植物所在冻土碳分解及其温度敏感性研究中取得进展
冻土分布区储存着大量有机碳,其碳库大小超过全球土壤碳库的1/2。同时,冻土区气温在以超过全球平均值2倍的速率持续上升。显著的气候变暖可能使得冻土中储存的大量碳被微生物分解释放,进而导致碳循环与气候变暖之间的正反馈。在此背景下,冻土碳循环成为近年来全球变化研究中广泛关注的焦点问题。然而,目前学术界对于冻土碳释放速率及其与气候变暖反馈关系的认识还存在很大不确定性。冻土层与活动层土壤碳分解的调控因素是否相同、冻土分布区土壤碳分解的温度敏感性是否仅取决于底物质量等基本问题还没有得到解决。 为了解决上述问题,中国科学院植物研究所杨元合研究组基于对青藏高原多年冻土区在2013至2014年连续两年的大范围采样,结合室内恒温、变温培养以及碳分解模型等多种手段,揭示了青藏高原冻土碳分解及其温度敏感性的调控机制。研究人员发现,冻土层土壤碳释放速率与活动层相当甚至更快。有趣的是,活动层土壤碳释放速率主要受底物质量控制,而冻土层土壤碳释放速率则主......阅读全文
植物所在冻土碳分解及其温度敏感性研究中取得进展
冻土分布区储存着大量有机碳,其碳库大小超过全球土壤碳库的1/2。同时,冻土区气温在以超过全球平均值2倍的速率持续上升。显著的气候变暖可能使得冻土中储存的大量碳被微生物分解释放,进而导致碳循环与气候变暖之间的正反馈。在此背景下,冻土碳循环成为近年来全球变化研究中广泛关注的焦点问题。然而,目前学术界
研究人员揭示冻土碳分解及温度敏感性调控机制
记者从中国科学院植物研究所获悉,该所研究员杨元合小组对青藏高原多年冻土区大范围采样,并结合室内恒温、变温培养以及碳分解模型等多种手段,揭示了青藏高原冻土碳分解及温度敏感性的调控机制。相关成果近日在线发表于《自然—通讯》和《全球生物地球化学循环》。 冻土分布区储存着大量有机碳,其碳库大小超过全球
中科院植物所揭示冻土碳分解及其温度敏感性调控机制
记者从中国科学院植物研究所获悉,该所研究员杨元合研究组基于对青藏高原多年冻土区在2013至2014年连续两年的大范围采样,结合室内恒温、变温培养以及碳分解模型等多种手段,揭示了青藏高原冻土碳分解及其温度敏感性的调控机制。相关成果于近日在线发表在《自然-通讯》和《全球生物地球化学循环》杂志上。
科学家揭示冻土区土壤碳分解温度敏感性的分异特征
中国科学院植物研究所研究员杨元合团队以高纬度和高海拔多年冻土区为研究对象,揭示了不同多年冻土区表层土壤碳分解温度敏感性(Q10)的差异及其关键驱动因素。1月12日,相关研究成果发表于国际学术期刊National Science Review。多年冻土区经历了显著的气候变暖,其增温速率为全球平均值的2
研究揭示高纬度和高海拔多年冻土区土壤碳分解温度敏感性的分异特征
气候变暖会导致多年冻土区大量土壤有机质被微生物分解,以二氧化碳等温室气体的形式释放至大气。作为调节冻土碳—气候反馈关系的关键参数,土壤碳分解温度敏感性(Q10)观测数据的缺乏,是导致目前模型预测的冻土区土壤碳释放量不确定性较大的潜在原因。中国科学院植物研究所以高纬度和高海拔多年冻土区为研究对象,基于
成都生物所发现土壤有机碳分解温度敏感性调控因素
土壤碳作为陆地生态系统最大的碳库,其变化调控着全球碳循环、大气CO2水平,以及全球气候。而土壤有机碳(SOC)分解其本身是温度敏感的,土壤变暖而增加SOC的分解是气候变化重要的正反馈。因为SOC分解的温度敏感性(Q10)影响了科学家对气候变化对土壤有机碳库影响的预测,因此在地球系统模型中准确加入
植物所解析高寒草地土壤碳分解温度敏感性的调控机制
土壤碳分解的温度敏感性表征土壤碳分解过程对温度的响应程度,通常用Q10来表示,即温度每增加10度土壤呼吸速率增加的倍数。这一参数的大小在一定程度上决定着陆地生态系统碳循环与气候变暖之间反馈关系的方向与强度,是陆地生态系统碳循环中的关键参数。因此,土壤碳分解的温度敏感性及其调控机制成为近20年来全
土壤有机碳分解温度敏感性的根际效应研究中获进展
根际土壤是植物和土壤相互作用的微生物代谢热点区域,其性质与非根际土的差异通常称为根际效应(Rhizosphere effects, REs)。根际土壤有机碳分解在驱动森林生态系统碳循环方面发挥重要作用,但在全球变暖背景下,人们关于根际土壤如何响应气温升高的即温度敏感性(Q10)的认知十分有限。
土壤有机质分解的温度敏感性及其机制研究获进展
近日,中国科学院植物研究所研究员韩兴国团队与合作者在《全球变化生物学》上发表了关于土壤有机质分解的温度敏感性(Q10)及其机制方面的新进展。基于米曼氏方程进行数据模拟,研究人员发现在假定底物浓度不随温度变化的前提下,酶促反应的Q10与底物浓度对数遵循逻辑斯蒂函数非线性变化,但这种变化趋势需要底
植物所发现热融塌陷加剧多年冻土区土壤呼吸对气候变暖的响应
多年冻土区经历了显著的气候变暖,其增温速率为全球平均值的2~4倍。气候变暖引起的冻土融化会导致多年冻土中长期封存的有机质被微生物分解,以CO2等温室气体的形式释放至大气,从而加剧气候变暖。作为剧烈的冻土融化形式,热喀斯特地貌约占北半球多年冻土区面积的20%。热喀斯特地貌形成会改变植被、土壤和水文等过
什么叫分解温度
熔点是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度沸腾是在一定温度下液体内部和表面同时发生的剧烈汽化现象。不论是熔化还是汽化,都属于物理反应分解温度指的是物质受热分解成其他的温度,是化学反应
什么是热分解温度
热分解温度是指材料受热分解的温度。就是分子链、分子结构分解的温度,在此温度下材料就失效了
冻土突然解冻释放出大量碳
全球约60%的土壤碳储存在多年冻土区,随着气候变暖促进土壤碳排放,多年冻土区域有可能因此成为一个巨大的碳源。当前的地球系统模式只模拟了冻土垂直水平上的缓慢融化,而没有考虑到冻土的突然解冻过程。冻土的突然解冻往往会导致地形地貌发生巨大改变,例如造成地面塌陷、快速侵蚀和崩塌,形成湖泊和湿地等。尽管只
揭示土壤有机碳不同分子组分的周转差异及温度敏感性
土壤是陆地生态系统中储量最大的活跃碳库。探究土壤有机碳周转及其对气候变暖的响应对准确预测未来气候变化至关重要。然而,土壤有机碳组成复杂,不同分子组分的化学结构和环境行为(如与土壤矿物的交互作用)存在差异,其周转及对增温的响应也不同。传统观念认为具有芳香环结构的木质素较难降解、周转较慢,而新观念认
影响热分解温度的因素
我们把氯化聚乙烯也称作CPE,它自身的性质会受到温度的影响,那影响其热分解的因素有什么呢?1、含氧量的不同,含氧量越高,越容易分解;2、受纯度大小影响,含有的杂质越多越容易降低它的稳定性;3、和添加剂有关,如果加入的是阻燃的材料,它的稳定性就越强。
热分解温度的相关介绍
在受热情况下,大分子开始裂解的温度称之为热分解温度,这是聚合物重要的热性能之一。热分解温度是高聚物材料开始发生交联、降解等化学变化的温度。它是高聚物材料成型加工时的最高温度,因此,黏流态的加工区间是在黏流温度与热分解温度之间。有些高聚物的黏流温度与热分解温度很接近,例如聚三氟氯乙烯及聚氯乙烯等,
重氮盐分解温度如何确定
重氮盐是一类重要的有机化合物,根据其结构和物理化学性质的不同,其分解温度也会有所不同。常用的确定重氮盐分解温度的方法有以下几种:1. 差示扫描量热法:差示扫描量热法(DSC)是一种测量物质热性质的方法,也可以用于测量重氮盐的分解温度。DSC仪器可测量样品与基准物质之间的热流差异,从而得到样品的热性质
卤化氢的热分解温度
HF>HCl>HBr>HIHF:2000度以上还不见分解迹象(一般认为氟化氢不会热分解).HCl:1000度以上开始缓慢分解.HBr:500度分解HI:300度分解
分解恒温烘箱的温度分级
电热恒温鼓风干燥箱亦有人称作鼓风干燥箱,恒温干燥箱,恒温烘箱,恒温烤箱等等,每个人的叫法不一样,但是实际是一个产品,鼓风干燥箱一般适合物品的干燥,产品的保温等作用,现在内部材质一般都是采用不锈钢制作,也有人才有镀锌钢板,但是镀锌钢板容易生锈,寿命很短,故不推荐使用镀锌钢板的干燥箱,显示的仪表现在
tga-初始分解温度怎么定义
分解温度指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度,通常用Td表示。
简要分析浅层冻土对地表温度的影响
【摘 要】地表温度属于台站的基本观测项目,观测数据必须具有代表性、准确性和比较性[1]。地面温度受很多方面的影响,比如温度、云、太阳辐射、地面状况和冻土等等因素。本文对冻土与地面温度的关系选取了2013年12月26日至2014年1月30日的双套站的地面温度数据做了简单的分析,分析了冻土对地面
北极冻土里的碳正加速向大气排放
据物理学家组织网近日报道,通过参考北极圈脆弱性实验(ABoVE)数据,美国国家航空航天局(NASA)领导的一项新研究发现,在阿拉斯加北坡冻原生态系统中,碳在冻土中的保留时间比40年前减少了约13%。这意味着那里的碳循环正在加速,且速度比北冰洋更快。NASA喷气推进实验室(JPL)的研究人员安东尼·布
溶解有机质空间格局和有机碳温度响应研究获进展
溶解有机质是碳生物地球化学循环过程中的重要组成部分,与有机碳分解等多种生态系统功能密切相关。气候变暖背景下,湖泊沉积物有机碳分解特征的空间格局及驱动机制尚不清楚,阻碍了对变暖背景下湖泊碳汇功能的评估以及对未来气候变化的精确预测。 中国科学院南京地理与湖泊研究所研究员王建军团队聚焦湖泊、河流等水
科学家揭示土壤有机碳不同分子组分的周转差异及温度敏感性
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碳石墨化温度
一般是在2000~3300℃
热失重TGA分解温度怎么看
按照试样残留率为多少时的温度算作分解温度。一般以起始点温度为热分解温度,也有行业采用失重至某一百分比时的温度作为分解温度。聚合物的热重分析TGA热重分析TGA是以恒定速度加热试样,同时连续地测定试样失重的一种动态方法。
英国科学家揭示永久冻土中铁的循环规律
近日,来自英国布里斯托大学地球科学学院凯西·布莱斯团队在研究中发现,在部分解冻的永久冻土泥炭地中,铁矿物存在季节性周转的现象,但是活性铁矿物或许可以作为碳的稳定汇之一。相关成果3月15日在线发表于《环境科学与技术》上。 在永久冻土泥炭地中,高达20%的总有机碳(OC)会与冻土中的活性铁(Fe)
青藏高原河流竟是温室气体排放“大户”
温度低、海拔高,是人们对青藏高原的固有印象。由于这个原因,过去科学家猜测这里的河流也应是“低碳”。但是,南京信息工程大学等研究机构的一项成果表明,青藏高原河流温室气体的排放通量处于世界中高水平。该成果已发表在最新一期自然出版集团旗下的《科学报告》中。 青藏高原是世界的“第三极”,温度低、海拔高
如何通过TG曲线求最大分解温度
如何通过TG曲线求最大分解温度不知你所说的最大分解温度是什么。如果是分解温度的话,一般有以下几种确定方法:起始分解温度,外延分解温度,分解过程的中间温度,分解终止温度,外延分解终止温度,失重50%的温度。
环氧树脂固化后,热分解需要多少温度
晚上好,这个视使用的环氧树脂种类与交联剂种类不同而定,不是一个固定值,比如热固化的酸酐类、胺类和偶氮类各有不同之处。热固化的酸酐类由于使用加热硬化,成为三维网状不溶不熔结构,理论上不存在再次热分解。胺类比较常见,将环氧开环后聚合成芳香族酰胺形式聚合物,胺类分子量越大其固化后耐高温的性能越好,但最低的