一个来自肯尼亚、美国、奥地利和瑞士的国际科学家团队在布拉格举行的“戈尔德施密特地球化学会议”上展示了一项研究结果,指出肯尼亚的某些无花果树不仅能结出果实,还可以从空气中吸收二氧化碳,以碳酸钙“石块”的形式将其深藏在树干和周围土壤中,从而实现碳封存。
所有树木都会通过光合作用将二氧化碳转化为有机碳,从而形成树干、树枝、根和叶。而某些树木会用二氧化碳生成草酸钙晶体,当树木的部分组织腐烂时,这些晶体会在细菌或真菌的作用下转化为碳酸钙。这一过程会提高周围土壤的pH值,同时增加某些营养物质的可用性。碳酸钙中的无机碳在土壤中的留存时间通常比有机碳长得多,是一种更有效的二氧化碳封存方式。
研究团队在肯尼亚桑布鲁种植的3种无花果树中发现,Ficus Wakefieldii(桑科榕属植物)在将二氧化碳作为碳酸钙封存方面最为有效。现在,他们正通过量化树木的需水和果实产量,并对不同条件下封存多少二氧化碳进行更详细的分析,以评估这种树是否适合农林业种植。
研究人员表示,科学界迄今为止已经发现多种能形成碳酸钙的树木。这意味着,在种植树木时,这可能是一个重要且未被充分探索的有助于缓解二氧化碳排放的途径。
一个来自肯尼亚、美国、奥地利和瑞士的国际科学家团队在布拉格举行的“戈尔德施密特地球化学会议”上展示了一项研究结果,指出肯尼亚的某些无花果树不仅能结出果实,还可以从空气中吸收二氧化碳,以碳酸钙“石块”的形式将其深藏在树干和周围土壤中,从而实现碳封存。
所有树木都会通过光合作用将二氧化碳转化为有机碳,从而形成树干、树枝、根和叶。而某些树木会用二氧化碳生成草酸钙晶体,当树木的部分组织腐烂时,这些晶体会在细菌或真菌的作用下转化为碳酸钙。这一过程会提高周围土壤的pH值,同时增加某些营养物质的可用性。碳酸钙中的无机碳在土壤中的留存时间通常比有机碳长得多,是一种更有效的二氧化碳封存方式。
研究团队在肯尼亚桑布鲁种植的3种无花果树中发现,Ficus Wakefieldii(桑科榕属植物)在将二氧化碳作为碳酸钙封存方面最为有效。现在,他们正通过量化树木的需水和果实产量,并对不同条件下封存多少二氧化碳进行更详细的分析,以评估这种树是否适合农林业种植。
研究人员表示,科学界迄今为止已经发现多种能形成碳酸钙的树木。这意味着,在种植树木时,这可能是一个重要且未被充分探索的有助于缓解二氧化碳排放的途径。
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