新しいイメージング方法により、土壌炭素を原子スケールで見ることができます

Улучшение понимания процессов переработки углерода может помочь исследователям разработать стратегии

связывания большего количества углерода в почве, тем самым удерживая его вне атмосферы, где он соединяется с кислородом и действует как парниковый газ.

新しい研究で、科学者は初めてそれを示しました土壌中の炭素は、鉱物と有機材料からの他の形態の炭素の両方と相互作用します。たとえば、細菌の細胞壁や微生物の副産物があります。以前の研究では、土壌中の炭素と鉱物の間の層状相互作用のみが示されていました。

«Если есть упущенный из виду механизм, который может помочь нам удерживать больше углерода в почвах, то это поможет нашему климату», — подчеркивает старший автор Йоханнес Леманн, профессор Школы интегративных наук о растениях, Секции почвоведения и растениеводства в Колледже сельского хозяйства и наук о жизни Корнельского университета. 

新しいイメージング技術は炭素層を明らかにします異なる形態の炭素間の界面の周り。また、窒素が有機界面と鉱物界面の間の化学的相互作用を促進する上で重要な役割を果たすことも示しました。

研究者たちは強力な使用を計画しました電子ビームを原子以下のスケールに集束させる電子顕微鏡ですが、彼らは電子が緩く複雑な土壌サンプルを変化させて損傷させることを発見しました。その結果、サンプルを約マイナス-180°Cに凍結する必要があり、光線の悪影響が軽減されました。

新しい極低温電子顕微鏡法と分光法技術により、研究者は軟質材料と硬質材料の間のさまざまな界面を探索できるようになると、クルクティス氏は述べた。

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