综述:用于直接从空气中捕获二氧化碳(CO?)的吸附剂的进展:材料设计、性能优化及面临的挑战

《Journal of Environmental Sciences》:Advances in adsorbents for direct air capture of CO 2: Material design, performance optimization, and challenges

【字体: 时间:2026年03月25日 来源:Journal of Environmental Sciences 6.3

编辑推荐:

  南极半岛菲尔德斯半岛和亚德利岛土壤有机碳动态及生态系统连通性研究,建立定量评估框架。结果表明平均土壤有机碳储量1.10±1.93 kg C/m2,菲尔德斯半岛特定储量0.45±0.45 kg C/m2,年碳损失率15 g C/(m2·yr),相当于现存碳的3.3%。多因素敏感性分析显示净碳汇状态稳定,鸟类活动主导养分输入,重金属分布受土壤颗粒影响。

  
帕西查·恰伊考(Pasicha Chaikaew)|科姆基维·品皮迈(Komkiew Pinpimai)|戴宇飞(Yufei Dai)|高志伟(Zhiwei Gao)|杜伟蒙(Weimeng Du)|王正(Zheng Wang)|魏振华(Zhenhua Wei)|苏查娜·查瓦尼奇(Suchana Chavanich)|沃拉诺普·维雅卡恩(Voranop Viyakarn)|阿努萨拉·约蒂亚姆(Anutsara Yottiam)
泰国曼谷朱拉隆功大学理学院环境科学系,邮编10330

摘要

本研究建立了定量框架,用于理解南极半岛南设得兰群岛金乔治岛(King George Island)菲尔迪斯半岛(Fildes Peninsula)和阿德利岛(Ardley Island)的地表土壤碳动态及生态系统连通性。所有研究地点的平均土壤有机碳(SOC)储量为1.10 ± 1.93公斤碳/平方米。将净碳平衡分析限制在菲尔迪斯半岛(该地区有土壤呼吸作用(R_s)数据),得出该地区的特定SOC储量为0.45 ± 0.45公斤碳/平方米。将R_s数据调整为实际120天的活跃季节,并假设SOC储量稳定,估计年碳损失为15克碳/平方米,相当于现有SOC的3.3%。综合敏感性分析表明,在合理的冬季呼吸作用范围(夏季呼吸作用的0%–20%)和年SOC储量变化范围(-1%–2%)下,该地区始终表现为净碳汇,碳周转率被限制在3.3%–4.7%/年。主成分分析显示,鸟类活动是影响SOC、总氮(TN)、锌(Zn)、铜(Cu)和镉(Cd)的主要因素,这为海洋来源营养物质的影响提供了明确的多元特征;而铅(Pb)则与这些因素无关,其分布受细颗粒大小控制。这些结果揭示了该地区土壤金属富集的双重但独立的驱动因素。尽管研究范围有限,鸟类活动形成的土壤仍储存了大量的碳。总体而言,这项综合分析揭示了海洋-陆地相互作用如何调节南极碳循环,并为评估气候变化下的碳动态提供了定量且可重复的研究框架。

引言

土壤碳通量的异质性在纬度梯度上非常明显。许多研究详细描述了不同气候区、植被类型和土壤性质下的土壤有机碳(SOC)分布(Georgiou等人,2022年;Jobbágy和Jackson,2000年)。最近一项在西藏进行的研究结合了表层土壤采样和高分辨率环境数据,预测了不同气候-土地利用变化情景下的SOC和土壤总氮动态,结果显示到2050年代SOC和总氮将大幅下降,其中草地和森林共同维持了约80%的区域储量(Wang等人,2025b年)。关于土壤呼吸作用(R_s)的最新综合研究(He等人,2024年;Jian等人,2018年)进一步揭示了这种变异性。研究结果表明,寒冷气候下的土壤通常含有最高的总SOC储量,但碳释放率最低。因此,温带、北方和热带土壤生态系统受到了大量研究关注,形成了SOC与相关环境因素之间明确的关联。甚至北极和亚北极地区,尤其是受永久冻土影响的土壤,也成为当前研究的关键焦点。例如,最近的一项模型估计北半球永久冻土层3米深度内储存了约10^14拍克碳(Mishra等人,2021年)。其他研究强调了气候变化加速微生物分解的作用,导致二氧化碳(CO_2)和甲烷的快速释放,可能使该地区从碳汇转变为碳源(Natali等人,2024年;Schuur等人,2015年;Treat等人,2024年)。
相比之下,南极陆地生态系统是全球碳循环中研究最少的组成部分之一。研究受限的原因是极端的环境条件,包括严寒、干燥、养分供应不足以及太阳辐射的显著季节性变化。虽然严酷的南极环境严重限制了初级生产力,导致无机碳输入量较低,但南极土壤仍然是研究气候变化对极地陆地碳循环影响的重要指标(Bockheim,2015年)。关于南极土壤是碳汇还是碳源的问题仍然是科学研究的活跃领域。尽管许多研究表明碳释放的可能性增加(Natali等人,2024年;Schuur等人,2015年;Treat等人,2024年),但由于初级生产力增加和分解速率缓慢,南极海洋和半岛无冰区域预计将表现为净碳汇(de Mello等人,2025年)。
气候模型预测南极半岛的温度将高于全球平均水平(Siegert等人,2019年)。当全球变暖达到1.5°C时,半岛温度预计将升高超过1.5°C,持续升温至2–3°C可能导致西南极冰盖几乎完全且不可逆地消失(IPCC,2023年)。Bozkurt等人(2021年)预测到2044年南极半岛年平均表面温度将升高0.5–1.5°C。如果温度继续以每十年1.0°C的速度上升,目前面积为49,500平方公里的南极半岛无冰区域将扩大1,200平方公里(Bockheim,2015年)。根据1961–2014年的历史温度数据,使用两种不同的代表性浓度路径(RCPs)预测了2015年至2100年的全球CO_2通量。结果显示,在RCP2.6路径下CO_2通量每年增加0.05拍克碳,在RCP8.5路径下每年增加0.12拍克碳(Jian等人,2018年)。无冰区域的扩大使得永久冻土中储存的碳储量极易受到温度变化的影响。
除了基本了解碳储量和通量外,理解SOC与土壤物理化学性质之间的相互作用对于揭示碳稳定性和周转率的机制至关重要。南极土壤具有粗糙的质地、极端的pH值范围和严重的养分限制,为研究这些土壤性质-碳关系提供了独特的背景(Bockheim,2015年;Simas等人,2015年)。重金属在土壤碳动态中的作用是一个日益受到重视但研究不足的方面。重金属富集通过多种途径发生,包括自然和人为输入。自然来源包括母岩风化、海洋气溶胶沉积、冻融过程和动物群落(Tatur和Myrcha,1984年)。虽然人为金属输入主要发生在研究站和历史勘探区附近,但在人类活动附近报告了铜、铅、锌等重金属以及碳氢化合物的高浓度(Choi等人,2012年;Stark等人,2016年;Vodopivez等人,2015年)。因此,南极陆地环境为金属-碳相互作用提供了独特的场景,并可通过多种途径影响SOC储量和分解过程。
位于南极半岛南设得兰群岛金乔治岛的菲尔迪斯半岛和阿德利岛为研究这些复杂的土壤-碳-金属相互作用提供了理想的自然实验室。这些地区支持多样的陆地环境,包括受鸟类活动影响的区域、不同的土壤类型、人为金属输入以及典型的荒原环境。对这两个地理位置相近但环境不同的地点进行联合研究,增强了关于南极陆地生态系统中的金属-碳关系的推断,并促进了研究结果在整个南极半岛的推广。
本研究通过调查菲尔迪斯半岛和阿德利岛的SOC储量、R_s速率及其与土壤物理化学性质和重金属分布的机制联系,满足了获取区域南极数据的需求。具体目标包括:(1)量化菲尔迪斯半岛和阿德利岛代表性土壤采样地点的土壤有机碳储量(公斤碳/平方米)和CO_2通量速率(微摩尔CO_2/(平方米·秒);(2)通过比较输入和输出来确定菲尔迪斯半岛土壤的净碳平衡及碳汇/源状态;(3)分析土壤有机碳含量、土壤物理化学性质和重金属之间的多变量关系。最终,通过阐明这些碳通量动态及其与土壤变量的关系,本研究为改进预测性生态系统模型和精细化全球碳预算提供了必要的区域数据。

部分内容摘录

地点描述

菲尔迪斯半岛和阿德利岛位于南极洲金乔治岛的极西南部。菲尔迪斯半岛(29平方公里)是岛上最大的无冰区域,它与阿德利岛(1.2平方公里)通过麦克斯韦尔湾相连(Michel等人,2014年)。阿德利岛具有不同的特征,因其生态价值被指定为南极特别保护区(ASPA No. 150)。

土壤的物理和化学特性

研究区域的土壤pH值范围为4到8,其中阿德利岛的变异性最大。菲尔迪斯半岛的大多数地点表现出微酸性到微碱性条件,pH值在6.0–7.5之间。由粘土岩、粉砂岩和砾岩形成的土壤通常呈深色(2.5Y 2.5/1至5Y 2.5/1),而由火山凝灰岩和玄武岩熔岩形成的土壤则呈黄色(10YR)。这些变量及其来源的详细信息可供参考。

SOC分布的控制因素

由于报告单位和方法的一致性不足,比较不同研究中的SOC储量往往具有挑战性。土壤碳浓度可能以相对含量(克/千克或百分比)报告,必须通过结合土壤容重将其转换为单位面积的质量(千克碳/平方米或吨碳/公顷)(Tadiello等人,2022年)。虽然基于面积的单位允许跨研究进行比较,但只有当采样深度标准化时,这种比较才有效。

结论

本研究通过综合敏感性分析建立了评估南极陆地生态系统碳汇/源动态的定量且可重复的框架。研究区域的平均SOC储量为1.10 ± 1.93公斤碳/平方米。对于净碳平衡计算,我们将分析限制在菲尔迪斯半岛,因为该地区有R_s数据,得出该地区的特定SOC储量为0.45 ± 0.45公斤碳/平方米。假设年度SOC储量稳定,并将R_s速率调整为实际值……

未引用的参考文献

Dorschel等人,2022年;Abakumov和Mukhametova,2014年;Gerrish等人,2024年

CRediT作者贡献声明

帕西查·恰伊考(Pasicha Chaikaew):撰写——初稿、可视化、软件开发、方法论、概念化。科姆基维·品皮迈(Komkiew Pinpimai):撰写——审阅与编辑、验证、数据管理。戴宇飞(Yufei Dai):撰写——审阅与编辑、资源提供、调查。高志伟(Zhiwei Gao):资源提供、调查。杜伟蒙(Weimeng Du):资源提供、调查。王正(Zheng Wang):资源提供、调查。魏振华(Zhenhua Wei):资源提供、调查。苏查娜·查瓦尼奇(Suchana Chavanich):监督、项目管理、资金获取。

利益冲突声明

作者声明他们没有已知的财务利益或个人关系可能影响本文所述的工作。

致谢

本研究得到了玛哈·查克里·西琳霍恩公主(Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)发起的信息技术基金会和中国极地研究所的支持。作者衷心感谢中国第40次南极考察队在长城站的后勤支持,以及考察队成员在野外工作中的宝贵帮助。特别感谢瑞典大学森林生态与管理系的Nils Henriksson……
相关新闻
生物通微信公众号
微信
新浪微博
  • 搜索
  • 国际
  • 国内
  • 人物
  • 产业
  • 热点
  • 科普

热点排行

    今日动态 | 人才市场 | 新技术专栏 | 中国科学人 | 云展台 | BioHot | 云讲堂直播 | 会展中心 | 特价专栏 | 技术快讯 | 免费试用

    版权所有 生物通

    Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved

    联系信箱:

    粤ICP备09063491号