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海洋吸收CO2能力衰退全球CO2含量比1750年高出42%

世界气象组织近日表示,随着全球化石燃料消耗量不断上升以及海洋对温室气体的吸收能力不断弱化,大气中的二氧化碳(CO2)浓度正在以前所未有的速度上升。 据报道,这一组织在对全球125个监测点的数据进行分析后发现,2013年大气中二氧化碳的平均浓度上升了近百万分之三,高于2012年,达到百万分之396。当前全球二氧化碳含量比1750年高出了42%。 世界气象组织表示,当前全球大气二氧化碳浓度已创下80万年以来的新高,气候变暖效应较1990年上涨了34%;同时,从1750年至今,另两种主要的温室气体——甲烷和一氧化二氮也分别上涨了253%和121%。 海洋学家兼新南威尔士大学气候分析员卡特琳·梅斯纳(Katrin Meissner)表示,当前的物理及生物变化将削弱海洋吸收二氧化碳的能力,更多的二氧化碳因此留存在了大气中。首先,海洋表面变暖削弱了其吸收二氧化碳的能力。此外,由于海面变暖后水体质量变轻,与深海的交流变少,进一步降低......阅读全文

二氧化碳都吸收红外辐射,它们吸收可见光吗

红外光谱的产生是由于分子转动和振动。当一定频率的红外光照射分子时,如果辐射具有刚好能满足物质跃迁时所需能量(即分子中某个基团的振动频率和外界红外辐射的频率一致),且辐射与物质之间有偶合作用(通过偶极矩的变化实现能量转移),就会产生红外吸收。如图所示,二氧化碳的红外吸收光谱主要有两个峰和。它有四种振动

二氧化碳都吸收红外辐射,它们吸收可见光吗

红外光谱的产生是由于分子转动和振动。当一定频率的红外光照射分子时,如果辐射具有刚好能满足物质跃迁时所需能量(即分子中某个基团的振动频率和外界红外辐射的频率一致),且辐射与物质之间有偶合作用(通过偶极矩的变化实现能量转移),就会产生红外吸收。如图所示,二氧化碳的红外吸收光谱主要有两个峰和。它有四种振动

地球吸收二氧化碳能力强于预期

  英国一项最新研究发现,尽管工业化以来人类排放的二氧化碳量成倍增长,但留在大气中和被地球吸收的二氧化碳比例却长期保持稳定,这说明地球一直在吸收更多的二氧化碳,其“吸碳”能力超出人们原先估计。   英国布里斯托尔大学日前发布公报说,该校研究人员通过分析历史观测数据发现,自1850年以来,留在大气中

二氧化碳的红外吸收峰在哪里

CO₂的红外吸收有两个峰,面内和面外弯曲振动频率相等,在667cm-1,不对称伸缩2349cm-1。CO₂是直线型分子,有四种震动形式,分别是对称伸缩震动,不对称伸缩震动,面内弯曲震动和面外弯曲震动,其中对称伸缩震动是红外非活性的,其他三种都是红外活性的.但是因为它的面内弯曲震动和面外弯曲震动的吸收

“干水”可吸收存储二氧化碳

  据美国物理学家组织网8月25日报道,一种叫做“干水”的像糖粉似的特殊物质,提供了一种吸收存储二氧化碳的新方法,可协助减轻全球变暖;还能提供一种更加安全的方式,存储和运输有害工业原料。在近日召开的美国化学协会第240届全国大会上,科学家汇报了这项研究成果。     “干水”发现于

二氧化碳的红外吸收峰在哪里

CO₂的红外吸收有两个峰,面内和面外弯曲振动频率相等,在667cm-1,不对称伸缩2349cm-1。CO₂是直线型分子,有四种震动形式,分别是对称伸缩震动,不对称伸缩震动,面内弯曲震动和面外弯曲震动,其中对称伸缩震动是红外非活性的,其他三种都是红外活性的.但是因为它的面内弯曲震动和面外弯曲震动的吸收

二氧化碳的红外吸收峰在哪里

CO₂的红外吸收有两个峰,面内和面外弯曲振动频率相等,在667cm-1,不对称伸缩2349cm-1。CO₂是直线型分子,有四种震动形式,分别是对称伸缩震动,不对称伸缩震动,面内弯曲震动和面外弯曲震动,其中对称伸缩震动是红外非活性的,其他三种都是红外活性的.但是因为它的面内弯曲震动和面外弯曲震动的吸收

二氧化碳的红外吸收峰在哪里

CO₂的红外吸收有两个峰,面内和面外弯曲振动频率相等,在667cm-1,不对称伸缩2349cm-1。CO₂是直线型分子,有四种震动形式,分别是对称伸缩震动,不对称伸缩震动,面内弯曲震动和面外弯曲震动,其中对称伸缩震动是红外非活性的,其他三种都是红外活性的.但是因为它的面内弯曲震动和面外弯曲震动的吸收

英国发明可吸收二氧化碳的水泥

  水泥生产占世界二氧化碳排放量的5%   据国外媒体报道,最近,英国科学家发明出一种新型环保水泥,可有效吸收二氧化碳。   水泥,这个昔日被认为是排放二氧化碳导致全球气候变暖的“罪人”,在英国科学家的发明下,开始转变为吸收二氧化碳的有力武器。总部设在伦敦的Novacem公司首席科学家称,这

欧盟开发出新型二氧化碳吸收材料

  二氧化碳吸收材料:欧盟第七研发框架计划(FP7)资助250万欧元,由英国诺丁汉大学施罗德教授领导的一个欧洲研发团队,成功地研究开发出一种新型的二氧化碳(CO2)吸收材料。新材料被命名为NOTT-202a,具有专门独特的吸收并储存CO2的特性,可以被直接应用于降低大气中的CO2含量,也可以通过设计