳

在化学中,褐碳或棕碳( C brown /BrC )是有机物燃烧释放的棕色烟雾。它在大气中释放时与黑碳共存。 黑碳主要通过高温燃烧释放,而褐碳主要通过生物质燃烧释放。这两种是大气中最重要的两种吸光物质。这些物质的吸收特性对气候和辐射传输有很大影响。 发现 吸光气溶胶因其对大气变暖的影响而成为研究的热点。虽然生物质燃烧产生的黑碳与空气变暖有关的功能目前已为人所知,但最近发现了所知甚少的褐碳。 褐碳在大气中的演变相当复杂,由于大气中相互竞争…

C3类二氧化碳固定

]] (Arabidopsis thaliana)的叶片切面]] C3类二氧化碳固定是光合作用三大碳固定代谢途径中最为常见的一种(另外两类是C4和景天酸代谢)。该反应将二氧化碳、水和核酮糖-1,5-二磷酸(RuBP)转化为两个3-磷酸甘油酸分子: :CO2 + H2O + RuBP → (2) 3-磷酸甘油酸 该反应由梅尔文·卡尔文、和在1950年发现。C3碳固定是卡尔文循环中的第一步。 完全仰赖C3碳固定的植物被称作C3类植物。这些植…

全国碳排放权交易市场

全国碳排放权交易市场是中華人民共和國的碳交易市场,交易中心位於上海,於2021年7月16日正式上线交易,開張時全国碳排放权交易市场是世界上最大的碳市场。發電領域的2162家电力企业是首批纳入全国碳排放权交易市场的企業。開張首日成交量410.40万吨,成交额逾2.1亿元,中国石油、中国石化、华能集团、华电集团、申能集团等企业参与首日交易。 參考資料

环[18]碳

环[18]碳或环十八-1,3,5,7,9,11,13,15,17-九炔是碳的同素異形體之一,化学式为,几乎不溶于水。 历史和制备 早在1991年,便有人对环[18]碳的结构进行预测,并进行过有关计算,但其合成却在2019年才被IBM和牛津大学的联合团队通过环丁酮结构的数个位点进行电化学脱羰基反应制得: 性质 IBM研究人员发现,环[18]碳的由交替的单叁键构成,而非累计双键结构,它在理论上是一种半导体。 在该化合物中,C—C键的键长为1…

碳監測

作为温室气体监测的一部分,碳监测是指人們跟踪某一特定活动在某一特定时间产生的二氧化碳或甲烷的數量。例如,碳監測可以跟踪农业生產中的甲烷含量或燃烧化石燃料後产生的二氧化碳排放量。由于二氧化碳是排放量最大的温室气体,而甲烷也是一种温室气体,监测碳排放被认为是减少排放从而减缓气候变化的关键舉措。 参考文献