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Aujourd'hui, la menace d'une catastrophe climatique a été de plus en plus à l'urgence, les mesures relatives aux émissions de dioxyde de carbone de chaque action sont cruciales. Afin d'obtenir de l'énergie, les humains produisent de grandes quantités de dioxyde de carbone chaque jour, et ce dioxyde de carbone, en plus de la photosynthèse des plantes, presque pas de seconde consommation de canal. Cela nous permet de devenir de futurs précaires.
Bien que l'océan est le plus grand puits de carbone de la Terre, une forte capacité à absorber le dioxyde de carbone, mais la capacité d'absorption totale de l'océan est limitée, et l'eau provoque peu à peu d'acide faible, conséquence directe de la catastrophe de l'écologie marine. Afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone, l'humanité a fait beaucoup d'efforts. 4 juin 1992, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la « Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques », à compter du 21 Mars, Convention de 1994. Mais loin d'être suffisant pour compenser l'impact des émissions de dioxyde de carbone sur la planète, légèrement assoupli.
Récemment, l'Université de Waterloo (Université de Waterloo) du Canada chercheurs ont trouvé un moyen de capter les émissions de dioxyde de carbone d'un grand nombre d'usines et les centrales électriques. Les scientifiques ont développé une structure poreuse de particules de carbone, peut capturer de grandes quantités de gaz à effet de serre. Cette substance en poudre est faite de nanosphères de carbone formé, les chercheurs peuvent contrôler la taille et la proportion de micropores de surface, de nombreux pores inférieure à 1 micron de largeur. Les résultats sont publiés dans le magazine « Carbon ».
scientifique en chef national du Canada, professeur de génie chimique et directeur de l'Université de génie mécanique de Waterloo, la nanotechnologie Directeur des études supérieures, les matériaux nano et l'application du nouveau centre d'énergie, doctorat tuteur M. Boris Chan (phonétique), le professeur a publié une déclaration disant: « La porosité de ce matériau le taux est très élevé, parce que la bonne taille, ces pores peuvent effectivement capter le captage du dioxyde de carbone deux fois les performances des autres matériaux, nous devons faire face à toutes les méthodes de dioxyde de carbone produit par la combustion de combustibles fossiles est trouvé, il deviendra de plus en plus à l'avenir plus important ".
Principe de fonctionnement des nanosphères de carbone, à savoir l'adsorption du procédé d'absorption de dioxyde de carbone. des molécules de dioxyde de carbone attachés à la surface de la nanosphère, et un grand nombre de pores nanosphères il considérablement augmenté surface spécifique, les nanosphères de carbone a été ajoutée dans les centrales électriques et usine de filtration des effluents gazeux, on peut empêcher le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Lorsque le dioxyde de carbone est plein, ils seront pris à un des sites de stockage appropriés et a été enterré, et ne produit pas de conséquences négatives, les riches ressources et de carbone, protection de l'environnement, c'est donc une capture de gaz à effet de serre un bon plan stratégique pour le matériel .
nano-sphères carbone ne se limite pas aux applications de captage du dioxyde de carbone, il peut également être utilisé pour le stockage d'énergie et filtration de l'eau potable. équipe Zhong-wei est en cours de réalisation des enquêtes détaillées montrent ces deux applications. On estime que 37 milliards de tonnes à 400 millions de tonnes par an de dioxyde de carbone est rejeté dans l'atmosphère. Afin d'éviter la catastrophe provoquée par le réchauffement climatique, nous devons nous efforcer d'atteindre zéro émissions.
Faire un changement ne devrait pas seulement les pays, chacun d'entre nous doit faire davantage d'efforts pour réduire les émissions de carbone.
Références: Zhenzhang, DanLuo, GregoryLui, in-situ nanosphères de carbone activé avec des ions ultramicroporosity accordable pour la capture du CO2 supérieure , Carbone, Volume 143, Mars 2019, Pages 531-541.