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Stripe Climate

发展自身じしん业务てきどう时为じょ碳事业做贡献

加入かにゅう Stripe Climate,共同きょうどう推动永久えいきゅう碳移じょわざ术的未来みらいわが们欢むかえ些怀ゆうあらため变世かいたけしこころざしてきくわだて加入かにゅうわが不断ふだんなり长的しゃ共同きょうどう致力于开创碳减排てきしん纪元。

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选择适合您的かい决方あん

なり为 Stripe Climate じょ碳技术的早期そうき购买しゃゆう两种みち所有しょゆう购买ひとしゆかり Frontier 促成そくせい,这是一个预先市场承诺,うけたまわ诺到 2030 ねんはつはじめ购买 10 亿+ よしもとてき永久えいきゅうじょ碳量。

Climate うけたまわ

ただ需点击几ねずみ标,そく捐出一定いってい比例ひれいてき收入しゅうにゅうよう于帮じょ Frontier とう资组あいちゅう处于早期そうき阶段てきじょ公司こうし走出はしりで实验しつ,实际投入とうにゅう使用しよう。对于 (i) 主要しゅよう关心催化现场 (ii) 需要じゅよう购买特定とくてい吨数らい满足气候标的しょう家来けらい说,这是正ぜせい确的选择。

Climate Orders

つう过 Stripe 管理かんり平台ひらだいある API 预订特定とくてい吨数はた从 Frontier てきうけたまわ购组あいきょう应的吨数。对于 (i) 需要じゅよう购买特定とくてい吨数らい满足气候标,あるもの (ii) 希望きぼうこう自己じこてききゃく提供ていきょうじょ碳服务的しょう家来けらい说,这是正ぜせい确的选择。

如果您有能力のうりょく做出いち个多ねんすうひゃく万美元的碳移除技术购买承诺,么可以考虑加入かにゅう Frontierなり为会员。也可以いちせい捐款

资助碳移じょごと业的理由りゆう

じょ碳对于应对气こう变化いたり重要じゅうよう

防止ぼうし气候变化带来さい灾难せいてきかげ响,わが们必须将ぜんたま平均へいきんぬるますげんせいざいこう业化ぜん水平すいへいだか 1.5°C てき水平すいへい,这相とう于到 2050 ねんはたぜんたまてき CO₂ はいりょう从 2018 ねんてき每年まいとし约 400 亿吨减少いた净排为零。

为实现这一目いちもく标,ぜん世界せかい非常ひじょう需要じゅよう从根本上ほんかん减少わが们排いたむなし气中てきしんはいもの,并じょだい气中やめ存在そんざいてき碳。

はたぜんたまゆたかますげんせいざい ~1.5°C てきみち
はたぜんたまゆたかますげんせいざい
历史はい ~2°C みちみち ~1.5°C みちみち とうぜんみちみち
需要じゅようじょ才能さいのうはたぜんたまゆたかますげんせいざい ~1.5°C。
つう过“ぜんたま碳项” (Global Carbon Project) 实现てき历史はい 1とうぜんみちみち”显示てき CICERO さい取的とりてき SSP4-6.0,2,3 じょ碳路みち4为简单起见,该图ひょうちゅうただ显示りょう CO₂,ただしけん场景ゆう赖于其他温室おんしつ气体てきはい,这些气体需要じゅよう减少。

しか而,碳移じょわざ术仍处于落后じょう

つきかんじゅう新造しんぞうはやしかず土壤どじょう碳封とう现有碳移じょ策略さくりゃくいたり重要じゅうようただしよう实现だい规模じょ,仅依もたれ它们远远够。わが们迫きり需要じゅよう开发しんてき碳移じょわざ术,以确たもていた 2050 ねんのう够实现高效率こうりつてい成本なりもとてき碳移じょ——そく便びん这些わざ术目まえなお处于初步しょほ阶段。

こんてんじょ碳解决方案ほうあんめん临着一个先有鸡还是先有鸡蛋的问题。さく为初わざ术,它们成本なりもと较高,いん此难以吸引きゅういんだい批客户。ただし如果不能ふのう获得さら广泛てき应用,它们就无ほう实现规模经济,从而くだてい成本なりもと

早期そうき实践しゃ以改变除碳的过程

早期そうき购买しゃ以帮じょしんてきじょ碳技术降てい成本なりもとひさげだか产量。せいづくり业的がく习经验和经验きょく线一さい表明ひょうめい科学かがく部署ぶしょ规模发展かい带来进步,这种现象ざい DNA 序列じょれつかた盘容りょう以及ふとし阳能电板领域やめいたりょう证明。

这一そうほう形成けいせいりょう Stripe 最初さいしょてきさい购模しき并最终促使わが启动りょう Frontier,一种购买除碳技术的预先市场承诺 (AMC)。其旨ざいこう研究けんきゅうじん员、创业しゃとう资者发出该等わざ存在そんざいきょ大市おおいち场需もとめてき信号しんごう么我们会乐观认为,わが们可以改变行业发てん轨迹,だいだい增加ぞうか世界せかい拥有亟需かい决方あん组合てき可能かのうせい阻止そし气候变化带来さい坏的かげ响。

圣菲研究所けんきゅうじょ (Santa Fe Institute) 经验きょく线的规范ひょう现。5

わが们如なん寻找资助

わが们的とう资组あい科学かがく评审员

所有しょゆう购买ひとしゆかり Frontier 促成そくせい,这是いち预先场承诺うけたまわ诺到 2030 ねん购买 10 亿+ よしもとてき永久えいきゅうじょ碳量。Frontier てき内部ないぶ科学かがくしょう业专团队ざい 60 めい外部がいぶわざ术评审人员てき支持しじ,寻找并评估最ゆう前景ぜんけいてきじょ碳技术。探索たんさく不断ふだん增加ぞうかてき项目组合,阅读わが们的选择标准,ある查看わが们的开源项目应用。

もち标准

わが们在评估项目时关ちゅう什么。

项目应用

查看わが们的开源项目应用。

わが们的とう资组あい

Lithos つう过将ちょう粉碎ふんさいてき玄武岩げんぶがん铺在农田じょう,并根すえ经验测量じょ碳率,らい加速かそく岩石がんせき吸收きゅうしゅう CO₂ てき自然しぜん能力のうりょく们正ざい开创一种新的测量技术,这种わざ术可以更せい确地りょう从强风化ちゅう永久えいきゅうじょてき碳。

CO₂ つう过化がく作用さようあずか矿物结合,经历すうひゃくまんねんきさき永久えいきゅう变成せき头。Heirloom せいざいすり一个直接捕捉空气的解决方案,むねざい加速かそく从环さかいそら气中吸收きゅうしゅう CO₂ てき进程,はた进程从すうねん缩短いた几天,しかきさきつつみ取出とりで CO₂,永久えいきゅう储存于地

CarbonCapture てき直接ちょくせつそら气捕获机使用しよう固体こたい吸附剂,吸收きゅうしゅうだい气中てき Co₂,热时释放出ほうしゅつ浓缩てき CO₂。CarbonCapture てき核心かくしん创新使获系统模块化ます级,从而们可以在获得さいけい吸附剂时进行さら换。获的 CO₂ 溪流けいりゅうずいきさき永久えいきゅうふう存在そんざい地下ちか

Charm Industrial Image

Charm Industrial 创造りょう一种制备生物油并将其注入地质存储层的新方法。生物せいぶつよし生物せいぶつ质产せい保留ほりゅうりょう植物しょくぶつ自然しぜん获的だい部分ぶぶん碳。つう过将其注入ちゅうにゅう安全あんぜんてき质存储层,永久えいきゅうはた碳封そんおこりらい

44.01 利用りよう矿化てき自然しぜん力量りきりょうはた CO₂ 变成岩石がんせき们的わざ术是はた CO₂ 注入ちゅうにゅう橄榄がん,橄榄がん一种储量丰富的岩石,しょう二氧化碳永久储存在那里。这种储存方法ほうほう以与かく种捕获技术搭はい使用しよう

Airhive せいざい建立こんりゅう一种地球化学直接空气捕获系统,该系统使用しようてき一种可以由廉价而丰富的矿物制成的吸附剂。とうざい Airhive てきりゅうゆかはん应器ちゅうあずかむなし混合こんごう时,这种吸附剂会あずかだい气中てき CO₂ 快速かいそくはん应。さいじょう电力驱动てき再生さいせい过程,释放 CO₂ 进行质封そん,这为てい成本なりもとてき直接ちょくせつそら气捕获提供ていきょうりょういち种有前途ぜんとてき方法ほうほう

Alkali Earth はたこう业过ほどちゅう产生てき碱性ふく产品用作ようさくじょ碳砾せき,应用于道。这些矿物质充当じゅうとうだい气中 CO₂ てき碳汇,ざい胶结路面ろめんてきどう时进ぎょう永久えいきゅうふうそん。砾石ちゅう含 CO₂ てき矿物てき形成けいせい直接ちょくせつ测量,从而产生りょう对最终清じょ量的りょうてき高度こうど信任しんにん

Arbor せいざい开发いち种模块化、紧凑がたてき生物せいぶつ质碳去じょあずかふうそん (BiCRS: Biomass Carbon Removal and Storage),该过ほどどおり过将生物せいぶつ质废ぶつ转化为电りょくとう产品并将 CO₂ 永久えいきゅうふう存在そんざい地下ちからい实现じょ碳的目的もくてき。该技术结あい使用しようりょういち种可灵活适应かく生物せいぶつ质的气化一种可最大限度提高电力效率的先进涡轮机。Arbor てき块化けい统可以快そく部署ぶしょ,并且ざい设计じょう实现りょう最低さいていてきせい造成ぞうせいほん

Arca 从大气中获 CO₂,并将其矿为岩せき们与重要じゅうよう金属きんぞくせい产商合作がっさくはた矿山废料转化为巨だいてき碳汇。利用りよう动漫ゆう车,们的方法ほうほう加速かそく碳的矿化这一はた CO₂ 永久えいきゅうふうそん为新碳酸盐矿物的ぶってき自然しぜん过程。つう建造けんぞう一个直接在矿场施工的系统,Arca 避免りょうはた材料ざいりょう运送いた加工かこう厂所わたる及的成本なりもと及产せいてきはい

AspiraDAC せいざい构建いち个模块化てきふとし阳能きょう直接ちょくせつそら捕捉ほそくけい统,かたぎ块中整合せいごうゆう电源。们的金属きんぞくゆうつくえかまち吸附剂具有ぐゆう低温ていおん要求ようきゅう并且のう够降てい材料ざいりょう成本なりもと,这种块化てき方法ほうほうまこと许他们更分散ぶんさん扩大试验。

Banyu Carbon 利用りよう阳光从海水中すいちゅう获 CO₂。一种可重复使用的光活化分子,暴露ばくろざいひかり线下时会变成酸性さんせい,导致溶解ようかいざい海水かいすいちゅうてき碳以 CO₂ てき形式けいしきだつ气,しかきさき永久えいきゅうふうそんよし于该方法ほうほうただ需要じゅよう一小部分可见光谱来引发反应,いん此是一种直接进行海洋除碳的高能效方法。

该项结合りょう 8 Rivers' Calcite Origen わざ术,よう环境そら接触せっしょくだか活性かっせいじゅく石灰せっかい氧化碳。よし此产せいてき碳酸盐矿ぶつ经过煅烧形成けいせい集中しゅうちゅうしき氧化碳流,よう于地质储そんしかきさき不断ふだん循环。这种れん价的材料ざいりょう快速かいそくてきなま产周使有望ゆうぼうなり为一种负担得起的大规模除碳方法。

Captura せいざい利用りよう海洋かいよう进行だい规模じょ碳,并且ただしざい设计一种电化学过程来从海水中分离酸和碱。这种さんようらいじょ海水かいすいちゅうてき CO₂,しかきさき注入ちゅうにゅう地下ちか,进行永久えいきゅう质封そん。其产せいてき基底きていよう于处残留ざんりゅうてきみず并将其安全あんぜんかえしかい海洋かいようしかきさき海洋かいよう从大气中进いち吸收きゅうしゅう CO₂。Captura せいざい开发优化碳化まく,以提だか电效りつ并降てい碳移じょ成本なりもと

CarbonBlue ざい闭环循环ちゅう使用しよう钙来矿化、ぶん离和じょ水中すいちゅう溶解ようかいてき CO₂。这就产生りょう一股可以持久隔离的纯净 CO₂ りゅう。其方法ほうほう以在淡水たんすいある盐水ちゅう操作そうさ,并且以依もたれ废热进行再生さいせい过程。该团队计划整合せいごう海水かいすいあわ厂和其他耗水こう业,减少のうげん使用しよう成本なりもと

CarbonBuilt てきこう艺很容易よういはたまれてき CO₂ 转化为碳さん钙,创造りょう一种替代传统混凝土“换你商量しょうりょうてきてい碳替代品だいひん。CarbonBuilt てきわざ术平だいいち个可みつる扩展てき永久えいきゅうせい CO₂ 储存かい决方あんさく未来みらい使用しよう直接ちょくせつそら捕捉ほそくてき碳移じょ体系たいけいてき关键构成。

CarbonRun 增强ぞうきょうりょうかわりゅう抵御大量たいりょうてい成本なりもと石灰石せっかいせきてき自然しぜん能力のうりょく,并降ていりょうかわりゅう酸度さんど。这有えき于当てきかわりゅうせい态系统,并增强ぞうきょうりょうかわりゅう从大气中获 CO₂ てき能力のうりょくかわりゅう天然てんねんてき碳运输系统,しかきさきはた CO₂ 以碳さん氢盐てき形式けいしき永久えいきゅう存在そんざい海洋かいようちゅう

CarbonCure 向新むかいしん鲜混しこり土中どちゅう注入ちゅうにゅう CO₂,ざい其中进行矿化并永久えいきゅう储存,ひさげだかりょうこんしこりてきこう压强。如今,们正ざい寻求废弃てき Co₂,ただし代表だいひょう一个非常有前景的永久封存 CO₂ てき平台ひらだいわざ术,はた未来みらいじょ碳系统的重要じゅうよう组成部分ぶぶん

Carbon Atlantis せいざい使用しよういち种称为电化学かがく pH 摆动 (pH-swing) てきわざ术。其系统是よう一种溶剂来捕获 CO₂,しかきさきよう一种酸来释放它。该方ほう受到りょう质子交换まく燃料ねんりょう电池电解そう最新さいしん创新てき启发,使つかい这一过程既经济又节能。しかきさき,CO₂ 经过 Paebbl てき矿化过程,永久えいきゅうふう存在そんざいけん筑材りょうちゅう

Carbon To Stone せいざい开发一种新型的直接空气捕获技术,つう过与碱性废料はん应来再生さいせいあずか CO₂ 结合てき溶剂。つう过用てい成本なりもと碱性废物(如钢渣)てき直接ちょくせつ矿化だいさいよう热量ある压力变化原理げんりてき传统溶剂再生さいせい,该团队可以显ちょくだ低能ていのうげん赖,从而くだてい成本なりもと。CO₂ 以固体こたい碳酸盐材りょうてき形式けいしき持久じきゅうふうそん可用かよう于替だい水泥みどろ

Cella つう过矿增加ぞうかりょう安全あんぜんもたれてき碳封そん选择。们通过将 CO₂ あずか盐水和地わじ热盐すい废物一起注入火山岩地层,加速かそく其转固体こたい矿物がた态的自然しぜん过程——该种方法ほうほう以降いこうてい成本なりもと最大さいだい限度げんど减少对环さかいてきかげ响。Cella てきわざ整合せいごうりょうてい碳地热,あずか种捕获方ほう搭配使用しよう

Climeworks 使用しよう再生さいせい热能废热直接ちょくせつ从空气中获 Co₂,はた其浓缩,并用 Carbfix はた永久えいきゅうへだた离在玄武げんぶ质岩がん层之。虽然它处于早扩展阶段,ただし这种方法ほうほう永久えいきゅうせいてきえき于测りょう,并且其容りょう论上几乎无限てき

CREW せいざい建造けんぞう专门てきはん应堆らい增强ぞうきょう自然しぜん风化过程。这种もと于容てきけい统创づくりりょう加速かそく碱性矿物质风てき优化条件じょうけん排出はいしゅつてきみずはた废水ちゅうてき CO₂ 以碳さん氢根离子形式けいしき安全あんぜん永久えいきゅうふう存在そんざい海洋かいようなか。CREW てきけい统可容易ようい测量 CO₂ てきじょりょう,并且以与かく种来げんてき CO₂ はん应,包括ほうかつ直接ちょくせつそら气捕获和生物せいぶつ质系统,从而实现规模てき最大さいだい

EDAC Labs 利用りよう电化がく过程せい产酸碱。さんよう于从さい矿废りょうちゅう回收かいしゅうゆう价值てき金属きんぞく,碱用于从そら气中获 CO₂。しかきさきさん混合こんごう生成せいせい金属きんぞく,这些金属きんぞく可用かよう于电いけかず固体こたい碳酸盐等用途ようと固体こたい碳酸盐可永久えいきゅう储存 CO₂。

Ebb Carbon ざい获 CO₂ てきどう时缓かい海洋かいよう酸化さんか。Ebb 利用りよう薄膜うすまく化学かがくわざ术从海洋かいようちゅうじょ酸性さんせいぶつ质,并提だか从空气中ひっさげ CO₂ しかきさき海洋かいよう碳酸氢盐形式けいしき储存てき自然しぜん能力のうりょく

Eion 加速かそく矿物风化混合こんごう硅酸けいさん盐岩せき进入土壤どじょう。农民かずまき场主使用しよう们的颗粒产品らい增加ぞうか土壤どじょうちゅうてき碳,ずい时间てき推移すいい,这些碳会进入海洋かいよう,以碳さん氢盐てき形式けいしき永久えいきゅうふうそんじょりょうわざ术开发,Eion 还在进行いち项新てき土壤どじょう研究けんきゅう,以改善かいぜん土壤どじょうてき CO₂ 吸收きゅうしゅう量的りょうてき测量。

Equatic 利用りよう世界せかい海洋かいようてき力量りきりょう规模らいじょ碳。们实验性てき电化こう艺将 CO₂ さく为碳さん盐隔离在海水かいすいちゅう,这是一种类似于贝壳的惰性材料,从而实现节能永久えいきゅうしょうじょ CO₂。

Holocene 利用りようてい成本なりもとなま产的ゆうつくえ分子ぶんし从空气中获 CO₂。ざい这个过程てき第一步だいいっぽとうそら气与液体えきたい溶液ようえき接触せっしょく时,CO₂ 获。ざいだいちゅう化学かがくはん应使材料ざいりょう结晶为固たい。这种固体こたい热释放出ほうしゅつ CO₂,最大さいだい限度げんど减少热水てきのうりょうなみ费。Holocene てき过程运行温度おんど较低,进一步降低能源要求,从而增加ぞうかりょうのうげんてき灵活せいくだていりょう整体せいたい成本なりもと

Inplanet 加速かそく天然てんねん矿物风化わざ永久えいきゅうへだた离 CO₂,再生さいせい热带土壤どじょう们与农民合作がっさくざい温和おんわしお湿しめてき条件下じょうけんかほどこせよう安全あんぜんてき硅酸けいさん盐岩石粉いしこまつ,这样ひさげだか风化速度そくど,从而さらかいくだてい CO₂ 含量。该团队正ざい开发监测站,以得いたおおやけ开的现场试验すうすえ,从而ひさげだか现场对巴西にし各地かくち热带土壤どじょうかずたかし条件下じょうけんか风化りつ变化规律てき理解りかい

Kodama 耶鲁大学だいがく碳遏せい实验しつせいざい部署ぶしょ一种储存废弃林木生物质的概念验证方法,はた废弃りん生物せいぶつ埋藏まいぞう在地ざいちてきかけ氧室ちゅう,以防止ぼうし分解ぶんかい。该团队将てん开试验,研究けんきゅうかけ氧室条件じょうけん和地わじめん扰对耐久たいきゅうせい风险ぎゃく转的かげ响。

Living Carbon 希望きぼう改造かいぞう类,使つかい其迅そく产生孢粉れつ宁(一种高度耐用的生物聚合物),しかきさき燥、おさむ获和储存。初步しょほ研究けんきゅうむねざいさら好地こうち了解りょうかい该领いき对孢れつ持久じきゅうせいてき思考しこう,以及のう够快そくせい产它てきさいけい菌株きんしゅ。应用合成ごうせい生物せいぶつがく工具こうぐらい设计改良かいりょうてき持久じきゅうせい碳捕获自然しぜんけい统,有可ゆか能成よしなり为一种低成本和可扩展的除碳途径。

Mati 从印てき稻田いなだ开始,はた硅酸けいさん盐岩石粉いしこまつ应用于农业领いき。这些岩石がんせきあずかみず CO₂ 发生はん应,产生溶解ようかいてき无机碳,ずいきさき存在そんざい当地とうちてき流域りゅういきさい终进にゅう海洋かいよう。Mati もたれ稻田いなだ洪水こうずいさらだかてき亚热带温らい加速かそく风化,并通过广泛的さい样和土壤どじょう及河りゅうけんらい衡量きよしじょりょうどう时为しょう农户带来联合收益しゅうえき

Mission Zero つう过电化学かがく方式ほうしき从空气中じょ CO₂,并针对各种隔离途みち进行浓缩。们试验采ようてき室温しつおん处理こう艺可以用どおり过清洁电りょくきょう电,并且有望ゆうぼう利用りよう块化てき现成设备实现てい成本なりもとかずだか产量。

Nitricity せいざい探索たんさくいやゆう可能かのうはたじょ整合せいごういたきよし洁肥りょうてき电气化生かせい产过ほどてき创新こう艺。该过ほど结合りょう碳中せい化合かごうぶつ、磷矿 CO₂,为化こえこう业生产硝もと磷酸盐,并以石灰石せっかいせきてき形式けいしき持久じきゅう储存 CO₂。这种ぜんしんみち以为まれ释的 CO₂ りゅう提供ていきょう一种低成本的存储方案,どう时实现化こえぎょう业的だつ碳。

Planetary 利用りよう海洋かいよう进行规模じょ碳。们将碱性ぶつ质引にゅう现有てき海洋かいようはいくち,如污すい处理厂和发电站冷却れいきゃく回路かいろ。这加そくりょう CO₂ ざい海洋かいようちゅう以碳さん氢根离子てき形式けいしき安全あんぜん永久えいきゅうふうそんてき过程。しかきさき,Planetary どおり过先进的测量かずけんわざ术来验证这种去じょこう艺。

Project Vesta つう使用しよう一种丰富的天然矿物橄榄石来捕获 CO₂。うみなみ碾碎橄榄せき增加ぞうかりょう它的表面ひょうめん积。とう橄榄せき分解ぶんかい时,它会从海洋かいようない获大气中てき CO₂,并将其稳じょう变为海底かいていてき石灰石せっかいせき

RepAir 利用りようしん洁电りょく从空气中氧化碳,さいようてきしん颖的电化がく电池,并与 Carbfix 合作がっさくはた二氧化碳注入地下并矿化。RepAir てき获步骤所てん现出てきのうげん效率こうりつやめ经很显著,并且还在不断ふだんひさげだか。这种方法ほうほうゆう可能かのう实现てい成本なりもとてきじょ碳路みち最大さいだい限度げんど减少对电网造成ぞうせいてき额外压力。

Running Tide かいりょうしんじょ开阔海洋かいようちゅうてき碳这いち自然しぜん过程。们的浮标よしとみ含碳てきはやし业副产品せいなり,涂有碳酸盐材りょう,并种ゆう大型おおがた海藻かいそう。浮动てき浮标增加ぞうかりょう海洋かいようてき碱度,并在はた生物せいぶつ质沉にゅう深海しんかいぜんつちかえ养大がた类。们的方法ほうほう扩展せいきょうよしこう合作がっさくようようりゅう重力じゅうりょく驱动。

Spiritus 利用りようてき一种由市售材料制成的吸附剂和一个无源空气接触器,ただ需很しょうてきのうりょう就能获 CO₂。しかきさき使用しようしんてきかい吸过ほど再生さいせい CO₂ 吸附剂,获 CO₂ 并重复使用しよう吸附剂,其能りょう需求直接ちょくせつそら气捕获方ほうちゅう通常つうじょう使用しようてきだか热真空室くうしつようしょう很多。高性能こうせいのうれん价的吸附剂和较低てき再生さいせいのうりょう提供ていきょうりょうてい成本なりもとてきみち

Sustaera 使用しようせい块陶瓷空气接触せっしょく直接ちょくせつ从空气中获 CO₂,永久えいきゅう储存在地ざいち们的直接ちょくせつそら捕捉ほそくけい统由无碳电力提供ていきょう动力,さいよう块化组件,むねざい实现快速かいそくせいづくり和大かずひろ规模捕捉ほそく

Travertine せいざいじゅうしん设计学生がくせい产工艺来じょ碳。Travertine 利用りよう电化がく产生硫酸りゅうさん加速かそくちょう铁基矿的风化,释放出ほうしゅつはん元素げんそはたそら气中てき二氧化碳转化为在地质时间尺度上稳定的碳酸盐矿物。们的こう艺可以将さい矿废りょう转化为除碳源,以及电池とう其他きよし洁转がたわざ术的原材料げんざいりょう

UNDO はた压碎てき玄武岩げんぶがん散布さんぷざい农业用地ようちじょう,以加そく岩石がんせき风化てき自然しぜん过程。溶解ようかいざいあめ水中すいちゅうてき CO₂ あずか岩石がんせきはん应,矿化,并作为碳さん氢盐安全あんぜん永久えいきゅうふう存在そんざい地下ちか。该团队正ざい进行实验しつ实地试验,以进一步证明增强岩石风化是一种永久、扩展、自然しぜんてき碳移じょわざ术。

Vaulted Deep はたゆうつくえ废物注入ちゅうにゅう耐用たいようてき井中いなか,废物ちゅうてき碳在分解ぶんかい时被へだた离。利用りよう专门てき浆料注射ちゅうしゃわざ术,其工艺可以用最少さいしょうてきのうげん前期ぜんき处理らい处理かく种有つくえ碳源。们的けい统具备大规模快速かいそく部署ぶしょてきせんりょく

Arbon 利用りよう湿度しつど摇摆”过程从空气中获 CO₂。吸附剂在燥时结合 CO₂,ざいしお湿しめ时释放。あずかもたれあらため温度おんど压力らい释放 CO₂ てき方法ほうほうしょう,这个过程消耗しょうもうてきのうりょうさらすくなかず千次循环已经证实,吸附剂结あい CO₂ てき能力のうりょくじゅうふん稳定。这两种创新都しんと以降いこうひく直接ちょくせつそら气捕获的成本なりもと

Vycarb 利用りよう一个反应器来增加沿海海水中石灰石的碱度,从而くだてい储存だい气中てき CO₂。其溶解ようかいけい统有一个新颖的传感装置,以对すい进行基本きほん测试,溶解ようかい碳酸钙,并以ひかえてき安全あんぜん分散ぶんさんりょうぞう加水かすいてき碱度。们的ふう闭系统可以更容易ようい测量添加てんかてき溶解ようかい碱度 CO₂ じょりょう

Carboniferous はたなり捆的剩余じょうよ甘蔗かんしゃ纤维かずたまべい秸秆沉入すみ西にし哥湾てきふか盐无氧盆。这些环境ちゅうかけ氧,并且ぼつゆう动物和大かずひろ多数たすう微生物びせいぶついん此可减缓生物せいぶつ质的分解ぶんかい,从而以使生物せいぶつ质被有效ゆうこう保存ほぞん并持久地くじ存在そんざい海洋かいよう沉积ぶつちゅう。其团队将进行试验,以确てい沉没生物せいぶつ质的こうのう稳定せい以及与海洋かいよう生物せいぶつ地球ちきゅう化学かがくてき相互そうご作用さよう

Rewind 使用しよう船上せんじょうてきおこりじゅうつくえはた农业森林しんりん残留ざんりゅうぶつ沉入黑海こっかいてき无氧底部ていぶ——黑海こっかい地球ちきゅうじょう最大さいだいてきかけ氧水たい含氧てきみずだいだい减缓りょう生物せいぶつ质的分解ぶんかい过程。くろ海中かいちゅう生物せいぶつてき缺乏けつぼうげんせいりょうにんなん潜在せんざいてきなま态系统风险。该过ほど实现てい成本なりもとかず环保てき碳移じょ目的もくてき

わざ术评审员

Brentan Alexander 博士はかせ

Tuatara Advisory
わざ术市场化

Stephanie Arcusa 博士はかせ

亚利くわ州立しゅうりつ大学だいがく

Habib Azarabadi, PhD

亚利くわ州立しゅうりつ大学だいがく
直接ちょくせつ获空气

Damian Brady 博士はかせ

缅因大学だいがく达林海洋かいよう中心ちゅうしん
海洋かいよう

Robert Brown 博士はかせ

爱荷华州立しゅうりつ大学だいがく
生物せいぶつずみ

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo

Liam Bullock 博士はかせ

ともえふさが罗那地球ちきゅう科学かがく研究所けんきゅうじょ
地球ちきゅう化学かがく

Wil Burns, PhD

西北せいほく大学だいがく

Micaela Taborga Claure 博士はかせ

かみなりひろしさく
直接ちょくせつ获空气

Struan Coleman

缅因大学だいがく达林海洋かいよう中心ちゅうしん
海洋かいよう

Niall Mac Dowell 博士はかせ

伦敦帝国ていこく理工りこう学院がくいん
生物せいぶつ质与生物せいぶつのうげん

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
のうげんけい

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
なま态系统

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
直接ちょくせつ获空气

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment

Sophie Gill

牛津うしづ大学だいがく地球ちきゅう科学かがくけい
海洋かいよう

Emily Grubert 博士はかせ

圣母大学だいがく

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
なま态系统

Booz Allen Hamilton

のうげん科技かぎ团队
生物せいぶつ质 / 直接ちょくせつそら气捕获

Jens Hartmann 博士はかせ

汉堡大学だいがく
地球ちきゅう化学かがく

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
海洋かいよう

Marc von Keitz 博士はかせ

かく兰瑟姆环さかい基金ききんかい
海洋かいよう / 生物せいぶつ

Yayuan Liu 博士はかせ

约翰·霍普きん斯大がく
电化がく

Matthew Long 博士はかせ

国家こっかだい研究けんきゅう中心ちゅうしん
海洋かいよう

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
直接ちょくせつ获空气

Kate Maher, PhD

斯坦ぶく兹环さかい研究所けんきゅうじょ
地球ちきゅう化学かがく

John Marano 博士はかせ

JM のうげん咨询
わざ术市场化

Dan Maxbauer 博士はかせ

卡尔顿学いん
地球ちきゅう化学かがく

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
电化がく

Sara Nawaz 博士はかせ

牛津うしづ大学だいがく

Rebecca Neumann 博士はかせ

华盛顿大がく
生物せいぶつずみ / 质化がく

NexantECA のうげんあずか化学かがくひん咨询公司こうし

のうげん科技かぎ团队
生物せいぶつ质 / 直接ちょくせつそら气捕获

Daniel Nothaft, PhD

宾夕ほうあま亚大がく
矿化

Simon Pang 博士はかせ

劳伦斯利どる莫尔国家こっか实验しつ
直接ちょくせつ获空气

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
なま态学

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
海洋かいよう

Mim Rahimi 博士はかせ

University of Houston
电化がく

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
矿化

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
生物せいぶつわざ

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
废物管理かんり

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
矿化

Sarah Saltzer, PhD

斯坦ぶく碳存储中心ちゅうしん
质处おけ

Saran Sohi 博士はかせ

爱丁堡大がく
生物せいぶつずみ

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
直接ちょくせつ获空气

Max Tuttman

AdHoc しゅう
わざ术市场化

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
海洋かいよう

Jayme Walenta 博士はかせ

とくかつ萨斯大学だいがくおく斯汀分校ぶんこう

Frances Wang

气候工作こうさく基金ききんかい

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
生物せいぶつ质与生物せいぶつのうげん

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