人类有一个大问题。2015年,全世界签署了《巴黎协定》,将升温限制在2摄氏度以下,以防止气候变化的最坏影响。要做到这一点,到2030年,净排放量需要减半,到2050年达到净零。然而,在几乎每一个领域,我们都不是以足够快的速度实现这些目标.我们达到了全球变暖2.4摄氏度的目标局势可能还会进一步恶化。政府间气候变化专门委员会表示,碳捕获是解决这一问题的一个难题,但说起来容易做起来难。

这些碳捕获技术的一个大问题是它们是能源大户。捕捉二氧化碳——甚至直接从空气中捕捉——是可行的;这项技术,至少使用胺类吸附剂,已经很成熟了。但随后你必须利用能量将其从吸附剂中释放出来,然后用更多的能量将其压缩,以便运输到储存地点或工厂,将其转化为燃料或化学原料。能源必须来自可再生能源,否则这个过程会弄巧成拙,这意味着还要增加能源供应。

为了防止灾难性的气候变化,我们需要安装1500个碳捕获工厂,每年从空气中吸收100万吨二氧化碳。哦,我忘了说我们需要建这么多工厂从2030年到2050年据估计,?我们已经做了实事求是地看看什么样的推出是可能的这些工厂所需的能源成本以及可再生能源的预期增长。

那么化学在其中起什么作用呢?吸附剂技术已经是老新闻了,但化学家们仍在创新和创造新的和改进的胺。他们还在寻找新的材料,如金属有机框架,可以通过捕获二氧化碳,然后在更低的温度下释放二氧化碳来降低成本。

然而,我们也必须现实一点:一项尚未广泛使用的新兴技术不会突然大幅削减人类的碳足迹。对于气候变化这样巨大的问题,根本没有什么灵丹妙药——碳捕获只是解决方案的一部分。然而,它确实有潜力解决来自钢铁厂等难以管理的来源的顽固碳排放,这仍然使它成为一个有价值的补充气候稳定楔子工具包.在控制气候变化的战斗中,我们所掌握的每一项技术都将被用到。