■文/朱 葛
基于Web of Science 核心合集TM 中的碳捕集領域文獻分析可以看出,我國作為碳排放大國,需加大碳捕集領域的研究力度。
近些年,氣候變暖是全球高度關注的主題,其影響已經(jīng)威脅到生態(tài)、糧食及水資源等方面,即嚴重威脅到人類的生存環(huán)境。引起全球氣候變暖的關鍵因素是溫室氣體(主要是二氧化碳)的排放,因此,二氧化碳減排是控制溫室效應、減緩全球變暖的重要研究方向。阻止全球變暖不僅要節(jié)能減排,還要開發(fā)多種碳捕集技術。
我國作為碳排放大國,需要加大碳捕集領域的研究力度。目前,針對碳捕集領域的文獻與日俱增,為此,我們就近年來該領域的全球產(chǎn)出學術影響力、各國在碳捕集領域的研究實力進行了分析,并對研究熱點主題的變化和高影響力論文分布進行了總結。
從碳捕集研究相關文章的發(fā)表數(shù)量來看,自1983年發(fā)表第一篇碳捕集研究論文至2021年7月17日,領域論文發(fā)表量在近40年間總體呈增長趨勢,尤其在2004年后增速明顯。截至目前,全球共發(fā)表碳捕集技術相關的科技論文30 404篇,最早可以追溯到1983年。從2009年開始,大量的研究機構開始聚焦碳捕集領域,在2017年達到論文發(fā)表高峰,共發(fā)表論文3 357 篇。
文獻被引用次數(shù)可作為評價論文質(zhì)量的一個重要的考量,被引數(shù)值越高即代表影響力越高。從碳捕集研究相關文章的被引次數(shù)來看,30 404 篇文章共被引用832 091 次,平均單篇被引用27 次,有28 300 篇文章被引用次數(shù)在10 000 次以上。被引用次數(shù)的年際變化大致分為3 個階段。第一階段是1983—2001年,這一階段沒有出現(xiàn)引用次數(shù)較多的現(xiàn)象,但其中幾個年度的文獻平均引用次數(shù)還是比較高的。第二階段在2002—2014年,這一階段是文獻被引次數(shù)的高峰期,而且引用次數(shù)與發(fā)文量呈現(xiàn)正相關關系。在2002年、2004—2012年平均每篇文獻被引用40 次以上。第三階段自2015年至今,由于發(fā)文時間比較短,所以被引用的次數(shù)也相對較低??傮w來看,2002—2014年碳捕集相關文獻的學術水平和關注度較高。
InCites 分析結果可作為學科規(guī)范化的引文影響力指標,即CNCI。CNCI 是在各個組織層面(作者、機構、地區(qū)等)進行對標分析的理想指標:若CNCI>1,說明其引文影響力已經(jīng)超過全球平均水平;若CNCI<1,說明其引文影響力不及全球平均水平。由于CNCI 是一個排除出版年、學科領域與文獻類型作用的無偏影響力指標,使用它可以進行不同規(guī)模、不同學科混合的論文集的比較。以過去近40年的數(shù)據(jù)(1983—2021年)作為分析對象,1994年以前由于年度論文產(chǎn)出較少,CNCI 值可能會被一篇或幾篇高被引論文顯著影響,因此出現(xiàn)波動較大,特別是1992年的CNCI 值達1.29。2002年的引文影響力高達7.79,出現(xiàn)了影響力極高的文章。結果說明,1994年以后產(chǎn)出的論文水平高于全球平均水平。
針對碳捕集領域發(fā)文數(shù)量的國家數(shù)據(jù)進行分析,結果發(fā)現(xiàn)發(fā)文數(shù)最多的為中國(7 546 篇),第二為美國(5 843 篇),第三為英國(2 333 篇)。從觀察論文被引頻次來看,美國的碳捕集文獻被引頻次最高(237 771),表明美國在此領域的論文質(zhì)量最佳。此外,挪威在碳捕集領域論文的平均被引次數(shù)為全球平均水平的2.32 倍,被引次數(shù)排名前10%的論文百分比排名第一(26.09%),說明在碳捕集領域,挪威論文數(shù)量雖然不多,但其論文品質(zhì)優(yōu)良。
從碳捕集領域論文發(fā)表量前10個國家每年的發(fā)文情況來看,1983—2020年,中國關于碳捕集的發(fā)文量逐年增加,持續(xù)受到學者的關注與重視,其他國家在2017年前后在碳捕集領域發(fā)文量均有所下降。
在全球范圍內(nèi),我們對碳捕集文獻發(fā)表量前10 位的科研機構進行了統(tǒng)計,世界上關于碳捕集領域的研究機構主要集中在美國、中國和挪威,其次是西班牙、法國、澳大利亞和英國。從發(fā)表文章的數(shù)量來看,中國科學院僅次于美國能源部,位居第二位。美國機構的影響力表現(xiàn)普遍較好,CNCI 值均超過2,法國機構的國際合作產(chǎn)出占比最高。在全球論文發(fā)表量排名前10 位的機構的橫向合作論文占比中,挪威科技大學與挪威科技工業(yè)研究所表現(xiàn)最為突出。
全球碳捕集領域論文產(chǎn)出前10 位的企業(yè)均來自能源行業(yè),其中有3 家來自美國,有2 家來自中國,其次是韓國、荷蘭、挪威、法國和英國。韓國電力公司發(fā)表的相關論文最多,挪威國家石油公司發(fā)表論文的學術影響力最高。在排名前10 位的企業(yè)中有4 家企業(yè)的國際合作論文百分比超過40%。
近3年,從全球在碳捕集領域核心機構、首次發(fā)表成果機構與不再發(fā)表成果機構的情況來看,核心機構前10 名中中國占8 家,發(fā)文量最多(247 篇)的機構為中國科學院。近3年中國首次發(fā)表成果的機構中,中南大學發(fā)文最多(50 篇)。
收錄碳捕集領域研究較多的期刊大部分為能源類期刊,其次是材料類期刊。這可能是因為碳捕集研究常以能源為研究載體,自然也引申出了由于能源限制而導致的未來發(fā)展權益如何分配等經(jīng)濟發(fā)展類問題,因此受到此類期刊關注。
科睿唯安的基礎科學指標(ESI)數(shù)據(jù)庫提供了“研究前沿”數(shù)據(jù),被稱作“研究前沿”的專業(yè)領域的辦法,它源于科學研究之間存在的某種特定共性,這種共性可能來自試驗數(shù)據(jù),也可能來自研究方法、概念或假設。持續(xù)跟蹤全球最重要的學術論文,研究論文被引用的模式及其聚類,特別是成簇高被引論文頻繁地被引用的情況,即可視為其研究前沿。
H2析出反應(HER)可通過光催化和電催化水分解進行,被認為是最有效和最環(huán)保的方法。石墨烯因其性能和獨特的3D 框架結構(分層網(wǎng)絡結構、孔徑分布、比表面積、光吸收能力和導電性)可參與HER,在反應中3D 石墨烯的比表面積大和多孔結可助力電子轉(zhuǎn)移和氣體產(chǎn)物擴散,可用于高效捕獲二氧化碳,且3D 石墨烯比粉末相載體易于回收,所以成為碳捕集領域的研究熱點。
通過超交聯(lián)技術制備的新型的苯并咪唑基超交聯(lián)聚離子液體,因其聚合物具有較高的比表面積、豐富的微/中孔和離子活性位點,可在溫和條件下高效捕集二氧化碳,研究前景廣闊。
碳捕集可利用雙相溶劑,雖然能在很大程度上減少再生能源,但由于穩(wěn)定性低和成本高束縛了雙相溶劑的商業(yè)用途。為了打破雙相溶劑的技術壁壘,研究人員合成了新型雙相溶劑,通過單乙醇胺/1-丙醇水性雙相吸收劑進行碳捕集,發(fā)現(xiàn)其雙相吸收溶劑吸收速度快、再生能量低,可進行有效的碳捕集。
近幾十年,研發(fā)人員開發(fā)出第二代二氧化碳捕集工藝,即鈣循環(huán)。鈣循環(huán)利用電石渣和硝酸鋁為原料,紙纖維為生物模板,合成以新型微管狀結構存在的吸附劑。研究表明,紙纖維的參與有利于提高二氧化碳的捕獲反應性,可以有效解決二氧化碳的排放問題。