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달성이 어렵게 됐다고 BBC가 17일

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작성자 test
댓글 0건 조회 52회 작성일 25-01-19 14:20

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가스가 과거 어느 때보다도 더 빠른 속도로 증가, 핵심적인 글로벌 기후 목표 달성이 어렵게 됐다고 BBC가 17일 보도했다.


이산화탄소(CO₂) 농도는 인간이 화석연료를 대규모로 태우기 시작하기 전에 비해 50% 이상 높아졌다.


지난해 화석연료 배출량은 사상 최고치.


이중 단원자 촉매 내 금속 원자의 시너지 작용으로이산화탄소전환 반응이 향상되는 모습을 표현한 그림.


재료연 제공 국내 연구팀이 재료를 안개처럼 작은 입자인 에어로졸로 분무하는 공정을 개발해이산화탄소(CO2)를 유용한 물질로 전환하는 단원자 촉매 성능과.


세계적으로 기후 변화와 탄소 배출 문제의 심각성이 대두되면서이산화탄소(CO2)를 화학 연료와 화합물 등의 자원으로 전환해 활용하는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.


한국재료연구원 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀이 KAIST 화학과 박정영 교수 연구팀.


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신소재공학과 김현유 교수팀이 한밭대 신기현 교수와 팔라듐과 마그네슘 산화물, 칼슘 산화물로 이뤄진 복합 촉매를 개발,이산화탄소수소화 반응의 새로운 촉매로 제시했다고 14일 밝혔다.


대표적 온실가스인이산화탄소는 화학적으로 매우 안정돼 제거와 변환이.


한국재료연구원(KIMS·원장 최철진)은 나노재료연구본부 박다희 박사 연구팀이 KAIST 화학과 박정영 교수 연구팀과 공동으로이산화탄소전환 효율을 크게 향상하는 촉매 기술을 개발했다고 16일 밝혔다.


한국재료연구원 박다희 선임연구원(왼쪽)과 KAIST 박정영.


기후 변화를 초래하는 온실가스를 줄이기 위한 전방위 노력을 기울이고 있습니다.


부산의 한 대학 연구팀이 부산항에서 포집한이산화탄소를 지역 건설 현장에 활용하는 방안을 내놔 주목받고 있습니다.


[리포트] 항만을 낀 부산은 선박.


GIST) 환경·에너지공학부 장인섭 교수 와 고려대 융합생명공학과 최인걸 교수 공동연구팀이 특정한 종류의 미생물을 이용해이산화탄소를 먹고 에탄올을 만들도록 유전자를 바꾸는 데 성공했다.


연구진이 합성가스 및 C1 가스 미생물 발효 상용화를 위해 필요한.


이웅 박사(한국과학기술연구원 책임연구원).


지구 온난화의 주범으로 지목되는이산화탄소(CO₂) 농도가 꾸준히 증가하면서 전 세계적으로 기후변화가 가속화되고 있다.


기록적인 폭염과 산불, 홍수, 가뭄 등 기상이변이 잇따르면서 인류가 체감하는 기후 위기의.


대체 건축 자재의 탄소 저장 잠재력.


보고서 갈무리 기존 건축 자재를이산화탄소저장이 가능한 소재로 대체하면 연간 최대 166억t의 온실가스 배출량을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.


지난 9일 ‘사이언스’지에 게재된 건축 자재의 탄소 저장 잠재력 관련.


이산화탄소전환 공정을 통해 생산한 고품질 나노탄소.


한국생산기술연구원은 탄소경량소재그룹 김정필 수석연구원.

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