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  • Weitere Quellen  (20)
  • CDRmare Research Mission  (19)
  • MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  • PANGAEA
  • 2020-2024  (3)
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  • 2022  (20)
  • 2022  (20)
Sammlung
Erscheinungszeitraum
  • 2020-2024  (3)
  • 2020-2023  (17)
Jahr
  • 1
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-09-07
    Beschreibung: General intention: The CDRmare community developed this Code of Conduct to communicate our common understanding of basic values and rules for respectful cooperation and communication. These guidelines aim at identifying the core ethical values for conducting research within the CDRmare community, establishing an example and developing this further within the wider marine science community and partner institutions. The CDRmare Code of Conduct applies to everyone, regardless of their level or field of experience, gender or gender identity, age, national origin or nationality, cultural background, religious creed, sexual orientation, family status or health condition. We encourage all CDRmare members to implement and transmit the values of the Code of Conduct within and outside the CDRmare environment such as their working groups, research departments and institutes.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 2
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-09-07
    Beschreibung: Die Speicherung von Kohlendioxid im tiefen Untergrund der Nordsee ist technisch machbar und wird bereits seit Jahrzehnten unter norwegischen Gewässern praktiziert. Unter der deutschen Nordsee existieren ebenfalls Gesteinsformationen, in denen sich vermutlich große Mengen Kohlendioxid speichern ließen. Dennoch bleiben wichtige Fragen offen, die in der Forschungsmission CDRmare adressiert und beantwortet werden sollen – mit dem Ziel, ein Demonstrationsprojekt zur Kohlendioxid-Speicherung im geologischen Untergrund der deutschen Nordsee zu ermöglichen.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 3
    Publikationsdatum: 2022-09-07
    Beschreibung: Selbst bei ambitionierter Klimapolitik wird die Menschheit in drei Jahrzehnten voraussichtlich noch immer 5 bis 15 Prozent der aktuellen Kohlendioxid-Emissionen freisetzen und die Erderwärmung weiter vorantreiben. Ein Ausweg ist der Ausgleich durch eine gezielte Kohlendioxid-Entnahme und -Speicherung.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 4
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-09-07
    Beschreibung: Auf Island wird seit dem Jahr 2014 mit Kohlendioxid angereichertes Wasser in die obere Ozeankruste injiziert – und das erfolgreich. Das Kohlendioxid mineralisiert innerhalb kurzer Zeit und wird für Jahrmillionen fest gebunden. Da Ozeankruste jedoch nur an wenigen Orten der Welt über den Meeresspiegel hinausragt, untersuchen Forschende derzeit die Option, Kohlendioxid in Meeresregionen zu verpressen, in denen riesige Areale geeigneter Basaltkruste in mittlerer bis großer Wassertiefe liegen. Ein möglicher Vorteil: Im Untergrund der Tiefsee würde sich das Kohlendioxid entweder verflüssigen oder aber im Meerwasser lösen, welches im Gestein zirkuliert. Aufgrund des hohen Drucks wären sowohl das flüssige Kohlendioxid als auch das Kohlendioxid-Wasser-Gemisch schwerer als Meerwasser und Leckagen aus dem Untergrund damit unwahrscheinlicher. Doch wäre eine Kohlendioxid-Speicherung im Tiefsee-Untergrund technisch machbar und am Ende auch ökonomisch sinnvoll? Die Forschungsmission CDRmare liefert Antworten – mithilfe eines weltweit ersten Tiefsee-Forschungsexperimentes zur Kohlendioxid-Speicherung an erkalteten Flanken des Mittelatlantischen Rückens.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 5
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-09-07
    Beschreibung: Der Weltozean hat in den zurückliegenden Jahrzehnten rund 25 Prozent der vom Menschen verursachten Kohlendioxid-Emissionen aufgenommen und den Klimawandel somit maßgeblich gebremst. Diesen natürlichen Klimaservice des Meeres könnte die Menschheit ankurbeln, indem sie die Kohlenstoffaufnahme des Meeres auf vielfältige Weise verstärkt.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 6
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-09-08
    Beschreibung: Vegetationsreiche Küstenökosysteme wie Salzmarschen, Seegraswiesen, Mangroven- und Tangwälder wachsen auf gerade einmal 0,2 Prozent der Ozean- und Küstenfläche, sind aber für einen signifikanten Teil der natürlichen Kohlenstoffeinlagerung im Meeresboden und für viele andere Ökosystemleistungen verantwortlich. Pläne, diese wertvollen Küstenlebensräume auszubauen, um ihre natürliche Kohlendioxid-Aufnahme zu verstärken, klingen vielversprechend. Doch wie realistisch sind sie wirklich und auf welche Weise lassen sich Küstenökosysteme zielführend erweitern? Die Forschungsmission CDRmare liefert Antworten und Lösungsideen.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 7
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-09-08
    Beschreibung: Vegetationsreiche Küstenökosysteme wie Salzmarschen, Seegraswiesen, Mangroven- und Tangwälder wachsen auf gerade einmal 0,2 Prozent der Ozean- und Küstenfläche, sind aber für einen signifikanten Teil der natürlichen Kohlenstoffeinlagerung im Meeresboden und für viele andere Ökosystemleistungen verantwortlich. Pläne, diese wertvollen Küstenlebensräume auszubauen, um ihre natürliche Kohlendioxid-Aufnahme zu verstärken, klingen vielversprechend. Doch wie realistisch sind sie wirklich und auf welche Weise lassen sich Küstenökosysteme zielführend erweitern? Die Forschungsmission CDRmare liefert Antworten und Lösungsideen.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 8
    Publikationsdatum: 2022-09-22
    Beschreibung: This dataset contains PISM simulation results of the Antarctic Ice Sheet based on code release v1.0-paleo-ensemble (https://doi.org/10.5281/zenodo.3574033). PISM is the open-source Parallel Ice Sheet Model developed mainly at UAF, USA and PIK, Germany. See documentation in https://www.pism.io. These are additional netCDF data from the same ensemble simulations already stored in doi:10.1594/PANGAEA.909728. 1) 1000-year snapshots since 125000 years before present, of ice thickness, bed topography, change in bed topography, floating/grounded mask, surface elevation, basal melt rate and vertically averaged velocity magnitude (SIA+SSA) (16GB) 2) 5000-year snapshots since 125000 years before present, SSA velocity components in x and y direction (8GB)
    Materialart: info:eu-repo/semantics/workingPaper
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  • 9
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-10-17
    Beschreibung: Wie viel Kohlendioxid der Ozean aufnehmen kann, ohne dabei stark zu versauern, hängt von der Alkalinität seines Oberflächenwassers ab. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Menge säurebindender mineralischer Bestandteile, die zuvor aus verwittertem Gestein gelöst und in das Meer eingetragen wurden. Die Frage lautet nun: Könnte ein gezielter Eintrag solcher Minerale helfen, die Kohlendioxid-Aufnahme des Ozeans zu steigern, ohne die Chemie und das Leben im Meer aus dem Gleichgewicht zu bringen? In einfachen Modellrechnungen funktioniert dieser Ansatz. Feldversuche aber fehlen bislang ebenso wie realitätsnahe Simulationen und detailliertes Wissen über Folgen und Risiken einer Alkalinitätserhöhung. Die Forschungsmission CDRmare untersucht die Potenziale, Machbarkeit und Nebenwirkungen der verschiedenen Verfahren.
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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  • 10
    facet.materialart.
    Unbekannt
    CDRmare Research Mission
    Publikationsdatum: 2022-10-17
    Beschreibung: Wie viel Kohlendioxid der Ozean aufnehmen kann, ohne dabei stark zu versauern, hängt von der Alkalinität seines Oberflächenwassers ab. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Menge säurebindender mineralischer Bestandteile, die zuvor aus verwittertem Gestein gelöst und in das Meer eingetragen wurden. Die Frage lautet nun: Könnte ein gezielter Eintrag solcher Minerale helfen, die Kohlendioxid-Aufnahme des Ozeans zu steigern, ohne die Chemie und das Leben im Meer aus dem Gleichgewicht zu bringen? In einfachen Modellrechnungen funktioniert dieser Ansatz. Feldversuche aber fehlen bislang ebenso wie realitätsnahe Simulationen und detailliertes Wissen über Folgen und Risiken einer Alkalinitätserhöhung. Die Forschungsmission CDRmare untersucht die Potenziale, Machbarkeit und Nebenwirkungen der verschiedenen Verfahren
    Materialart: Report , NonPeerReviewed
    Format: text
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