研究揭示黃河源頭風化和CO2消耗過程的季節變化
地質時間尺度上,硅酸鹽巖的風化通過吸收大氣CO2的方式進行,在調控全球氣候方面起到關鍵性作用,從而提供了人類賴以生存的宜居地球環境。然而,影響硅酸鹽風化速率的控制機制(氣候驅動或構造控制?)是地球科學前沿爭論的焦點之一。黃河流經了具有顯著差異的地形地貌、巖性、氣候和植被等區域,包括源頭的青藏高原、中游的黃土高原及下游的洪積平原。這為開展地表風化速率的控制機制研究提供了理想場所。目前,黃河季節性硅酸鹽風化和碳消耗的數據有限,可用的季節性數據集中來源于黃河中下游地區。對于黃河源頭構造活躍的青藏高原,其季節時間尺度硅酸鹽風化和大氣CO2消耗率的研究相對缺乏。 中國科學院地球環境研究所副研究員張飛團隊開展了黃河源頭流經祁連山大通河流域的季節性風化及大氣碳消耗過程的研究。在此基礎上,研究進一步利用5組高時間分辨率(每周)河水化學數據,從上游到下游對整個黃河流域進行了全面比較,探索了化學風化在整個黃河流域的時空差異及其控制因素(圖1)......閱讀全文
研究揭示黃河源頭風化和CO2消耗過程的季節變化
地質時間尺度上,硅酸鹽巖的風化通過吸收大氣CO2的方式進行,在調控全球氣候方面起到關鍵性作用,從而提供了人類賴以生存的宜居地球環境。然而,影響硅酸鹽風化速率的控制機制(氣候驅動或構造控制?)是地球科學前沿爭論的焦點之一。黃河流經了具有顯著差異的地形地貌、巖性、氣候和植被等區域,包括源頭的青藏高原
地表徑流在黃河流域化學風化中起關鍵作用
在地質時間尺度上,硅酸鹽巖的風化通過吸收大氣CO2的方式進行,在調控全球氣候方面起到關鍵性作用,從而提供了人類賴以生存的宜居地球環境。但是,到底是氣候驅動?還是構造控制是影響硅酸鹽風化速率的控制機制?從上個世紀以來一直是地球科學前沿爭論的焦點之一。 作為世界第五大河,黃河流經了具有顯著差異的地
黃河源頭牧民首次近距離拍到大規模藏野驢種群
“前兩天,我在下鄉的途中,第一次遇見這么大規模的藏野驢群,真是幸運啊,所以當時趕緊用相機記錄下來,太不容易了。”青海省瑪多縣黃河鄉黨委書記多太20日向記者回憶說,平時最多能遇見幾十頭,這次估計有五百頭藏野驢。 瑪多,藏語意為“黃河源頭”,地處青海省南部,果洛藏族自治州西北部,位于三江源國家級自
新研究揭示風化通量與風化強度之間的關系
中國科學院廣州地球化學研究所博士生雒愷在該所正高級工程師馬金龍和研究員韋剛健的指導下,通過對玄武巖風化剖面鍶(Sr)同位素研究解析了穩定Sr同位素的分餾機制并揭示了風化通量與風化強度之間的關系。近日,相關成果發表于《地球化學、地球物理學、地球系統學》(Geochemistry,Geophysics,
新研究揭示風化通量與風化強度之間的關系
中國科學院廣州地球化學研究所博士生雒愷在該所正高級工程師馬金龍和研究員韋剛健的指導下,通過對玄武巖風化剖面鍶(Sr)同位素研究解析了穩定Sr同位素的分餾機制并揭示了風化通量與風化強度之間的關系。近日,相關成果發表于《地球化學、地球物理學、地球系統學》(Geochemistry,Geophysic
MCICPMS首獲黃河鋇同位素變化曲線
硅酸鹽風化制約著地表物質循環,并通過消耗大氣CO2調節地質時間尺度的全球碳循環和氣候變化。因此,如何有效示蹤硅酸鹽風化是地球科學研究的重要科學問題之一。但是,目前在用于探究硅酸鹽風化通量和強度的多個同位素指標中,各個同位素都有自己的特點和缺陷,尚沒有一個同位素體系能夠有效地示蹤硅酸鹽風化作用和過
黃河寧,天下平:黃河治理需要擔當和智慧
“黃河寧,天下平。”保護黃河是事關中華民族偉大復興的千秋大計,需要擔當和智慧,更要有創新探索的精神。圖片來源于網絡 習近平總書記日前主持召開中央財經委員會第六次會議時強調,黃河流域必須下大力氣進行大保護、大治理,走生態保護和高質量發展的路子。 黃河安瀾,自古以來備受關注。從某種意義上說,中華
風化砂用途有哪些?風化砂制砂可以用于混凝土嗎?NN16
基礎設施建設大發展,沙子作為建筑行業重要的結構材料,一沙難求,各方人馬想盡各種辦法來獲得沙子。風化砂是從山上開采所得到的沙子,資源比較豐富,在基建項目中能發揮出很大的價值,帶來較好的收益。那么風化砂的用途是什么?風化砂可以用于混凝土嗎?本文就為您一一解答:一、風化砂用途有哪些?風化砂是經過多年風化形
長江黃河滎陽相會-“北上之水”將從黃河下穿行
穿黃工程項目負責人為記者在工程現場介紹施工內容 走下深達40米的豎井,在深邃的輸水隧洞中穿行,聽不到絲毫水聲,有誰會想到黃河之水正從記者頭頂上奔騰而過。12月23日,“生命運河探源”采訪團抵達南水北調中線最具挑戰性的――穿黃工程現場,線路總長19.3米。目前,隧洞已全線貫通,通水后
黃河有了準確生日!地下水述說黃河前世今生
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/510505.shtm“黃河有了準確生日。”10月18日,最新一期國際權威地學期刊《地球與行星科學快報》(Earth and Planetary Science Letters)在線發表了中國科學院地質與
黃河有了準確生日!地下水述說黃河前世今生
“黃河有了準確生日。” 10月18日,最新一期國際權威地學期刊《地球與行星科學快報》(Earth and Planetary Science Letters)在線發表了中國科學院地質與地球研究所研究員龐忠和等中國科學家合作圍繞黃河“身世”和現代黃河水系格局形成時代的研究成果。龐忠和告訴《中國科
研究揭示全球季風區硅酸鹽風化演變在冰期旋回中的碳循環效應
在冰期-間冰期尺度上,大氣CO2含量變化同時受控于海洋與陸地的碳收支。過去,基于海洋碳埋藏和釋放過程來解釋大氣CO2含量變化的理論居于統治地位。相比之下,陸地硅酸鹽風化作為全球碳循環的一個凈匯卻沒有得到足夠的重視。這主要是由于較多記錄重建的風化演變趨勢存在較大爭議。太平洋和印度洋鋨同位素、大西洋鉛同
黃河上最長公路橋——安羅高速黃河特大橋貫通
12月27日,由中交二航局參建的安羅高速黃河特大橋北堤內引橋工字組合梁架設完成,標志著黃河特大橋全線貫通。安羅高速黃河特大橋全線貫通,受訪單位供圖安羅高速黃河特大橋位于河南省新鄉市與鄭州市之間,是安羅高速的重要控制性工程,也是國家高速公路網京武高速的重要節點。大橋全長15.223公里,是黃河上最長的
研究揭示過去2200年來人類活動對黃河流域環境演變的影響
理解人類活動與自然環境的交互關系,是預測當前全球變化背景下地球系統未來如何演變的關鍵。黃河流域作為中華文明的搖籃,其悠久的人類活動史是研究人地關系的理想區域。因此,獲取能客觀反映人—自然交互關系長期演變的高分辨率地質記錄,將有助于厘清人地關系演變的復雜歷程。中國科學院海洋研究所與地球環境研究所等研究
青藏高原所揭示粉塵的風化度效應
粉塵在全球生物地球化學循環中扮演著重要角色,通過多種途徑影響全球氣候變化和生態環境,例如“陽傘效應”(粉塵可削弱太陽輻射引起地面冷卻)、“冰核效應”(粉塵顆粒作為云凝結核,影響云的形成和降水)、“中和酸雨效應”(粉塵在降落過程中可中和空氣中的氮氧化物、二氧化硫等物質,有效減少酸雨)以及“鐵肥效應”(
科學家提出偶聯水生光合作用的碳酸鹽風化碳匯學說
自氣候變化的巖石風化控制學說提出至今,人們普遍認為,是硅酸鹽的風化碳匯作用(CO2+CaSiO3TCaCO3+SiO2)在控制著長時間尺度的氣候變化,而碳酸鹽的風化作用(CaCO3+CO2+H2O?Ca2++2HCO3-)不具有這一功能,因為碳酸鹽溶解過程中消耗的所有CO2又通過海洋中相對快速的
我國學者提出偶聯水生光合作用的碳酸鹽風化碳匯學說
自氣候變化的巖石風化控制學說提出至今,人們普遍認為,是硅酸鹽的風化碳匯作用(CO2+CaSiO3TCaCO3+SiO2)在控制著長時間尺度的氣候變化,而碳酸鹽的風化作用(CaCO3+CO2+H2O?Ca2++2HCO3-)不具有這一功能,因為碳酸鹽溶解過程中消耗的所有CO2又通過海洋中相對快速的
科學家提出偶聯水生光合作用的碳酸鹽風化碳匯學說
自氣候變化的巖石風化控制學說提出至今,人們普遍認為,是硅酸鹽的風化碳匯作用(CO2+CaSiO3TCaCO3+SiO2)在控制著長時間尺度的氣候變化,而碳酸鹽的風化作用(CaCO3+CO2+H2O?Ca2++2HCO3-)不具有這一功能,因為碳酸鹽溶解過程中消耗的所有CO2又通過海洋中相對快速的
冰川退縮加速全球化學風化
近日,西北大學研究團隊聯合中科院西北生態環境資源研究院、美國賓夕法尼亞州立大學、中科院成都山地災害與環境研究所等,找到了冰川化學風化速率升高的確鑿證據,相關成果發表于《自然—通訊》。該研究基于全球77條冰川5465個徑流樣品的水化學資料,首次評估了全球冰川的化學風化速率,并揭示了冰川風化速率的時空變
永久凍土融化正成為碳循環研究新焱點:巖石風化可抵消排放
核心數據:巖石風化可抵消平均35%的河流CO2排放,部分地區超過100% 發表于《自然》的研究發現,永久凍土融化可能產生意想不到的碳循環效應。雖然融化凍土會釋放溫室氣體,但同時也會加強巖石風化——一種自然的二氧化碳(CO2)吸收過程。研究團隊在青藏高原調查了50條河流,發現巖石風化驅動的碳吸收在某
古新世始新世極熱事件中碳循環、氣候變化與風化強耦合
準確而定量地描述碳排放、氣候變化與地質碳匯之間的互饋關系,是地球科學領域的前沿問題,也是制定碳中和戰略目標的關鍵科學基礎。然而,目前關于氣候變化背景下的地球系統碳循環過程與機理的認識仍存在較大的不確定性。例如,未來大氣CO2濃度的急劇變化是否會影響地質碳匯的潛力?大陸硅酸鹽風化如何響應快速碳排放??
黃河進入凌汛風險暴發期
中新社北京3月4日電 (記者 陳溯)記者4日從中國水利部獲悉,當前,黃河進入凌汛風險暴發期,水利部指導黃河防凌減災。 截至3日10時,黃河累計封凍長度由714千米減至599千米,較3月2日減少7.5千米。當前,黃河寧蒙河段日平均氣溫由低轉高,封河長度和冰層厚度由增大轉為減小,河道槽蓄水增量由集聚
鄭州本輪疫情源頭查明
8月5日下午,國務院聯防聯控機制在北京召開國務院聯防聯控機制新聞發布會,介紹進一步加強疫情防控有關情況。國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅在回答澎湃新聞提問時表示,國家衛健委聯合調查組認為鄭州疫情是一起由醫院感染事件引起的本土聚集性疫情,在全國范圍內要求醫療機構要從這個事件當中汲取教訓,舉一
鈣的地球化學循環
地球上的鈣循環建立了地質構造、氣候和碳循環之間的聯系。簡單地說,山脈的隆起使含鈣巖石暴露在化學風化中,并將Ca2+釋放到地表水中。這些離子被輸送到海洋,并與溶解的二氧化碳反應形成石灰石(CaCO3),然后沉積到海底,在那里它被結合到新的巖石中。溶解的CO2連同碳酸鹽和碳酸氫鹽離子,被稱為“溶解性
黃河水利委員會:2009年42億噸廢污水排入黃河
黃河水利委員會日前發布《2009年黃河水資源公報》。公報顯示,2009年黃河流域廢污水排放量達到42.05億噸,黃河干支流共有4457.3千米河長符合劣V類水質標準,占總河長的三成以上。 《2009年黃河水資源公報》顯示,當年度黃河流域平均降水量為440.4毫米,折合降
CO2培養箱的CO2控制相關介紹
CO2 濃度探測可通過兩種控制系統——紅外傳感器(IR)或熱傳導傳感器(TC)進行測量。當二氧化碳培養箱的門被打開時,CO2從箱體內漏出,此時傳感器就會探測到CO2濃度的降低,并做出及時的反應,重新注入CO2使其恢復到原先預設的水平。熱傳導傳感器(TC)監控CO2濃度的工作原理是通過測量兩個電熱
地球環境所發現暴雨事件加速碳酸鹽巖風化及二氧化碳消耗機制
碳酸鹽巖風化對構造活動和氣候變化高度敏感,影響著102至104年地球短時間尺度的碳循環。在全球變暖的背景下,極端天氣和水文事件頻發。而這些事件尤其在構造侵蝕劇烈的地區如何影響碳酸鹽巖風化及其碳收支尚不明晰。中國科學院地球環境研究所金章東團隊通過分析青藏高原東部岷江上游季節性河水中陰陽離子、87Sr/
暴雨事件加速碳酸鹽巖風化及其二氧化碳消耗
近日,中國科學院地球環境研究所金章東研究團隊通過青藏高原東部岷江上游季節性(周分辨率)河水中陰陽離子、87Sr/86Sr以及懸浮顆粒物的地球化學和礦物學組成分析,表明岷江上游的河水化學主要由碳酸鹽巖溶解主導,進而探討碳酸鹽巖風化對暴雨事件的季節性響應。相關研究成果發表在Journal of Hydr
2024年黃河科考圓滿完成
2024年8月2日至9月13日,中國科學院地球環境研究所聯合長安大學、河南大學、黃河水利科學研究院,順利完成2024年度黃河全流域綜合科學考察任務。為進一步聚焦黃河流域生態保護和高質量發展存在的關鍵問題,2024年黃河科考以“上游水源安全、中游屏障安全、下游洪水安全”為主題,以“全球氣候變化和大規模
黃河寧夏段首次出現流凌
2021年12月25日,黃河寧夏段首次出現流凌,流凌上首位于惠農區興惠泵站,長度35公里,密度10%,較多年平均推遲7天,標志著黃河寧夏段進入2021—2022年凌汛期。(總臺記者 許波 牛巧剛 郭寶來)