
美國伍斯特理工學(xué)院(WPI)的科研團隊開發(fā)出了一種能夠吸收二氧化碳、并具備可回收特性的全新建筑材料,為減碳型建筑帶來了新的可能性。
該材料名為“酶促結(jié)構(gòu)材料”(Enzymatic Structural Material,ESM),通過低能耗、生物啟發(fā)式工藝制成,可在數(shù)小時內(nèi)固化成型,并具備強度可調(diào)、可循環(huán)利用等特性。相關(guān)成果已于 12 月 3 日發(fā)表在《Matter》上。
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研究由 WPI 土木、環(huán)境與建筑工程系負(fù)責(zé)人 Nima Rahbar 教授領(lǐng)導(dǎo)。團隊使用一種可將二氧化碳轉(zhuǎn)化為固態(tài)礦物顆粒的酶,再使這些顆粒在溫和條件下結(jié)合并固化,從而形成結(jié)構(gòu)材料。
與傳統(tǒng)混凝土相比,ESM 的固化速度顯著提升,而碳排放量則大幅降低。傳統(tǒng)混凝土生產(chǎn)需要超過 1450°C 的高溫?zé)剖炝希⑿钄?shù)周才能完全固化,其制造過程占全球 CO? 排放量的近 8%。
研究人員表示,生產(chǎn)1 立方米的 ESM 可固碳超過6 千克,而同等體積的傳統(tǒng)混凝土約排放 330 千克 CO?。除了碳排放差異,ESM 的快速成型、可調(diào)強度、可回收性與可修復(fù)性,使其具備在墻體板材、屋面結(jié)構(gòu)以及模塊化建材等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力,其可修復(fù)性也有助于降低維護帶來的長期浪費。
在全球建筑領(lǐng)域?qū)で蟮吞疾牧系谋尘跋拢芯繄F隊指出,人類依賴混凝土的方式亟需改變。現(xiàn)有替代策略如粉煤灰、硅灰等摻合料、低碳燃料或碳捕獲技術(shù)在原料供應(yīng)、成本與性能上存在限制;微生物誘導(dǎo)碳酸鈣沉積(MICP)等方案也因環(huán)境影響與復(fù)雜性而受限。竹材、真菌和其他生物材料盡管受到關(guān)注,但仍未達(dá)到工程強度與耐久性要求。
此次研究展示的 ESM 采用新型工藝,通過形成毛細(xì)懸浮液并經(jīng)熱固化,構(gòu)建出穩(wěn)定的疏水碳骨架微結(jié)構(gòu),可在最佳孔隙率下結(jié)合砂粒并固定酶生成的碳酸鈣,從而提升材料的耐水性、抗壓性能與結(jié)構(gòu)成型能力。這些特性使 ESM 相較現(xiàn)有生物基建筑材料擁有更高的表現(xiàn),并顯著降低整體碳排放。
研究團隊認(rèn)為,ESM 的輕質(zhì)、快速成型與低能耗特征,未來可應(yīng)用于災(zāi)后救援、經(jīng)濟型住房、氣候韌性基礎(chǔ)設(shè)施等場景,也契合循環(huán)制造與全球減碳目標(biāo)。盡管仍需進一步測試與規(guī)模化驗證,該技術(shù)已向“碳負(fù)性建筑”邁出重要一步,不僅減少排放,更在生產(chǎn)階段主動吸收環(huán)境中的二氧化碳。
來源:IT之家
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