
隨著全球氣候變化加劇,截至2025年1月,大氣中二氧化碳濃度已突破420ppm閾值。據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測,本年度人為排放的二氧化碳總量將達(dá)367億噸,其中約92億噸被海洋吸收,占總排放量的25%以上。這一自然過程雖緩解了溫室效應(yīng),卻導(dǎo)致海水pH值持續(xù)下降,威脅著珊瑚礁、貝類等鈣化生物生存。在此背景下,如何將海量二氧化碳轉(zhuǎn)化為可利用資源成為產(chǎn)業(yè)界與科研界的焦點(diǎn)。
中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國二氧化碳行業(yè)項目調(diào)研及市場前景預(yù)測評估報告》指出,全球海洋作為最大天然碳庫,其吸收的二氧化碳已引發(fā)顯著酸化問題。最新數(shù)據(jù)顯示,海水表層pH值在過去百年間下降約0.1個單位,相當(dāng)于酸度提升近30%。為破解這一困局,某研究團(tuán)隊創(chuàng)新開發(fā)出"電催化+生物催化耦合系統(tǒng)",首次實現(xiàn)從天然海水中高效捕集二氧化碳并轉(zhuǎn)化為高附加值化學(xué)品的全流程閉環(huán)。
該技術(shù)通過新型電解裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行超500小時,在實際海水環(huán)境中達(dá)成70%以上的碳捕集效率。關(guān)鍵突破在于研制的鉍基催化劑可將二氧化碳精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為甲酸溶液,同步副產(chǎn)氫氣,避免了傳統(tǒng)工藝中鹽類沉積導(dǎo)致的電極鈍化難題。
在資源化利用環(huán)節(jié),研究者通過合成生物學(xué)手段改造海洋需納弧菌,使其具備以甲酸為唯一碳源高效生長的能力。該工程菌株可將甲酸轉(zhuǎn)化為琥珀酸(聚丁二酸丁二醇酯核心單體)和乳酸(聚乳酸原料),成功在1升至5升發(fā)酵罐中完成放大實驗。
碳同位素標(biāo)記實驗證實,最終產(chǎn)物分子中的碳原子100%源自初始捕獲的二氧化碳?;诖思夹g(shù)路線合成的可降解塑料PBS及PLA吸管產(chǎn)品已通過實驗室驗證,證實了從海洋到材料產(chǎn)業(yè)化的可行性。值得注意的是,乳酸路徑的拓展為開發(fā)多樣化生物基材料提供了新方向。
研究團(tuán)隊提出該系統(tǒng)具備高度擴(kuò)展性:通過電催化參數(shù)與代謝通路的組合優(yōu)化,可定制生產(chǎn)有機(jī)酸、表面活性劑及食品配料等多元產(chǎn)品。據(jù)測算,若將全球1%的海洋二氧化碳捕集量轉(zhuǎn)化為材料制品,每年可減少約360萬噸碳排放,相當(dāng)于種植2億棵成年樹木。
當(dāng)前技術(shù)已具備中試規(guī)模生產(chǎn)能力,在生物塑料領(lǐng)域率先實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化示范。未來隨著催化劑成本降低和工程菌株效率提升(目標(biāo)產(chǎn)能提升至現(xiàn)有水平5倍),該系統(tǒng)有望成為"雙碳"戰(zhàn)略下海洋資源開發(fā)的核心技術(shù)路徑。
重構(gòu)碳循環(huán)體系的產(chǎn)業(yè)革命
2025年的實踐表明,海洋不再是被動的碳吸收者,而正在轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍偕Y源寶庫。通過將二氧化碳捕集與生物制造深度融合,這項創(chuàng)新不僅解決了海水酸化難題,更開辟了綠色材料、清潔能源、醫(yī)藥化工等多領(lǐng)域的新賽道。隨著技術(shù)經(jīng)濟(jì)性持續(xù)優(yōu)化,預(yù)計到2030年該模式或推動全球碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破千億美元量級,為人類社會實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展提供關(guān)鍵解決方案。
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