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《科学》:北极海底释放大量甲烷加剧全球变暖

东西伯利亚海表面漂浮的冰块,甲烷气泡从下面不断冒出。北极表面水体中被溶解的甲烷浓度图北京时间3月5日消息,据美国《国家地理》网站报道,美国科学家表示,北极海底正在释放大量甲烷气体,他们由此得出结论,海底永久冻土是一个庞大但很大程度上被忽视的温室气体来源。温室气体与全球气候变暖有着直接联系。 以前的研究发现,北极湿地和湖泊永久冻土融化释放出甲烷气体。不过,科学家当时认为,遍布冰冷深海的永久冻土仍将继续保持冰冻固体状态,令数量不明的被捕获的甲烷气体释放不出去。领导实施最新研究的美国费尔班克斯大学生物地球化学家纳塔莉娅·莎克霍娃(Natalia Shakhova)表示:“如今,情况已经变了。永久冻土保存这种气体的能力确实在下降。” 事实上,根据莎克霍娃和同事的估计,东西伯利亚海每年大概将800万吨甲烷释放到大气,加剧了人们对全球变暖趋势加速的担心。2003年至2008年,莎克霍娃的研究小组先后六次远赴西伯利亚北极大......阅读全文

科学家探索全球甲烷排放激增之谜

尽管这种全球变暖反馈回路的规模尚不确定,但如果真是这样,湿地排放可能最终会成为一个人类无法控制的因素。其中一项研究的合作者、英国爱丁堡大学大气化学家Paul Palmer说,“我们应该把对地球气候的控制权更多交给微生物。”相关研究近日发表于《大气化学与物理》。大多数气候科学家认为,2006年后大气甲

甲烷菌产甲烷作用

  产甲烷作用,又称甲烷生成,指微生物合成甲烷的代谢途径。在很多环境中,这是有机物降解的最终步骤。  可以生成甲烷的微生物称作产甲烷菌。这些生物都属于原核生物中的古细菌。  产甲烷作用是一种厌氧呼吸。产甲烷菌不能呼吸氧气,而且氧气对产甲烷菌具有致命的毒性。电子传递最终受体不是氧气,而是含碳小分子化合

美科学家呼吁重视甲烷逸出现象

  芝加哥大学计算海洋化学家大卫●阿彻(David Archer)日前发表文章称,尽管最近甲烷从海洋和北极冻土中逸出的消息牵动了公众的心,但最可怕的还不止于此。  据每日气候网站报道,阿彻表示,虽然不知道冻结在海洋深处的甲烷总量有多少,但应该不少于目前剩余的化石燃料的总和。而且,封存在逐渐消融的北极

中国科学家说,抽干稻田从而减少甲烷排放

  一个堆积了水稻秸秆而未落干的稻田   一项研究表明,如果对那些持续淹水的稻田在水稻生长季节进行一次以上的落干,同时合理利用稻草,全球范围内稻田甲烷排放量将减少30%。   甲烷是导致全球变暖的一种主要温室气体,通常在缺氧环境下通过有机物质分解而产生。淹水的稻田是甲烷排放源之一。   “

科学家收集奶牛“屁”计算甲烷排放量

  据国外媒体报道,隶属于爱尔兰农业与食品发展局的研究人员Teagasc通过研究发现乳牛有胃肠胀气的问题,来自该研究小组的成员希望能够找到一种不需要减少牛奶产量,就能够降低二氧化碳气体排放量的方法。 研究人员试图通过收集奶牛的“屁”以及排泄物来推算其产生的二氧化碳排放量   奶牛和其他反刍动物会

《科学》:北极海底释放大量甲烷加剧全球变暖

东西伯利亚海表面漂浮的冰块,甲烷气泡从下面不断冒出。北极表面水体中被溶解的甲烷浓度图北京时间3月5日消息,据美国《国家地理》网站报道,美国科学家表示,北极海底正在释放大量甲烷气体,他们由此得出结论,海底永久冻土是一个庞大但很大程度上被忽视的温室气体来源。温室气体与全球气候变暖有着直接联系。 以前的研

我国科学家发现北冰洋中心海域储存大量甲烷

  日前,中国科技大学极地环境研究室孙立广和谢周清教授等,首次对北冰洋中心海域甲烷排放进行了实地采样分析,发现该海域储存了大量甲烷,海冰对甲烷的区域循环具有双重作用:阻碍海水中甲烷的排放,同时海冰表面或内部存在消耗大气甲烷的过程。这一结果为科学评估北冰洋海域对温室气体甲烷的贡献提供了依据。国际大气环

甲烷液位计原理

甲烷液位计原理:甲烷液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中液位升降时,甲烷液位计主导管中的浮子也随之升降,甲 通过磁耦合传递到现场指示器,驱动红、白(黑)翻柱或翻板翻转180°,液位上升时,翻柱或翻板由白(黑)色转为红色,当液位下降时,翻柱或翻板由红色转为白(黑)色,指示器的红、白

科学家开发天然饲料补充剂 可减少奶牛甲烷排放

  牛打嗝是温室气体产生的一个主要来源,但美国宾夕法尼亚州立大学科学家开发的一种不同寻常的饲料补充剂可以减少这类排放。  奶制品营养学副教授亚历山大・赫里斯托夫(Alexander Hristov)说,一系列实验室实验和动物测试表明,这种基于牛至(一种植物)的饲料补充剂

重大突破:科学家实现甲烷的选择性转化

新华社武汉2月21日电(记者谭元斌)我国科研人员领衔的国际科研团队攻克了甲烷的选择性氧化这一催化研究中的世界性难题。利用新开发的催化剂,该团队实现了氧气条件下将甲烷选择性氧化为甲醇和乙酸。这一研究对于甲烷的转化利用有着十分重要的价值。记者21日从中国科学院精密测量科学与技术创新研究院获悉,该院徐君研