超级木材:以其强度和重量挑战钢铁并有望革新建筑的材料

从远古时代起,木材一直是人类的重要资源。从史前住宅到现代摩天大楼,其用途随着建筑技术的发展而演变。如今,一项科学进步可能重新定义其在建筑中的角色:超级木材的诞生,这是一种结合了天然木材温暖外观和比钢更高强度的材料。

什么是超级木材?

超级木材是由马里兰大学的研究人员开发并由美国公司InventWood商业化的一种材料。其制造工艺使得木材比传统木材强十倍且轻六倍,在效率和可持续性方面提供了显著优势。

根据发表在Nature上的一项研究,超级木材的强度重量比优于大多数金属和结构合金,这为建筑和汽车工业等多样化领域的应用打开了大门。

制造过程

超级木材的发展基于天然木材的分子改性

  1. 去除木质素,这是一种提供颜色和刚性的成分。
  2. 在水和化学品中煮沸以准备结构。
  3. 在细胞水平进行热压,压缩纤维素纤维并产生氢键,加强内部结构。

结果是一种能够承受极端冲击的材料。在实验室测试中,甚至可以抵挡子弹射击而不被穿透。

建筑和设计中的应用

InventWood已在其位于马里兰州弗雷德里克的工厂开始商业生产,并计划推出两条主要产品线:

  • Superwood Exteriors:用于外部应用,如外墙和户外家具,具有高耐火性、耐湿性和抗紫外线能力。
  • Superwood Interiors:专注于室内,提供耐用的地板、家具和楼梯饰面。

在建筑中,超级木材可以使结构轻四倍,减少基础重量并提高抗震性

supermadera
科学进步将木材转变为强十倍且轻六倍的资源。

环境影响和可持续性

超级木材的生产过程产生的碳排放量比钢铁制造少90%。此外,木材作为一种长期碳储存系统,在应对气候变化中发挥了作用。

尽管其当前成本高于传统木材,但公司希望通过扩大生产和工业化过程来降低成本。

行业挑战

超级木材的大规模采用对建筑行业提出了挑战。根据Philip Oldfield,新南威尔士大学的建筑学教授,主要障碍不在于材料的强度,而在于行业缓慢接受结构性变革的谨慎态度

工程木材的使用已经证明在与钢铁和混凝土的竞争中具有竞争力,但仍需要试点项目和技术培训来加速其整合。

自然与工程之间的转折点

最初作为对透明木材的研究,现已发展为一种能够挑战最强金属的材料。由Liangbing Hu领导的项目拥有超过140项注册专利,展示了科学在重新发明传统资源和开启建筑与设计新可能性方面的潜力。

下一阶段将是其大规模实施。如果能够克服监管障碍并在实际项目中证明其效率,超级木材可能成为钢铁或钛的可行替代品,标志着可持续建筑的一个重要转折点。

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