
中国科学院理化技术研究所的研究人员受到沙塔蠕虫筑巢过程的启发,成功研制出了一种仿生新型低碳建筑材料。这项研究为发展新型低碳建筑材料提供了新思路,并在《物质》杂志上发表了相关研究成果。
中国科学院理化技术研究所的研究人员受到沙塔蠕虫筑巢过程的启发,成功研制出了一种仿生新型低碳建筑材料。这项研究为发展新型低碳建筑材料提供了新思路,并在《物质》杂志上发表了相关研究成果。
中国科学院理化技术研究所的研究人员受沙塔蠕虫构筑巢穴的启发,利用天然基黏结剂在低温常压条件下制备了力学性能优异的仿生低碳新型建筑材料。这种材料能够降低传统水泥基建材在高温焙烧过程中的碳排放量。然而,目前使用各类天然基黏结剂黏结沙粒及其他固体颗粒所形成的块材强度普遍较低,因此设计天然基低碳建筑材料仍具有挑战性。
美国芝加哥大学分子工程学院研究人员设计了一种类似变色龙的建筑材料,它可根据外部温度改变其颜色以及吸收或释放热量。在炎热的天气里,这种材料可释放出高达92%的红外线热量,帮助冷却建筑物内部;在较冷的天气里,这种材料只发射7%的红外线,有助于建筑物保温。研究成果近日发表在《自然·可持续发展》杂志上。
国立研究型技术大学MISIS(NUST MISIS)的科学家与白俄罗斯的同事们一起开发了一种新技术,用于获得生产建筑材料的原料。据作者介绍,与同类技术相比,其优势在于环保、简单和低成本。
乌拉尔联邦大学(UrFU,俄罗斯)的科学家们创造了有效防辐射建筑材料更便宜,更环保。在建筑材料砖块的成分中,科学家们加入了来自工业废物,这可以防止辐射。描述该技术的文章发表在《应用辐射与同位素》杂志上。
Ustinov Hoffmann建筑系统(UHCS)(使用可回收塑料废料的模块化建筑系统)背后的策划者怀着一个目标:创造一个可持续,生态且经济高效的住房单元,并在全球范围内易于建造。
提高混凝土强度和耐久性的方法之一是在浇筑前加入拉伸钢筋,然后在混凝土凝固时抽出钢筋以压缩材料。不过现在科学家找到了新的预应力(pre-stressing)技术,在不牺牲强度的情况下让混凝土更轻,而且还能缓解碳排放。