
A | 剑桥大学的Nick Tosca 教授是这项研究的作者之一,他说:“这可能真正改变我们对生命最初起源的环境的看法。 近日,记者从市建委获悉,2026年度杭州市十大低碳应用场景评选结果公布,上城区数字能源港低碳园区示范场景、钱塘区焱唐超级工厂动态显色发电建筑立面示范场景两个建筑领域场景成功入选。数字能源港坐落于上城区钱塘智慧城城北园区,占地0.61平方公里,曾是“空间紧、负荷密、用能杂”的典型老旧工业园区。

B | 如今,项目集成园区内外200余项先进技术,从制能、储能、用能、节能四个维度完成全链路系统性低碳改造,成为都市老工业园区绿色低碳转型的标杆。”这项由剑桥大学博士生Matthew Brady主持的研究显示,早期海水中的磷酸盐含量可能比以前认为的多1000-10000倍,前提是水中含有大量的铁。磷酸盐是DNA和RNA的重要组成部分,而DNA和RNA是生命的组成部分,尽管相对于其生物学意义而言,它是宇宙中最不常见的元素之一。磷酸盐以其矿物形式也是相对不可获取的--它可能难以溶解于水,以便生命能够利用它。

C | 科学家们很早就怀疑磷成为生物学的一部分,但他们只是在最近才开始认识到磷酸盐在指导地球上生命所需分子的合成方面的作用。数字能源港制定了“整体规划、分类施策、技术精准匹配”的系统方案。“实验表明它能使惊人的事情发生--如果溶液中有大量的磷酸盐,化学家可以合成关键的生物分子,”剑桥大学地球科学系矿物学与岩石学教授Tosca说。办公楼侧重“超量绿电生产+五恒环境调控+光储直柔”技术组合,让楼宇自己“晒太阳发电”,同时为室内提供舒适恒温环境;厂房配套光伏储能、应急供电、货运车辆电动化,以稳定用电保障生产运转;公共区域采用绿电直接供电、多功能空间布局、智能AI照明,既节能又实用。园区还搭建起自主研发的智慧能源大脑平台,依托专业算法,光伏发电与用电负荷预测准确率均超90%;结合实时气象监测,系统可提前启动空调预调,自动调节园区室内温度;还能调节充电桩错峰充电,把光伏产生的绿色电力直接供给周边建筑使用。

D | 然而,对于创造磷酸盐所需的确切环境一直存在争议。根据一些研究,当铁丰富的时候,磷酸盐实际上应该更不容易被生命获取。经系统性改造,数字能源大厦实现负碳运行,获国家零碳建筑认证,数字能源孵化器及风雨长廊获国家近零碳建筑认证。然而,这一点是有争议的,因为早期地球的大气层是贫氧的,铁会普遍存在。

E | 他们使用地球化学模型来模拟早期地球的条件,以了解生命如何依赖磷酸盐以及这种元素会在什么样的环境中进化。Brady说:“看到瓶子里的简单实验能够颠覆我们对早期地球上存在的条件的思考,这很令人兴奋。焱唐能源科技工厂立面BIPV项目位于钱塘区临江高科产业园,将龙焱能源科技自主研发的光伏产品铺设于厂房南、西立面,立面安装总面积达4234平方米,总装机容量542千瓦;项目同时采用自主研发的碲化镉薄膜彩色技术,相较传统彩釉工艺,透光率提升超100%,组件光电转换效率达13%以上。”在实验室里,他们用被认为存在于地球早期历史中的相同的化学成分制造了海水。他们还在一个缺氧的大气中进行了实验,就像在古代地球上一样。该小组的结果表明,海水本身可能是这种基本元素的主要来源。Tosca说:“这并不一定意味着地球上的生命始于海水,它为海水如何向不同的环境提供磷酸盐提供了很多可能性--例如,湖泊、泻湖或海岸线,在那里,海雾可能将磷酸盐带到陆地上。这套光伏幕墙不仅是高效的发电单元,更是高性能的保温隔热层。实测数据显示,相较原有金属幕墙,应用“燚彩”光伏幕墙后,厂房外墙热渗透率降低37%,室内温度下降4℃—6℃,大幅削减了夏季空调的用电负荷。据测算,该项目在25年生命周期内,预计累计减排二氧化碳7962吨、二氧化硫240吨、氮化物120吨。

F | ”此前,科学家们提出了一系列产生磷酸盐的方法,一些理论涉及特殊环境,如酸性火山泉或碱性湖泊,以及仅在陨石中发现的稀有矿物。Tosca表示:“我们有一种预感,铁是磷酸盐溶解度的关键,但就是没有足够的数据。该团队的实验想法来自于他们对沐浴在现代波罗的海沉积物中的水域的观察。它是不寻常的,因为它的磷酸盐和铁的含量都很高--我们开始想知道这些特殊的水有什么不同。”在他们的实验中,研究人员在一系列的合成海水样本中加入了不同数量的铁,并测试了在晶体形成和矿物从液体中分离之前它能容纳多少磷。然后他们将这些数据点建立在一个模型中,可以预测古代海水可以容纳多少磷。波罗的海孔隙水提供了一组现代样本,他们用这些样本来测试他们的模型。“我们可以完美地重现那种不寻常的水化学特性,”Tosca说。从那里,他们继续探索在任何生物出现之前的海水化学。该结果也对试图了解地球以外生命的可能性的科学家有影响。Tosca说:“如果铁有助于将更多的磷酸盐放入溶液中,那么这可能与早期火星有关。”Tosca称,古代火星上有大量水的证据,包括古老的河床和洪水沉积物,而且我们还知道表面有大量的铁,大气层有时也是贫氧的。他们对地表水过滤火星表面岩石的模拟表明,富含铁的水在这种环境中也可能提供磷酸盐。Brady说:“看到社区如何利用我们的成果来探索我们星球上和其他地方的生命进化的新的替代途径,这将是非常迷人的。

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