


碳达峰:2030 年二氧化碳排放达到峰值,不再增长并逐步回落
碳中和:2060 年通过植树造林、碳捕集等方式抵消人为排放,实现二氧化碳净零排放
✅ 二氧化碳是温室气体,不属于空气常规污染物
✅ 双碳不是禁止排放二氧化碳,而是实现排放与吸收平衡
✅ 化石燃料燃烧是二氧化碳主要来源,开发清洁能源是减排核心


可循环物质:既是反应物又是生成物的物质(如 NaOH、CaO)
核心操作:过滤(分离固体和液体)、高温煅烧(分解碳酸盐)
环保意义:减少温室气体排放,缓解温室效应


制清洁燃料:甲醇CH3OH)、甲酸(CH2O2))、甲烷
制可降解塑料:二氧化碳基塑料,缓解白色污染
制化肥:尿素CO(NH2)2,属于氮肥(只含 N、P、K 中的氮元素)
化学式推断:根据质量守恒定律,反应前后原子种类、个数不变
方程式配平:补全陌生反应的化学计量数
反应类型判断:多变一为化合反应,双交换为复分解反应
化合价计算:根据化合物中正负化合价代数和为 0,计算 C、H 元素化合价
实现无机物→有机物的转化,变废为宝
可降解塑料替代传统塑料,减少白色污染
原子利用率最大化,实现 “零排放”


二氧化碳可加压液化:分子之间有间隔,加压后分子间隔变小
二氧化碳密度大于空气,适合地下深层封存
与水反应:CO2 + H2O = H2CO3
与金属氧化物反应:生成稳定碳酸盐,实现永久封存
注意:加压液化是物理变化,化合固碳是化学变化
绿色植物光合作用:消耗二氧化碳,释放氧气,是天然固碳方式
植树造林、退耕还林是最经济的生态固碳手段
海洋封存 CO₂会引发海水酸化,破坏海洋生态
过量 CO₂排放是导致温室效应的主要原因,但不是唯一原因(甲烷、臭氧、一氧化二氮也是温室气体)













基础判断:CO₂是温室气体,不是空气污染物;碳达峰是峰值,碳中和是净零排放。
捕集区分:物理捕集(吸附、液化)是物理变化;化学捕集(碱吸收)是化学变化。
方程式:熟记 NaOH、Ca (OH)₂吸收 CO₂,CaCO₃高温分解三个核心方程式。
守恒应用:反应前后原子三不变,用于推断化学式、配平方程式。
工艺流程:循环物质是既消耗又生成的物质;逆流操作增大接触面积。
绿色化学:CO₂变废为宝,可降解塑料缓解白色污染,原子利用率最大化。 
文章来源:
四季读书网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!