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青藏科考将登顶珠峰并首次取回雪冰样品

“开完会,就要开始跨越珠峰专题科考工作了。”行色匆匆的中科院青藏高原研究所所长姚檀栋委员告诉科技日报记者。 去年,国家第二次青藏高原综合科考正式启动。如果说上世纪70年代开展的第一次青藏科考是一次科学大发现,那么时隔近半个世纪,第二次青藏科考则延伸至泛第三极地区,预计为期10年。这片区域是“一带一路”的核心区,关乎30多亿人的生存发展。 “聚焦水、生态和人类活动,着力解决青藏高原资源环境承载力、灾害风险、绿色发展途径等方面的问题。”习近平总书记在启动式上发来贺电。姚檀栋说,这是国家对青藏高原上的所有中国科学家提出领跑世界和服务于全人类的要求。 5月是上珠峰的窗口期。“只有几天适合登顶,要赶在季风来之前。”姚檀栋透露,这次上去主要为了研究环境变化。人在珠峰顶上最多只能待一个小时,否则生理上受不了,气候条件变化危险性也大。所以,科考队员要在一个小时内完成作业,一次成功。“和过去相比,现在有了先进的仪器设备做保障。”姚檀栋说......阅读全文

青藏高原雪冰微塑料研究获进展

原文地址:http://www.cas.cn/syky/202103/t20210330_4782999.shtml   微塑料在全球范围内的海洋和陆地环境存在。在北极的积雪和远离人类活动的自然保护区发现微塑,证实偏远地区的微塑料可以通过大气传输而来。前期研究揭示青藏高原地区受到南亚、中亚等大气

研究揭示青藏高原雪冰中“糖”含量影响因素

  日前,中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心、青藏高原研究所姚檀栋院士课题组与合作者一起,在藏东南地区冰川雪冰中左旋葡聚糖的含量分布及其影响因素研究方面获新进展。相关论文发表在《大气科学进展》上。  青藏高原地区冰川雪冰中左旋葡聚糖含量主要受到了生物质燃烧排放源、烟尘气溶胶传输过程中的沉降和降解

雪界“冰墩墩”,冬奥会的雪道保障!

王飞腾(中)在首钢大跳台储雪堆监测雪质变化。中科院西北生态环境资源研究院供图  北京2022年冬奥会期间,国家高山滑雪中心为世界展现了超级大回转、滑降等高难度动作的魅力,冰状雪赛道功不可没。冰状雪赛道用的可不是普通的雪,它们是雪界的“冰墩墩”——被一层薄薄冰壳包裹住的雪,以减小赛道对滑雪板的摩擦。 

青藏高原发现冻土层可燃冰

  近日,由中国煤炭地质总局下属青海煤炭地质局105勘探队、中国地质科学院矿产资源研究所、勘探技术研究所联合承担的“ 祁连山冻土区天然气水合物DK-1科学钻探试验孔”取得重大突破,在海拔4100多米钻获天然气水合物实物样品。   这是我国冻土区首次钻获天然气水合物实物样品,也是继加拿大、美国、俄罗

“冰墩墩”再见啦!“雪容融”要来啦!

北京时间2月20日晚,2022年北京冬奥会闭幕式在国家体育场盛大举行。与开幕式凸显科技元素不同的是,闭幕式主要围绕运动员的共同参与展开。虽然疫情影响让晚会无法达到万人空巷的盛况,但由于运动员太过热情,原本计划600人参与的闭幕式也增加至2000人。据相关负责人介绍,闭幕式实则是全球运动员的一场冰雪大

李雪冰博士加入丹东百特担任技术总监

  据丹东百特公司消息,百特粒度仪新年开工伊始,粒度测试仪器资深应用专家李雪冰博士受聘担任丹东百特技术总监(CTO),同时兼任综合实验室主任。李博士的加盟使百特在技术创新、应用研究和市场开发方面增添新动力。2018年3月6日下午,欢迎与聘任仪式在百特会议室举行。  李雪冰博士于2008年在中国科技大

寒旱所 东昆仑山玉珠峰冰川雪坑中痕量元素的组成特征

  人类活动对地球大气的污染是多方面的,而痕量元素的污染是其中之一。研究发现,早在古希腊、罗马和文艺复兴时期,有色金属矿产的开采和冶炼就导致北半球局部大气受到痕量元素的污染。在1980年和1990年间格陵兰雪冰中Pb的浓度降低了7.5倍,同期Cd和Zn的浓度减小了2.5倍。加拿大北极D

青藏高原冰冻圈吸光性杂质及其影响研究获进展

  大气中吸光性气溶胶(黑碳、棕碳、矿物粉尘等)对太阳辐射具有强烈的吸收作用,能够加热大气层,导致区域和全球变暖,加剧冰冻圈消融。雪冰中吸光性杂质也被认为是近期青藏高原冰冻圈加速消融的重要因素之一,但其影响程度和空间差异尚需进一步研究。  中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)冰冻圈科学国家重点实验

青藏科考将登顶珠峰并首次取回雪冰样品

  “开完会,就要开始跨越珠峰专题科考工作了。”行色匆匆的中科院青藏高原研究所所长姚檀栋委员告诉科技日报记者。  去年,国家第二次青藏高原综合科考正式启动。如果说上世纪70年代开展的第一次青藏科考是一次科学大发现,那么时隔近半个世纪,第二次青藏科考则延伸至泛第三极地区,预计为期10年。这片区域是“一

青藏高原冰冻圈吸光性杂质及其影响研究获进展

  大气中吸光性气溶胶(黑碳、棕碳、矿物粉尘等)对太阳辐射具有强烈的吸收作用,能够加热大气层,导致区域和全球变暖,加剧冰冻圈消融。雪冰中吸光性杂质也被认为是近期青藏高原冰冻圈加速消融的重要因素之一,但其影响程度和空间差异尚需进一步研究。   中国科学院西北生态环境资源研究院(筹)冰冻圈科学国家重