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淨零-增匯
淨零-增匯
2025/11/17
國際應用系統分析研究所(IIASA)研究團隊探討了農業碳封存的潛力,旨在將農業從溫室氣體排放源轉變為碳匯。研究顯示,透過在農田中實施碳封存技術,可以有效減少全球暖化,並降低經濟層面的減排成本。根據研究結果,到2050年,這些農業操作能夠減少的溫室氣體排放量相當於植樹造林,特別是在撒哈拉以南非洲和南美洲等地區,農業碳封存不僅能有效減少溫室氣體排放,還能促進經濟增長,對於應對氣候變化具有重要意義。
2025/10/31
美國堪薩斯州立大學的研究人員探討了不同農業實踐對土壤碳儲存的影響。研究顯示,施用有機肥料(如堆肥或糞肥)的土壤能比施用化學肥料或不施肥的土壤儲存更多碳,並且揭示了這些有機增強劑如何改善土壤健康和微生物多樣性。
2025/03/26
針對漁業等低氧水生環境發展新的碳捕捉模式,為全球碳排問題帶來重大變革,在確保經濟效益的同時,也促進環境永續發展。
2024/12/01
英格蘭東安格利亞大學和普利茅斯海洋實驗室的研究利用渦流協方差技術顯示,南極夏季的CO2吸收量比先前估算高出25%。未來觀測面臨冬季數據缺乏的挑戰,需擴大測量範圍並部署更多浮標,研究人員呼籲加強資助以支持全球氣候政策。
2024/10/15
英國伯明翰大學最新研究顯示,熱帶森林吸收甲烷能力最強,且溫帶與熱帶森林的甲烷吸收可提升約10%的氣候效益。並估算全球樹木每年對甲烷排放的貢獻約為24.6至49.9百萬噸。未來將進一步探討森林砍伐對甲烷濃度的影響,並研究增強樹木移除甲烷之潛力。
2024/09/14
由美國林務局國際計畫辦公室的研究團隊研究發現,人工紅樹林經過20年可達到自然紅樹林71%-73%的碳儲量,定期監測紅樹林將有助於制定適應性管理策略,保障其生存和恢復效果。
2024/09/11
1960 年代核彈試驗的放射性碳分析顯示,現有的地球系統模型低估了陸地生態系統的碳吸收量,並指出碳週轉速度比預期更快,這強調了改進氣候模型提高預測精準度的迫切需求。
2024/08/02
日本為實現 2050 年碳中和目標,2020 年編列了2兆日圓的「綠色創新基金」(Green Innovation Fund)作為十年研發預算。
2024/06/27
不同的母質在不同的氣候區孕育不同的生態,而生態系統又經時間慢慢回饋改變土壤特性。台灣總面積在世界上算很小,然而由兩個板塊的交集及作用讓我們各地的土壤差異性相當大,有極酸化土壤也有含高量石灰質土壤,其土壤中所而有效養分不同,加上多數農民使用肥料未能遵守合理化施肥,有些養分也已經累積到失衡,而引起生理病。
2024/06/24
巴哈馬海草床每年累積約21億至29億公斤的碳,其低於全球紅樹林(22億至240億公斤)或鹽沼(130億公斤)封存的碳,原因為海底沉積物中黏土含量較低、巴哈馬海域沉積物中磷營養素貧乏、以及旅遊業和海上交通活動干擾海草生長,儘管研究顯示巴哈馬海草床的碳匯量偏低,但此為重要的「藍碳熱點」以利因應氣候變遷。
2024/06/12
Brilliant Planet公司在摩洛哥沿海沙漠培養大量當地藻類,透過光合作用吸收大氣中的二氧化碳,最終將其掩埋作為新的碳捕捉方式。
2024/04/10
為因應氣候變遷的挑戰,氣候模型預測氣候變化之準確性至關重要,美國能源部的勞倫斯柏克利國家實驗室研究團隊利用微生物基因體建立新型的氣候模型,該模擬顯示,生長速率較慢的微生物於植物生長後期能更有效地儲存碳。同時,該模型改善了植物與微生物間的交互作用模擬方法,並優化微生物影響全球碳循環的預測能力,進而提升氣候預測之準確性。

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