สร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการช่วยลดปริมาณคาร์บอน

คุณสามารถบริจาครายรับเล็กน้อยเพื่อช่วยเพิ่มเทคโนโลยีการขจัดคาร์บอนได้ในไม่กี่คลิกผ่าน Stripe Climate มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจที่มุ่งมั่นซึ่งกำลังเติบโตเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการขจัดคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนได้ใน 1 นาที

แบ่งปันรายรับเล็กน้อยของบริษัทเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่บุกเบิกการขจัดคาร์บอนได้จากแดช⁠บอร์ดโดยตรงในไม่กี่คลิก

มอบเงินสนับสนุนการขจัดคาร์บอนถาวร

เราจะนำเงินคุณที่บริจาค 100% ไปช่วยในการขจัดคาร์บอน Stripe Climate ทำงานร่วมกับ Frontier ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และการพาณิชย์ภายในของ Stripe เพื่อซื้อการขจัดคาร์บอนถาวร

แชร์ได้ง่ายๆ

แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบผ่านป้ายแบบใหม่ ซึ่งอัปเดตโดยอัตโนมัติในการชำระเงิน ใบเสร็จ และใบแจ้งหนี้ในระบบของ Stripe ชุดเนื้อหาของเราจะช่วยให้คุณนำป้ายไปใช้งานได้ง่ายๆ ในทุกตำแหน่งของหน้าเว็บไซต์

พร้อมให้บริการแก่ธุรกิจทั่วโลกแล้ว

การขจัดคาร์บอนในวงกว้างต้องใช้ความพยายามจากหลายภาคส่วนในระดับสากล ขณะนี้ Stripe Climate พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ Stripe ทั่วโลกแล้ว

ผู้สนับสนุนในระยะแรก

เข้าร่วมกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีความมุ่งมั่น

ผู้สนับสนุนในระยะแรกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กำลังช่วยเปลี่ยนแนวทางการขจัดคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อขจัดคาร์บอน

การขจัดคาร์บอนคือหัวใจสำคัญในการลดผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

เราต้องจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไม่ให้สูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมเกิน 1.5°C เพื่อป้องกันผลกระทบของภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ซึ่งหมายความว่าต้องลดการปล่อย CO₂ ทั่วโลกจาก 40 กิกะตันต่อปีในปี 2018 ให้เหลือศูนย์ภายในปี 2050

หากต้องการบรรลุเป้าหมายนี้ ทั่วโลกต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนใหม่ในอากาศ และต้องกำจัดก๊าซคาร์บอนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศด้วย

เส้นทางการจำกัดอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้เพิ่มสูงกว่า 1.5°C
จำกัดอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้เพิ่มสูงกว่า:
การปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ผ่านมา เส้นทางการจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิให้ไม่เกิน 2°C เส้นทางการจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิให้ไม่เกิน 1.5°C เส้นทางปัจจุบัน
การจัดคาร์บอนคือการจำกัดอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้เพิ่มสูงกว่า 1.5°C
การปล่อยก๊าซคาร์บอนในช่วงที่ผ่านมาตามข้อมูลจาก Global Carbon Project1 ใน "เส้นทางปัจจุบัน" เผยว่ามีการใช้วิธีการขจัดคาร์บอนแบบ SSP4-6.02,3 ที่ปรับใช้จาก CICERO4 ตารางนี้จะแสดงเฉพาะ CO₂ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ทั้งนี้สถานการณ์จำลองจะพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นต้องลดปริมาณ

อย่างไรก็ตาม การขจัดคาร์บอนยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก

วิธีขจัดคาร์บอนในปัจจุบันยังคงมีความจำเป็น เช่น การปลูกป่าและการรักษาหน้าดิน แต่การใช้วิธีเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาในวงกว้าง ส่วนเทคโนโลยีการขจัดคาร์บอนใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มครอบคลุมในวงกว้างและใช้ต้นทุนต่ำภายในปี 2050 ยังต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาเนื่องจากยังไม่สมบูรณ์

ทุกวันนี้โซลูชันการขจัดคาร์บอนต้องเผชิญกับปัญหาที่ยังหาทางออกไม่ได้ และยังมีราคาสูงเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงดึงดูดลูกค้าในวงกว้างได้ไม่มากนัก ซึ่งหากไม่มีการใช้งานในอย่างแพร่หลาย ก็จะลดต้นทุนในการผลิตให้ต่ำลงไม่ได้

ผู้สนับสนุนระยะแรกช่วยเปลี่ยนแนวทางการขจัดคาร์บอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ผู้สนับสนุนระยะแรกสามารถช่วยลดต้นทุนของเทคโนโลยีขจัดคาร์บอนและเพิ่มยอดใช้งานได้ การศึกษาเส้นโค้งการเรียนรู้และเส้นโค้งประสบการณ์สำหรับกระบวนการผลิตชี้ให้เห็นหลายครั้งว่าการใช้งานและขอบเขตที่กว้างช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในการลำดับ DNA, ความจุของฮาร์ดไดรฟ์ และพลังงานแสงอาทิตย์

แนวคิดนี้ก่อให้เกิดการซื้อครั้งแรกของ Stripe และในท้ายที่สุดก็นำเราไปสู่การเปิดตัว Frontier ซึ่งเป็นสัญญาการซื้อล่วงหน้า (AMC) สำหรับการซื้อการขจัดคาร์บอน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งสัญญาณด้านความต้องการที่แข็งแกร่งไปสู่นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักลงทุนว่าตลาดสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังเติบโต เรามีความเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมนี้และเพิ่มโอกาสที่โลกของเราจะมีโซลูชันต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การแสดงเส้นโค้งประสบการณ์จาก Santa Fe Institute5 ซึ่งมีการปรับแต่งรูปแบบ

วิธีการระดมทุน

พอร์ตโฟลิโอของเราและผู้ตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์

Stripe Climate works with Frontier, Stripe's in-house team of science and commercial experts committed to carbon removal technologies, to make carbon removal purchases. Frontier is advised by a multidisciplinary group of top scientific experts to help us evaluate the most promising carbon removal technologies. Explore the growing portfolio of projects, read the criteria we use to select them, or view our open sourced project applications.

เกณฑ์เป้าหมาย

ดูเกณฑ์ที่เราใช้เพื่อประเมินโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ดูใบสมัครเข้าร่วมโครงการโอเพนซอร์ส

พอร์ตโฟลิโอของเรา

Spring 2022 projects

AspiraDAC กำลังสร้างระบบดักจับอากาศโดยตรงแบบแยกส่วนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีแหล่งจ่ายพลังงานติดตั้งอยู่บนโมดูล สารดูดซับแบบโครงข่ายโลหะ−สารอินทรีย์ในระบบดังกล่าวใช้อุณหภูมิต่ำในการทำความร้อน และอาจเป็นแนวทางที่ช่วยให้ค่าวัสดุถูกลง นอกจากนี้ ระบบแบบแยกส่วนยังเอื้อต่อการนำไปทดลองในขอบเขตที่กว้างขึ้นด้วย

การดักจับคาร์บอนในอากาศโดยตรง

กระบวนการสลายของแร่ธาตุในธรรมชาติสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณหลายกิกะตัน Lithos ช่วยเร่งกระบวนการดังกล่าวโดยโรยผงหินบะซอลต์ในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณคาร์บอนอนินทรีย์ที่สามารถละลายน้ำได้ภายในดิน เทคโนโลยีของบริษัทใช้โมเดลดินแบบใหม่และการเรียนรู้ของเครื่องจักรมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งเร่งการเติบโตของพืช ปัจจุบัน ทีมงานกำลังขยายขอบเขตการยืนยันในเชิงประจักษ์ เครือข่ายแม่น้ำ และการศึกษาเนื้อเยื่อพืช เพื่อพัฒนาแนวทางการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ขจัดออกจากพื้นที่และผลกระทบต่อระบบนิเวศ

การเร่งกระบวนการสลายของแร่ธาตุโดยใช้ผงหิน

Travertine กำลังรื้อปรับกระบวนการผลิตทางเคมีเพื่อขจัดคาร์บอน โดยใช้กระบวนการไฟฟ้าเคมีในการผลิตกรดซัลฟิวริกเพื่อนำมาเร่งกระบวนการสลายของหางแร่จากเหมืองอัลทราเมฟิก ซึ่งจะปล่อยธาตุที่สามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศให้กลายเป็นแร่คาร์บอเนตที่มีความเสถียรตามมาตรธรณีกาลได้ กระบวนการดังกล่าวจะเปลี่ยนของเสียในเหมืองแร่ให้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการกำจัดคาร์บอน อีกทั้งยังเป็นวัตถุดิบสำหรับเทคโนโลยีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นแบตเตอรี่ด้วย

การเร่งกระบวนการสลายของแร่ธาตุโดยใช้ผงหิน

RepAir ใช้ไฟฟ้าสะอาดมาดักจับ CO₂ ในอากาศโดยใช้เซลล์ทางไฟฟ้าเคมีแบบใหม่ และได้ร่วมมือกับ Carbfix เพื่อกักเก็บและเปลี่ยน CO₂ ใต้พื้นดินให้กลายเป็นแร่ธาตุ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในขั้นตอนการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ของ RepAir นั้นโดดเด่นมากและยังคงก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าวยังอาจช่วยให้เรามีวิธีการกำจัดคาร์บอนที่ใช้ต้นทุนต่ำ ซึ่งจะช่วยลดความกดดันในการผลิตไฟฟ้าลงได้

การดักจับคาร์บอนในอากาศโดยตรง

This project, a collaboration between 8 Rivers' Calcite and Origen, accelerates the natural process of carbon mineralization by contacting highly reactive slaked lime with ambient air to capture CO₂. The resulting carbonate minerals are calcined to create a concentrated CO₂ stream for geologic storage, and then looped continuously. The inexpensive materials and fast cycle time make this a promising approach to affordable capture at scale.

การดักจับคาร์บอนในอากาศโดยตรง

Living Carbon ต้องการถอดรหัสพันธุกรรมสาหร่ายที่สามารถผลิตสปอโรพอลเลนินได้อย่างรวดเร็ว สปอโรพอลเลนินคือโพลิเมอร์ชีวภาพที่มีความทนทานสูง สามารถตากแห้ง เก็บเกี่ยว และจัดเก็บไว้ได้นาน การวิจัยเบื้องต้นมีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความทนทานของสปอโรพอลเลนินมากขึ้น รวมถึงสายพันธ์ุสาหร่ายที่ผลิตสารนี้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการนำเครื่องมือทางชีววิทยาแบบสังเคราะห์มาใช้ถอดรหัสระบบในธรรมชาติเพื่อสร้างวัสดุดักจับคาร์บอนที่แข็งแร่งทนทานและดีกว่าเดิม อาจพัฒนากลายเป็นแนวทางกำจัดคาร์บอนที่มีต้นทุนต่ำและนำไปใช้งานในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้

ชีววิทยาสังเคราะห์

ผู้ตรวจสอบในปี 2021

Habib Azarabadi, PhD

มหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท
การดักจับจากอากาศโดยตรง

Holly Jean Buck, PhD

มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล
การกำกับดูแล

Wil Burns, PhD

มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น
การกำกับดูแล

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
การกำกับดูแล

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
ระบบพลังงาน

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
นิเวศวิทยาในระบบนิเวศ

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
การดักจับจากอากาศโดยตรง

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
การกำกับดูแล

Sophie Gill

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
ความเชี่ยวชาญด้านมหาสมุทร

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
นิเวศวิทยาในระบบนิเวศ

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
การกำกับดูแล

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
ความเชี่ยวชาญด้านมหาสมุทร

Susana García López, PhD

มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์
การดักจับจากอากาศโดยตรง

Kate Maher, PhD

สถาบันสแตนฟอร์ดวูดส์เพื่อสิ่งแวดล้อม
ธรณีเคมี

Alexander Muroyama, PhD

สถาบันพอล เชอร์เรอร์
ไฟฟ้าเคมี

Daniel Nothaft, PhD

มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
การเปลี่ยนแร่ธาตุ

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biology

Zach Quinlan

สถาบันสมุทรศาสตร์สคริปส์
ความเชี่ยวชาญด้านมหาสมุทร

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
การเปลี่ยนแร่ธาตุ

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Biotechnology

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Waste Management

Phil Renforth, PhD

มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์
การเปลี่ยนแร่ธาตุ

Sarah Saltzer, PhD

ศูนย์ขจัดคาร์บอนแห่งสแตนฟอร์ด
การกักเก็บทางภูมิศาสตร์

Mijndert Van Der Spek, PhD

มหาวิทยาลัยแฮเรียต-วัตต์
การดักจับจากอากาศโดยตรง

Shannon Valley, PhD

สถาบันสมุทรศาสตร์วูดส์โฮล
ความเชี่ยวชาญด้านมหาสมุทร

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomass / Bioenergy

คำถามที่พบบ่อย

ดูคำตอบของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Stripe Climate