Scienziati dell'Università della California (UCI), impegnati nello studio dei sistemi terrestri, hanno esaminato l'aria "intrappolata"
Ricercatori UCI unitiscienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration, dell'Università del Colorado a Boulder e dell'Università della California, San Diego, hanno scoperto che l'idrogeno molecolare è aumentato da 330 parti per miliardo a 550 parti per miliardo nell'atmosfera terrestre dal 1852 al 2003.
“L'aria vecchia è intrappolata nel perennemanto nevoso sulla calotta glaciale e il suo campionamento ci fornisce un resoconto molto accurato della composizione dell'atmosfera nel tempo, - ha affermato l'autore principale John Patterson. "La nostra ricostruzione paleoatmosferica dei livelli di idrogeno ha notevolmente ampliato la nostra comprensione delle emissioni antropogeniche dall'inizio della rivoluzione industriale".

La Cina sta sviluppando un satellite che utilizza l’aria invece del carburante
Patterson ha notato che la ragione principale per questola crescita della materia è associata alle attività umane, in particolare ai trasporti, ma una parte della crescita è ancora dispersa. "La politica di scarico del governo ha portato a una riduzione del monossido di carbonio atmosferico, quindi avremmo dovuto aspettarci lo stesso effetto sull'idrogeno molecolare, ma non sembra essere il caso", ha affermato. "Non ci sono prove che le emissioni atmosferiche di idrogeno molecolare siano diminuite nel 20° secolo, quindi probabilmente sottovalutiamo le fonti non automobilistiche di questo gas".
I ricercatori hanno affermato che presto potrebbe emergere una nuova fonte di emissioni di H2 poiché sempre più persone passeranno all'energia dell'idrogeno a zero emissioni di carbonio per le automobili e altri usi.
Leggere Ulteriore:
Nuovo iOS 15: data di rilascio, design e caratteristiche dell'iPhone. Diciamo tutto ciò che si sa
Un materiale ultrasottile è stato realizzato in grafene bianco. Sostituirà i server
Guarda un drone d'attacco pesante che trasporta una tonnellata di armi