来源:《美国国家科学院院刊》
MIT团队首次在国家尺度量化了水泥的碳吸收效应。研究发现,美国建筑与基础设施中的水泥每年可吸收超过650万吨二氧化碳,约占其水泥生产过程碳排放的13%。研究通过建立典型结构模型分析指出,砂浆用量高、低强度混凝土使用多的地区(如墨西哥)固碳比例更高。研究建议,通过增加暴露表面积、避免过度使用高强度混凝土等方式可安全提升碳吸收,为全球碳核算与低碳建筑提供新依据。
来源:《美国国家科学院院刊》
MIT团队首次在国家尺度量化了水泥的碳吸收效应。研究发现,美国建筑与基础设施中的水泥每年可吸收超过650万吨二氧化碳,约占其水泥生产过程碳排放的13%。研究通过建立典型结构模型分析指出,砂浆用量高、低强度混凝土使用多的地区(如墨西哥)固碳比例更高。研究建议,通过增加暴露表面积、避免过度使用高强度混凝土等方式可安全提升碳吸收,为全球碳核算与低碳建筑提供新依据。
来源:《科学进展》
研究团队通过矿物配比优化与表面微结构设计,开发出具有反射阳光和辐射散热功能的新型水泥。该材料表面生长钙矾石晶体阵列,在午间强光下可使表面温度比环境低5.4°C。机器学习分析显示其70年生命周期内可实现负碳排放,有望减少建筑40%的制冷能耗,为应对城市热岛效应提供突破性解决方案。