美国南加州大学研究团队受珊瑚造礁启发,研发出可从大气中捕获二氧化碳(CO2)并制造耐火建筑材料的新工艺,为研发负碳建筑开辟全新路径。相关论文发表于最新一期《先进制造》杂志。
珊瑚虫群落的生存智慧令人惊叹。这些微小生物通过吸收海水中的钙和二氧化碳,分泌碳酸钙构筑起坚固的珊瑚礁。
研究团队运用仿生学原理,采用3D打印技术,复刻出珊瑚的有机架构。他们先制备出具有多孔结构的聚合物支架,经导电涂层处理后接入电化学电路,再将其浸入氯化钙溶液内。当向溶液中加入CO2时,其会水解成碳酸氢根离子,并与溶液中的钙发生反应形成碳酸钙。碳酸钙会逐渐填满3D打印聚合物支架的孔隙,最终形成致密的聚合物复合材料。
测试结果显示,这些聚合物复合材料展现出极佳的机械强度、断裂韧性和耐火能力。研究团队解释称,遇到高温时,碳酸钙矿物会释放出少量CO2,形成阻燃屏障,从而发挥灭火作用。此外,如果材料出现裂纹,只需接通低压电源即可通过电化学反应实现自我修复。模块化的设计也使新材料能像搭积木般组装成大型建筑构件。
现有碳捕获技术往往侧重于储存CO2或将其转化为液体物质,但这些方法既昂贵又低效。新方法可让捕获的碳“变身”为防火建筑材料。全生命周期评估结果显示,制造出的新材料的碳足迹为负值。鉴于建筑材料和建筑物碳排放量约占全球碳排放量的11%,该技术商业化后或将重塑绿色建筑新范式。
美国南加州大学研究团队受珊瑚造礁启发,研发出可从大气中捕获二氧化碳(CO2)并制造耐火建筑材料的新工艺,为研发负碳建筑开辟全新路径。相关论文发表于最新一期《先进制造》杂志。
珊瑚虫群落的生存智慧令人惊叹。这些微小生物通过吸收海水中的钙和二氧化碳,分泌碳酸钙构筑起坚固的珊瑚礁。
研究团队运用仿生学原理,采用3D打印技术,复刻出珊瑚的有机架构。他们先制备出具有多孔结构的聚合物支架,经导电涂层处理后接入电化学电路,再将其浸入氯化钙溶液内。当向溶液中加入CO2时,其会水解成碳酸氢根离子,并与溶液中的钙发生反应形成碳酸钙。碳酸钙会逐渐填满3D打印聚合物支架的孔隙,最终形成致密的聚合物复合材料。
测试结果显示,这些聚合物复合材料展现出极佳的机械强度、断裂韧性和耐火能力。研究团队解释称,遇到高温时,碳酸钙矿物会释放出少量CO2,形成阻燃屏障,从而发挥灭火作用。此外,如果材料出现裂纹,只需接通低压电源即可通过电化学反应实现自我修复。模块化的设计也使新材料能像搭积木般组装成大型建筑构件。
现有碳捕获技术往往侧重于储存CO2或将其转化为液体物质,但这些方法既昂贵又低效。新方法可让捕获的碳“变身”为防火建筑材料。全生命周期评估结果显示,制造出的新材料的碳足迹为负值。鉴于建筑材料和建筑物碳排放量约占全球碳排放量的11%,该技术商业化后或将重塑绿色建筑新范式。
竹类植物是竹亚科植物的总称,与水稻、小麦、大麦和燕麦同属于禾本科BOP分支,具有重要的经济、生态和文化价值。为更好地服务竹类植物的系统进化和功能研究,有效整理归纳盘活海量的竹类组学和分 3月20日对于我国抗衰老研究是个特殊的日子,经过近3年的不懈努力,八子补肾胶囊抗衰老取得又一重大突破。挑战人类生命极限是摆在全球科学家面前的重大课题,抗衰老研究已成为世界生命科学领域关注 从手机到手表再到电动汽车,锂离子充电电池为众多设备提供动力。但随着消费者丢弃电子产品的增加,越来越多的锂可能会进入环境。研究人员在美国化学会2024年春季会议上展示的一项研究成果,描述了 30台发动机助进阶版“鹊桥”升空 中新社西安3月20日电 (记者 张一辰)3月20日8时31分,长征八号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场顺利升空,成功将“鹊桥二号”卫星送入预定轨道。作为公共中继星平台,“鹊桥二号” 全球首台无细胞蛋白质合成生物反应器、全球首台全高温超导托卡马克装置(洪荒70)、64比特超导量子计算机研发与产业化项目、深海可燃冰探采重载作业机器人系统研制、载人电动复合翼垂直起降飞行 俄罗斯国家航天集团23日发布消息说,俄当天成功发射了“联盟MS-25”载人飞船。消息说,莫斯科时间23日15时36分(北京时间20时36分),“联盟MS-25”载人飞船搭乘“联盟-2.1a”运载火箭从哈萨克斯坦境 。本文链接:新工艺将CO2转化为耐火建筑材料http://www.sushuapos.com/show-2-11514-0.html
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