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儀器網 能源環境】每年11月、12月的時候,國內外不少媒體都會開始就過去一年發生的新聞或者獲得的新成果進行盤點,而其中自然也少不了科學領域的相關盤點,例如近《科學美國人》月刊就盤點了2020年新興技術。更重要的是,其中提到的十項新興技術都是被認為有推動社會和經濟進步潛力的技術,而在這十項成果中,有兩項和碳排放的控制與治理有關。它們分別是“光催化將二氧化碳轉化為普通材料”以及“低碳水泥可幫助應對氣候變化”。
碳中和新方向 用陽光和二氧化碳來生產普通材料
事實上,從目前的情況來看,溫室效應的產生,核心問題之一便是人類活動產生的碳排放量超出了地球能夠自我
凈化的碳排放量。但是換個角度來說,如果能夠人為的幫助這些“多余”的碳排放完成轉化,實現碳中和,那么溫室效應也自然而然的會得到緩解,甚至得到治理。而能夠幫助人們完成這個過程的技術,便是光催化技術。
光催化技術簡單的來說,就是一種運用太陽光這種清潔能源來縮短傳統合成
化學的步驟的技術。并且這項技術盡管年輕,但是歷史也不算短,可以追溯到1972年。而與光催化技術有著直接聯系的便是半導體光催化材料。
目前能作為光催化材料的有很多諸如二氧化鈦、氧化鋅、二氧化鋯等等。并且,利用光催化劑來完成空氣凈化的實用案例也很多,像光催化材料中頗具代表性的二氧化鈦就是一種被用于凈化甲醛等空氣中有毒有害氣體的光催化媒介。而就在近幾年,能夠還原二氧化碳中碳和氧的光催化劑也被研發出來,理論上來說,只要能以此作為基礎建設相關的平臺或者設施,那么未來用收集的廢氣合成洗滌劑、紡織品等完全有可能。
改善生產工藝 讓常見材料更環保
外媒報道中,通過兩個已經付諸實踐的例子來體現低碳水泥這一發展方向對于氣候變化的重要影響——減少碳排放。而如果我們從更直觀的角度來看這個問題其實不難發現,這類新興技術的本質其實是從生產手段的角度來改善原本的生產模式,從而達到更環保的目的。而換個角度來說,不僅僅是水泥,這個觀點對于其他碳排放量大的材料生產領域也同樣適用。甚至從某個角度來說,前面提到的用二氧化碳來生產普通材料也是一種有助于應對氣候變化的材料生產工藝。
但是從日常生活的角度來說,我們除了要發展新工藝來彌補傳統工藝在環保層面上的缺點,還需要考慮如何改善原本成熟的工藝來做到保持生產力的前提同時降低生產環節的污染。而這,也正是目前材料學需要考慮的主要方向之一。
事實上,小編以為,所謂的新興技術盤點,雖然具備一定的性,但是技術每年的發展非常快,外媒總結的可能也存在一定的疏漏,但是重點是,我們從中可以看出,新型技術的不斷出現讓我們的未來,更加值得期待了。
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