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大气腐蚀期刊权威发布_《大气科学》(2024年12月精准访谈)

内容来源:合毅科技所属栏目:观点更新日期:2024-12-01

大气腐蚀期刊

新闻稿:海洋酸化的影响 2012年11月25日新闻稿 海洋酸化影响南大洋中活体海洋生物的第一个证据 根据本周发表在《自然-地球科学》期刊上的一项新研究,生活在南极洲周围海洋中的海蜗牛(被称为翼足类动物)的壳正在被海洋酸化溶解。这些微小动物是鱼类和鸟类的宝贵食物来源,在海洋碳循环*中发挥着重要作用。 在 2008 年的一次科学巡航期间,来自英国南极调查局 (BAS) 和东安格利亚大学 (UEA) 的研究人员与美国海洋生物实验室、伍兹霍尔海洋研究所和美国某机构的同事合作,发现了在南大洋水域中活的翼足类动物的壳的严重溶解。 这个团队仔细检查了一个上升流区域,在那里,风导致冷水从深处被向上推到海洋表面。上升的水通常对翼足类动物用来建造外壳的一种特定类型的碳酸钙(文石)具有更强的腐蚀性。该团队发现,由于海洋酸化的额外影响,这种腐蚀性水严重溶解了翼足类动物的壳。 海洋酸化是由于吸收化石燃料燃烧排放到大气中的二氧化碳而引起的。许多实验室实验已经证明了海洋酸化对海洋生物的潜在影响。然而,迄今为止,几乎没有证据表明这种影响发生在自然环境中的活体标本上。这一发现支持了海洋酸化对海洋生态系统和食物网可能产生重大影响的预测。 图 在南极半岛西部别林斯高晋海的“RRS詹姆斯•克拉克•罗斯”号 主要作者、曾供职于 BAS 和 UEA、现供职于美国某机构的尼娜•贝德纳尔塞克博士表示: “我们知道,在一定深度(被称为‘饱和水平线(saturation horizon)’)以下,海水对文石壳的腐蚀性更强,这种情况发生在1000 米左右深度。然而,在一个采样点,我们发现通过自然上升流和海洋酸化的结合,在200米深度处就达到了这一点。海蜗牛(翼足类动物)生活在海洋的顶层。水的腐蚀性导致活体动物的壳被严重溶解,这表明翼足类动物是多么脆弱。由于人类引起的二氧化碳的增加而导致的海洋酸化有助于这种溶解。” 来自 BAS 的共同作者、科学巡航负责人杰兰特•塔林博士说: “虽然上升流地点是整个南大洋发生的自然现象,但随着海洋酸化在未来几年加剧,它们将‘饱和水平线’带到200米以上的情况将变得更加频繁。作为极地地区仅有的几种用文石建造壳的海洋生物之一,翼足类动物是鱼类和鸟类的重要食物来源,也是生态系统健康状况的良好指标。这些微小的蜗牛不一定会因其壳溶解而死亡,但这可能会增加它们被捕食和感染的脆弱性,从而对食物网的其他部分产生影响。” 共同作者、来自东安格利亚大学的多萝西•巴克博士说: “气候模型预测,如果大气中的二氧化碳持续增加,南大洋的风将在整个 21 世纪持续增强。反过来,这将增加风驱动的上升流,并可能使文石饱和度不足的深水更频繁地渗透到上层海洋。目前的预测是,文石的‘饱和水平线’将在 2050 年冬季和 2100 年全年到达南大洋的上表层。” 这项研究工作由英国自然环境研究委员会 (NERC) 和欧盟玛丽•居里早期阶段培训网络资助。 由N. Bednar塥k、G. A. Tarling、D. C. E. Bakker、S. Fielding、E. M. Jones、H. J. Venables、P. Ward、A.Kuzirian、B. L㩺㩣€R. A. Feely 和 E. H. Murphy撰写的《南大洋活体翼足类动物的广泛溶解》发表了在《自然-地球科学》期刊上。 *碳循环--海洋吸收和释放碳的方法。 (其余略) (鞘嘴鸥译自英国南极调查局网站:网页链接,顺致感谢该网站和作者。)

「中国科学家利用飞秒激光技术提升金属防腐蚀性」[超人爸爸]中国科学院长春光学精密机械与物理研究所宣布,微纳光子学与材料国际实验室杨建军团队通过飞秒激光技术实现了金属表面超疏水稳定性能提高,同时显著提升了金属表面防腐能力,相关研究成果已发表在国际知名期刊《先进材料》上(网页链接)。 [威武]目前,科研人员已通过仿生手段在多种材料上实现了人工超疏水功能,但这种依靠粘附涂层的设计在实际腐蚀性环境(例如海水)中很容易遭受侵蚀性离子的渗透、导致涂层分解、疏松和剥落等风险,从而引发超疏水化学耐久性的显著下降。 [送花花]特别是,由于化学反应诱导的材料表面能变化会对液体滚动角产生显著影响,使得超疏水表面性能难以在长时间范围获得良好维持。这对众多实际应用而言,是一个长期面临的普遍难题。 [微风]针对这一问题,杨建军团队创造性地提出飞秒激光元素掺杂微纳结构(FLEM)与循环低温退火(RLA)相结合的研究方法,在金属铝合金表面构建了一种以次晶相态为主导的仿生蚁穴状结构 (BAT),成功实现了高效稳定的自启动超疏水效果。其中,独特的多级微纳结构有助于实现对空气捕获的稳定利用,而次晶相态形成则可以大幅度地降低材料表面自由能,从而让金属表面展现了独具特色的超疏水化学稳定性。 [中国赞]实验测量结果表明,该金属样品即使在经历了长达 2000 小时的腐蚀性盐水浸泡后,其表面依然能够保持良好的超疏水性能。不仅如此,这种结构的耐腐蚀性能也尤为突出,在经过强烈的电化学反应测试后,材料表面的超疏水特性也依然能够保持,实验测得的腐蚀电流更是低至 10-12A/cm2,较未加工样品表面的情况降低了 5 个数量级。 [看涨]另外,研究发现这种自主性的超疏水金属表面也能承受住不同酸碱溶液浸泡、紫外辐射和冷冻循环等多种苛刻环境的挑战。与此同时,该团队与沈阳金属研究所的马会老师团队携手合作,运用从头计算方法,从理论层面进一步验证了次晶相态形成对于材料表面能降低和化学稳定性提升所起的重要贡献。

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