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超薄膜离子化CO₂传递通道物理化学结构协同调控研究:机制、策略与应用.docx

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超薄膜离子化CO?传递通道物理化学结构协同调控研究:机制、策略与应用

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球工业化进程的加速,大量化石燃料的燃烧导致二氧化碳(CO_2)排放量急剧增加。据国际能源署(IEA)数据显示,2022年全球CO_2排放量达到了368亿吨,创历史新高。大气中CO_2浓度的持续攀升引发了一系列严重的环境问题,如全球气候变暖、海平面上升、极端气候事件频发等,给人类的生存和发展带来了巨大威胁。据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)报告指出,如果不采取有效措施控制CO_2排放,到本世纪末全球平均气温可能上升3℃-5℃,这将导致冰川融化、海洋酸化、生态系统失衡

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