西方突然发现:最赚钱的矿,可能不用挖了
美国能源部旗下的高等研究计划署能源部门(ARPA-E)2024年宣布,将在未来数年内提供总额990万美元的7项补助,推动镍植物采矿技术的发展,目标是从美国本土供应镍。这些潜在来源包括加州与奥勒冈州广泛分布的蛇纹岩土壤,以及宾州与马里兰州交界地区,总面积超过4万平方公里。
其中一项ARPA-E补助提供给包含密歇根理工大学植物生物学家达塔(Rupali Datta)在内的研究团队,达塔与合作伙伴正研究土壤化学和微生物,并最佳化多种已知超累积植物,以及香根草(Chrysopogon zizanioides)植物采矿潜力中的角色。香根草是一种生长快速的植物,达塔过去曾将其用于清除铅污染。
钴、铊与硒也是植物采矿重点
另一方面,总部位于特拉华州的公司Metalplant,正与位于康乃狄克州的生技公司Verinomics合作,利用补助进行齿丝荠(Odontarrhena chalcidica)的基因改造。 Metalplant目前已在齿丝荠的原生地阿尔巴尼亚成功用于镍采矿,但Metalplant希望进一步最佳化其吸收镍的能力,并避免其在北美种植时成为入侵物种。
报道提到,除了镍之外,植物采矿在回收其他矿物方面也展现潜力,特别是钴、铊与硒,甚至可能应用于稀土元素的提取,若植物采矿能开辟取得稀土的新途径,协助矿业企业衡量并降低环境影响的顾问公司Minviro的地球化学家布里奇斯(Lydia Bridges)表示:“那将是非常惊人的突破。”
尽管植物采矿直到目前都尚未有商业化案例,但已有多家植物采矿新创公司开始商业化运作,科学家也已辨识出少数天然具备稀土累积能力的超累积植物。布里奇斯指出,利用植物开采稀土,将是迈向关键矿物安全、同时兼顾永续性的重要一步。但她也提醒需要留意环境负担转移的问题。换句话说,尽管植物采矿是一项令人期待的创新,但无论是针对稀土或其他金属,都不能被视为万灵丹。
荷兰瓦赫宁根大学(University of Wageningen)的植物生物学家范德恩特(Antony van der Ent)指出,大规模种植超累积植物,将带来与其他工业化作物相同的环境问题,包括农药与肥料流失、水资源过度使用,以及单一物种种植对在地生物多样性的破坏。范德恩特补充指出,建立从大量植物生物质中提取金属的基础设施,是“植物采矿面临的最大挑战”。

传统金属采矿往往对环境造成严重破坏,利用植物开采稀土,将是迈向关键矿物安全、同时兼顾永续性的重要一步。(欧新社)
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好新闻没人评论怎么行,我来说几句
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钴、铊与硒也是植物采矿重点
另一方面,总部位于特拉华州的公司Metalplant,正与位于康乃狄克州的生技公司Verinomics合作,利用补助进行齿丝荠(Odontarrhena chalcidica)的基因改造。 Metalplant目前已在齿丝荠的原生地阿尔巴尼亚成功用于镍采矿,但Metalplant希望进一步最佳化其吸收镍的能力,并避免其在北美种植时成为入侵物种。
报道提到,除了镍之外,植物采矿在回收其他矿物方面也展现潜力,特别是钴、铊与硒,甚至可能应用于稀土元素的提取,若植物采矿能开辟取得稀土的新途径,协助矿业企业衡量并降低环境影响的顾问公司Minviro的地球化学家布里奇斯(Lydia Bridges)表示:“那将是非常惊人的突破。”
尽管植物采矿直到目前都尚未有商业化案例,但已有多家植物采矿新创公司开始商业化运作,科学家也已辨识出少数天然具备稀土累积能力的超累积植物。布里奇斯指出,利用植物开采稀土,将是迈向关键矿物安全、同时兼顾永续性的重要一步。但她也提醒需要留意环境负担转移的问题。换句话说,尽管植物采矿是一项令人期待的创新,但无论是针对稀土或其他金属,都不能被视为万灵丹。
荷兰瓦赫宁根大学(University of Wageningen)的植物生物学家范德恩特(Antony van der Ent)指出,大规模种植超累积植物,将带来与其他工业化作物相同的环境问题,包括农药与肥料流失、水资源过度使用,以及单一物种种植对在地生物多样性的破坏。范德恩特补充指出,建立从大量植物生物质中提取金属的基础设施,是“植物采矿面临的最大挑战”。

传统金属采矿往往对环境造成严重破坏,利用植物开采稀土,将是迈向关键矿物安全、同时兼顾永续性的重要一步。(欧新社)
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