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海底で発見された事実上「成立できない」水素源:システムは数十億モルの水素を発します

科学者は、数十億個のモルを排出する記録的な水熱システムを発見しました。この発見は、将来のエネルギー研究のための扉を開き、人生の起源に関する新しい洞察さえも提供します。 科学者は、西太平洋の海底の下で、巨大な水素が豊富な水熱システムを発見しました。このシステムは、有人のダイビング船のフェンドゥーゼで発見されました。 によると 研究で公開 科学の進歩SO -Called Kunlun Hydrothermal磁場は、CarolinePlaatのMussau trenchの西約80キロメートルです。このエリアは11.1平方キロメートルをカバーし、大西洋のバックにある有名な失われた都市の100倍以上の大きさです。 フィールドは20個の大きな海底クレーターで構成されており、直径1キロメートル以上のいくつかは、地球から液体とガスを輸送する垂直または急勾配の岩構造の「暖かい」システムとしてグループ化されています。 年間数十億モルの水素 ラマン分光法の助けを借りて、熱水液のキログラムあたり5.9〜6.8ミリモールの水素濃度を測定しました。表面と流れ速度の分析に基づいて、研究者は、クンルンフィールドが毎年4.8×10 3の水素を生成していると推定しています。これは、すべての亜ママ型の供給源からの世界的な非生物水素生産の少なくとも5%の重要な寄与です。 「クンルンシステムは、非常に高い水塵、スケール、ユニークな地質学的な場所のために際立っています。」 言う Sun Weidong教授、主任研究者。 「それは、蛇紋岩駆動型の水素生産が中央部の背中から遠く離れている可能性があることを示しています。 Fendouzheダイビング容器による水中測定は、クンルンシステムで膨大な水素濃度を示しています。 ©Laoshan Laboratory 地質学的な詳細など Fendouzheで調査された4つの最大のクレーターには、キンバーライトパイプのように見える急な壁があり、最大130メートルの深さに到達しています。地質学者は、岩石構造の活動の段階の兆候を見ます:最初のガス駆動噴火、それに続いて長期の熱水循環と鉱物堆積物が続きます。 しかし、クンランは地質学的に印象的であるだけではありません。エビ、スクワットロブスター、アネモネ、チューブワームなどのさまざまなディープゼルが小さな井戸で繁栄します。これらの生物は、水素が日光の代わりにエネルギーを供給する水素燃料化学合成に依存することができます。 「ここの生態系は、極端な水素が豊富な環境で生命がどのように生き残ることができるかについてのユニークな洞察を与えてくれます。」 アルダス・サン教授 クンルンパイプの熱は、爆発的な水素噴火から、パイプが堆積物で覆われている場所で最終的な消火まで、4つの段階を経ます。活性クレーターの底には、びまん性の熱水孔とサソリ魚などのさまざまな海洋動物が観察されています。 ©L。Li / Laoshan Laboratory、W。Sun / Institute of Oceanology、Chinese Academy of Sciences…
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海底で発見された事実上「成立できない」水素源:システムは数十億モルの水素を発します

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2025-08-19 13:16:00

科学者は、数十億個のモルを排出する記録的な水熱システムを発見しました。この発見は、将来のエネルギー研究のための扉を開き、人生の起源に関する新しい洞察さえも提供します。

科学者は、西太平洋の海底の下で、巨大な水素が豊富な水熱システムを発見しました。このシステムは、有人のダイビング船のフェンドゥーゼで発見されました。

によると 研究で公開 科学の進歩SO -Called Kunlun Hydrothermal磁場は、CarolinePlaatのMussau trenchの西約80キロメートルです。このエリアは11.1平方キロメートルをカバーし、大西洋のバックにある有名な失われた都市の100倍以上の大きさです。

フィールドは20個の大きな海底クレーターで構成されており、直径1キロメートル以上のいくつかは、地球から液体とガスを輸送する垂直または急勾配の岩構造の「暖かい」システムとしてグループ化されています。

年間数十億モルの水素

ラマン分光法の助けを借りて、熱水液のキログラムあたり5.9〜6.8ミリモールの水素濃度を測定しました。表面と流れ速度の分析に基づいて、研究者は、クンルンフィールドが毎年4.8×10 3の水素を生成していると推定しています。これは、すべての亜ママ型の供給源からの世界的な非生物水素生産の少なくとも5%の重要な寄与です。

「クンルンシステムは、非常に高い水塵、スケール、ユニークな地質学的な場所のために際立っています。」 言う Sun Weidong教授、主任研究者。 「それは、蛇紋岩駆動型の水素生産が中央部の背中から遠く離れている可能性があることを示しています。

Fendouzheダイビング容器による水中測定は、クンルンシステムで膨大な水素濃度を示しています。 ©Laoshan Laboratory

地質学的な詳細など

Fendouzheで調査された4つの最大のクレーターには、キンバーライトパイプのように見える急な壁があり、最大130メートルの深さに到達しています。地質学者は、岩石構造の活動の段階の兆候を見ます:最初のガス駆動噴火、それに続いて長期の熱水循環と鉱物堆積物が続きます。

しかし、クンランは地質学的に印象的であるだけではありません。エビ、スクワットロブスター、アネモネ、チューブワームなどのさまざまなディープゼルが小さな井戸で繁栄します。これらの生物は、水素が日光の代わりにエネルギーを供給する水素燃料化学合成に依存することができます。

「ここの生態系は、極端な水素が豊富な環境で生命がどのように生き残ることができるかについてのユニークな洞察を与えてくれます。」 アルダス・サン教授

クンルンパイプの熱は、爆発的な水素噴火から、パイプが堆積物で覆われている場所で最終的な消火まで、4つの段階を経ます。活性クレーターの底には、びまん性の熱水孔とサソリ魚などのさまざまな海洋動物が観察されています。 ©L。Li / Laoshan Laboratory、W。Sun / Institute of Oceanology、Chinese Academy of Sciences

エネルギーと科学

Kunlunシステムは、水素排出と原始生命の出現との関係を研究するための自然な研究室です。ここで初期の地表の化学条件の類似体として見られるように、アルカリ性、水素豊富な液体。

さらに、この発見は、潜水艦の水素源を特定するための新しい視点を開きます。これは、将来の持続可能なエネルギープロジェクトにとって興味深いものです。システムは膨大ですが、生成された水素は世界的なエネルギー消費を完全にカバーするのに十分ではないことを強調することが重要ですが、革新的な研究オプションに大きな自然な貢献と窓を作ることが重要です。

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執筆者について: nipponese

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