火星甲烷浓度周期性波动之谜有新解
甲烷被认为是未来火星资源开发和原位能源利用的潜在资源。可燃冰(甲烷水合物)是甲烷在火星地下的固态储存载体,也是研究火星地下环境演化的重要研究对象。 近日,中国科学院地质与地球物理研究所研究团队综合分析了包括“祝融号”火星车采集的数据在内的多个火星地层数据,系统研究了火星地下可燃冰的稳定性演化及其对火星大气甲烷浓度变化的影响,为解释火星甲烷浓度周期性波动提供了新的科学思路。 01 可燃冰的双层保存结构 研究人员建立了包含过渡层、含冰风化层及深部玄武岩层的二维火星地下结构模型,推测火星浅层可能广泛存在由盐分迁移形成的低渗透性气体封闭层。 这种封闭层能够有效阻止地下甲烷向地表快速逸散,同时为甲烷水合物的稳定保存提供必要的压力条件。 封闭层的存在,将火星地下分成了浅层次生可燃冰层与深层主体可燃冰层共同存在的双层结构。 02 地层改变可燃冰演化 研究人员发现,随着火星季节变化,浅层和深层中的可燃冰表现出明显不同的演化特征......阅读全文
火星甲烷浓度周期性波动之谜有新解
甲烷被认为是未来火星资源开发和原位能源利用的潜在资源。可燃冰(甲烷水合物)是甲烷在火星地下的固态储存载体,也是研究火星地下环境演化的重要研究对象。 近日,中国科学院地质与地球物理研究所研究团队综合分析了包括“祝融号”火星车采集的数据在内的多个火星地层数据,系统研究了火星地下可燃冰的稳定性演化及
火星甲烷神秘消失引发更多谜团
2004年,科学家首次在火星大气中探测到了甲烷,他们认为其可能由火星微生物喷出。但据美国《科学》杂志网站报道,欧洲空间局的火星任务团队12日声称,没有在火星大气中发现甲烷的“蛛丝马迹”。这一结果如被证实,对那些正在搜寻火星生命的科学家来说,无疑是一记重创。 在地球上,甲烷的生成与生物活动之间关
“好奇”号首次分析火星大气未发现甲烷
美国航天局10月2日说,“好奇”号火星车首次分析了火星大气,未发现其中含有甲烷。 地球大气中90%以上的甲烷由活体有机物制造,希望发现火星生命线索的地面项目科学家对火星大气中含有甲烷充满期待。但“好奇”号“火星样本分析”设备的首次分析结果令他们失望。 “我们尚未(在火星大气中)发现甲
美拟探测火星甲烷验证是否存在生命
火星上疑似存在甲烷的Nili Fossae区 新浪科技讯北京时间3月6日消息,据英国《新科学家》杂志网站报道,美国宇航局(NASA)目前正在制定一项新的计划,拟于2016年向火星发射一枚新的探测器。该探测器的主要任务是在火星上寻找甲烷。科学家们认为,如果最终能证实火星上的确存在甲烷,那
NASA宣布发现火星甲烷可能为生命产生
火星甲烷可能为生命产生 英国火星专家科林·皮林格 北京时间1月16日消息,据英国《太阳报》报道,美国宇航局科学家在15日于华盛顿总部举行的吹风会上,宣布在火星发现甲烷气体,它们可能来自于火星的地质活动或者生命活动。 据一些科学家估计,甲烷也可能由火山活动形成。但迄今为止
温室气体浓度再创新高- 甲烷浓度增幅最大
近日,世界气象组织(WMO)发布的最新一期《温室气体公报》(以下简称《公报》)指出,2021年,大气中二氧化碳、一氧化二氮和甲烷浓度均创新高,并在2022年继续上升,其中甲烷浓度增幅最大。WMO自2006年起每年发布一份《公报》。 WMO的研究人员在全球100多个监测点测量了大气中主要温室
好奇号在火星未发现甲烷-暂无生命迹象
据英国《卫报》报道,美国航空航天局9月19日晚宣布,“好奇号”探测器没有在火星大气里发现甲烷的踪迹,这让火星上可能发现微生物的希望变得有些黯淡。 科学家使用“好奇号”上携带的“可调谐激光光谱仪”(Tunable Laser Spectrometer)测量火星大气。结果没有显示甲烷的迹象。美国航
甲烷浓度检测仪可以测哪些参数甲烷检测仪厂家
蓝月测控的甲烷浓度检测仪广泛应用于多个领域,在工业生产中,如煤矿、石油和天然气开采行业,甲烷浓度检测仪能够实时监测作业环境中的甲烷含量,确保工作安全,预防爆炸等事故的发生。。对于甲烷浓度检测起到了十分重要的作用。并且由于其可测参数之多,操作简便,便于携带,并且可数据存储和打印等特点深受市场青睐。
凤凰号将分析盐分浓度偏高火星土壤
北京时间10月13日消息,据美国太空网报道,就当秋季悄悄降临火星北极平原时,美宇航局“凤凰”号探测器正抓紧生命中最后的几周时间,尽量多搜集一些火星土壤样本进行分析。 过去两周,“凤凰”号长约8英尺(约合2.4米)机械臂将一块名为“无头” (Headless)的岩石移走,用照相机对这块岩石拍了一张照
火星甲烷神秘“消失”-成为行星存在生命关键指标
火星上的甲烷已经消失了。十几年前,科学家首次在这颗红色行星的大气层中发现了这种气体的踪迹,后者是地球生命的一个关键指示器。然而如今,研究人员报告说,一颗欧洲卫星并没有在火星上发现一缕甲烷。如果这一发现站得住脚,则会让科学家的梦想变得更加复杂——他们曾推测,火星微生物可能正在地下喷发着这种气体。
甲烷检测仪报警浓度值应如何设置
甲烷(CH4)是一种常见的可燃性气体,广泛应用于工业生产和能源领域。然而,高浓度的甲烷泄漏可能导致爆炸、火灾和人员伤亡,因此使用甲烷检测仪来监测甲烷浓度并及时报警是非常重要的。 低报警浓度通常用于提前发现低浓度的甲烷泄漏,以便及时采取预防措施。根据《石油天然气工业安全规程》(GB 5002
科学家解析火星甲烷之谜-土壤变暖或使气体渗入大气
行星科学家离解开火星甲烷之谜越来越近了。 新的计算结果有助于解释为什么美国宇航局(NASA)的“好奇”号火星车在这颗行星北半球的夏季探测到了大气中的甲烷气体峰值。加拿大多伦多约克大学行星科学家John Moores说,在火星上,随着冬天让位给春天,太阳的热量开始让土壤变暖,从而使甲烷从地面中渗
如何在实验室测沼气中甲烷的浓度
气相色谱和测一般气体区别不大,用针管吸一点点就可以了。不同的机器操作上有些区别,要看说明书。此外,红外的方法也可以测浓度,但是精度要低一些,我们用武汉的一个公司的红外测的浓度,这个方法的有点就是速度快,仪器价格低。
科研人员揭示青藏高原甲烷浓度与气候关系
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509252.shtm
科学家发现海冰消融将导致大气中甲烷浓度增大
记者从中国科学技术大学获悉,该校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的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
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
多功能CD4便携式甲烷浓度检测仪功能介绍
SGA-600系列多功能CD4便携式甲烷浓度检测仪可选配1-4种目标气体,可定制气体种类不限,检测量程不限,采样方式不限的检测产品。另外,CD4便携式甲烷浓度检测仪内置2800mA大容量锂电池,为气体检测提供持久续航; PPM与mg/m3量程单位自由切换,简单明了;中英文操作界面,适用所有人群;
美火星车发现生命新证据
科学家在火星上一个叫作Mojave的泥岩钻探点发现了有机分子。图片来源:NASA/JPL-CALTECH在火星上寻找“生命分子”的美国宇航局(NASA)“好奇”号火星车在岩石和大气中发现了新证据,说明这颗红色行星可能曾经存在生命,甚至可能仍存在生命。自从2012年“好奇”号火星车着陆以来,它已
火星长这样?“好奇”号火星车拍摄火星全景(图)
中新网2月12日电 据外媒报道,美国国家航空航天局(NASA)官网消息称,美国国家航空航天局公布了一段美国“好奇”号火星车拍摄的火星全景视频。 据悉,这段视频拍摄于2018年12月19日,由各种静态图片拼接而成。 这段视频是由火星车在12月19日拍摄的全景照片合成的。(图片来源:NASA)
美火星车发现生命新证据-有机分子表明曾存在生命
在火星上寻找“生命分子”的美国宇航局(NASA)“好奇”号火星车在岩石和大气中发现了新证据,说明这颗红色行星可能曾经存在生命,甚至可能仍存在生命。自从2012年“好奇”号火星车着陆以来,它已经筛选了火星上的土壤和地面岩石样本,目的便是寻找有机分子的痕迹——这是一种复杂的碳链,在地球上是构筑生命的
自然子刊综览
《自然—地球科学》 科学家找到古代火星液态水存在原因 据发表在《自然—地球科学》上的一项研究推测,古代火星可能受到大气中温室气体的充分影响达到足够温度,从而使得液态水能够在火星表面流动。科学家们发现火星古代地形中溪谷网状分布似乎是由40亿年前水流蚀刻形成,而当时的太阳光线暗淡,还无法
近地层臭氧浓度升高对稻田产甲烷古菌影响研究获进展
全球气候变化会影响土壤微生物所驱动的地球化学循环过程;而后者又会反过来进一步影响全球气候的变化。产甲烷古菌是稻田生态系统代表性微生物,负责稻田甲烷的生成。稻田产甲烷古菌对全球气候变化中的大气二氧化碳浓度升高、全球增温效应的响应已多有报道,但对全球气候变化中另一个重要组成部分,近地层臭氧浓度升高的
“火星500”项目成功模拟着陆“火星”
俄罗斯医学生物问题研究所2月12日发布消息说,载有3名“火星-500”项目志愿者的登陆舱当天成功模拟在“火星”表面着陆。 据悉,登陆舱内载有来自中国的王跃,以及2名分别来自俄罗斯和意大利的志愿者。他们将在“火星”表面停留至2月23日。其间,志愿者将完成3次出舱“登陆”。 据“火星-
登陆火星第一步:大气探测
火星距离地球较近,是人类有望率先登陆的地外行星,因此一直是国际行星探测的重点目标,是除月球外人类探索最多的地外天体。火星大气数据测量能够建立和完善火星大气模型,而所有的火星航空器,例如气球、直升机、扑翼机和固定翼飞机等,必须参考火星大气测量数据进行开发和研制,才能确保其工作性能。这对未来开展火星探测
登陆火星第一步:大气探测
火星距离地球较近,是人类有望率先登陆的地外行星,因此一直是国际行星探测的重点目标,是除月球外人类探索最多的地外天体。火星大气数据测量能够建立和完善火星大气模型,而所有的火星航空器,例如气球、直升机、扑翼机和固定翼飞机等,必须参考火星大气测量数据进行开发和研制,才能确保其工作性能。这对未来开展火星
为什么非甲烷总烃不测甲烷
非甲烷总烃不测甲烷是非甲烷更准确。1、非甲烷烃通常是指除甲烷以外的所有可挥发的碳氢化合物(其中主要是C2至C8),又称非甲烷总烃。2、大气中的NMHC超过一定浓度,除直接对人体健康有害外,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境和人类造成危害。3、监测环境空气和工业废气中的NMHC有许多方法
便携式二氯甲烷气体浓度检测仪特点及技术指标
二氧化氯检测仪是指用于快速检测二氧化氯的仪器。可用于检测空气中的二氧化氯或水中的二氧化氯。实际中多指水中二氧化氯检测仪。二氧化氯检测器大多使用分光光度法或电化学方法。前者是利用二氧化氯本身的颜色或与特定试剂反应后产生的颜色,用分光光度法测定其浓度。电化学法是利用二氧化氯在某些电极材料上的特殊电位,计
非甲烷总烃排放浓度0.36kg/h怎样换算成m3/h?
一摩尔物质的量完全气化的时候是22.4升。你可以将0.36kg先换算成物质的量,计算出摩尔数,然后再乘以22.4升再除以1000就可以了。
如何使用光学甲烷检测仪测定二氧化碳浓度
使用光学甲烷检测仪测定二氧化碳浓度时,其“对零”和测定方法与瓦斯浓度相同。测定二氧化碳步骤如下:(1)首先测量瓦斯浓度。(2)取下仪器上接入吸气管上的二氧化碳吸收管。(3)捏放橡皮吸气球5~10次,测量二氧化碳和瓦斯混合气体的浓度。(4)由混合浓度减去瓦斯浓度,即为二氧化碳浓度。(5)当精确测定时,
卫星数据揭示全球甲烷浓度持续攀升:畜牧业与大气化学双重驱动
大气中甲烷浓度自2019年起持续攀升,这一现象令科学界高度警惕——人类是否正在逐渐失去对气候变化最重要议题之一的掌控?一项最新研究利用卫星数据,对这一问题给出了迄今最为详尽的解答。 研究发表于《科学进展》(Sci. Adv. 2026, DOI: 10.1126/sciadv.adz900