二氧化碳是造成全球气候变暖的罪魁祸首之一。美国科学家正着手研制二氧化碳滤气机。如果研发成功,这种机器可过滤大量空气、收集二氧化碳,使大气重新变清洁。但也有科学家对这种机器能否最终用于对抗温室效应提出质疑。

美国科学家正着手研制二氧化碳滤气机。
新尝试
目前亚利桑那州图森市一个实验室正在制造这台二氧化碳滤气机的样机。滤气机体积接近一个集装箱大小,工作原理类似一台吸尘器,即把二氧化碳从空气中吸走。预计,一台样机造价约20万美元,将耗时2年完成。
英国《每日邮报》5月31日援引滤气机发明者、美国哥伦比亚大学物理学家克劳斯·拉克纳的话说,二氧化碳滤气机主要运用一种叫做离子交换膜的物质工作。离子交换膜通常用于净化水,具有吸附能力。空气通过滤气机时,离子交换膜捕捉到二氧化碳分子,并将其吸附在网膜上,同时排出净化后的空气。然后,通过改变滤气机内空气湿度,滤气机将二氧化碳从网膜分离,把它制作成海藻的食物或化肥等。
目前,矿物燃料是二氧化碳的最大排放源。拉克纳认为,短期内,人们不可能停止使用矿物燃料。这一发明的意义就在于人们可以继续使用矿物燃料,环境却不会继续恶化。
存争议
然而拉克纳研究小组的这项发明引来不少争议。
加拿大卡尔加里大学工程学与经济学教授戴维·基斯说:“毫无疑问,二氧化碳可以从空气中分离出来。但问题是,这么做的代价有多大?”
据拉克纳估计,滤气机样机制成后,每天可吸收约1吨二氧化碳。因此若要吸收人类排放的全部温室气体,可能需要几百万台滤气机。科学家认为,这些滤气机在吸收温室气体的同时也将消耗大量能源。同时,除非这些滤气机依靠核电、水电、太阳能或其他清洁能源作动力,否则将产生新的大气污染。
尽管拉克纳研究小组称可以通过改变空气湿度将二氧化碳从网膜分离,一些科学家仍对此表示怀疑。政府间气候变化问题研究小组曾在2005年报告中明确指出空气捕获技术不可行。
此外,环保主义者认为拉克纳此举破坏了目前人们推广绿色生活与生产方式的努力。
但是,拉克纳研究小组认为,尽管国际社会努力减少使用矿物燃料,但在未来几十年中,矿物燃料的使用还会飞速增长,因此用科技手段阻止全球气温继续升高也许是最佳方案。
再努力
科学家为解决温室效应可谓绞尽脑汁。此前,有科学家希望通过人造火山爆发向大气释放硫粒子或发射数百万颗人造卫星,为大气制造一层“保护膜”以隔离太阳光并减低地球温度。还有科学家想到向海洋投撒铁粉,大量繁殖浮游生物以吸收大气中的二氧化碳,并将其带入海洋深处。
夏威夷某气象观测站的气候学家指出,今年5月,大气中二氧化碳含量已经达到387ppm(百万分之387),几乎比工业革命前增加40%。
此次拉克纳研究小组的发明被看作又一个有希望改变温室效应现状的重要尝试。英国维京集团创始人理查德·布兰森已承诺,将为任何成功研制出这种机器的发明者提供2500万美元奖励。(卢菁)
借助绿色氢气将二氧化碳转化为乙醇、航空煤油等可持续燃料。乙醇是化工基础原料及高能量密度的清洁燃料,广泛应用于日常生活和化工生产过程中。但是,相关的乙醇合成催化剂研发工作面临挑战。前期,中国科学院上海高......
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员王峰团队联合意大利里雅斯特大学教授PaoloFornasiero等,在光催化氢气异裂领域取得新进展,实现了常温下氢气异裂。加氢反应是化学工业中的重要反应之一,约......
中国科学院华南植物园副研究员卢哲、研究员王法明团队在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,研究揭示了未来气候二氧化碳情景对藻源碳分配的影响。相关成果近日发表于《应用藻类学杂志》(Journ......
近期,中国科学院合肥科学物质研究院固体物理研究所在常温常压电催化尿素合成领域取得进展,团队以三聚氰胺热解的二维g-C3N4为载体,构筑了N配位结构的铜单原子催化剂(Cu-N3 SAs),实现......
近期,江南大学生物工程学院教授邓禹团队在多胺生物合成驱动二氧化碳捕获方面取得重要进展,相关研究成果已发表在国际期刊《化学工程杂志》。二氧化碳(CO?)是引发全球变暖、极端天气等气候问题的“元凶”之一。......
酸奶杯、可降解购物袋、手术缝合线……这些日常物品背后,可能都藏着一个共同的“生命之源”——L-乳酸。这种有机小分子不仅是生物可降解塑料(如聚乳酸)的单体,更广泛应用于食品、医药等民生领域,地位日益显著......
近日,中国农业科学院植物保护研究所经济作物虫害监测与防控创新团队利用蛴螬远距离定位寄主植物的通讯化合物二氧化碳,研发了同步缓释诱杀蛴螬的二氧化碳+噻虫胺胶囊,显著提升了对蛴螬的防控效率与精准性。相关研......
近日,大连理工大学教授宋永臣、副教授张伦祥研究团队在二氧化碳捕集封存研究方面取得进展,提出了基于可循环再生纳米材料和动态氢键网络的环境友好型二氧化碳捕集策略,为二氧化碳捕集封存可持续技术发展提供了新思......
近日,西安交通大学教授肖春辉团队以《自组装单分子层界面氢键网络重构调控CO2电还原增效机制》为题的研究成果发表在国际材料领域期刊《先进材料》(AdvancedMaterials)。在“双碳”战略背景下......
电催化二氧化碳还原反应(CO2RR)被视为实现高质量“碳循环”的关键路径。其中,将CO2高效转化为含两个碳原子以上(C2+)的高附加值化学品具有经济价值。然而,现有Cu基催化剂面临高电流密度下传质受限......