Найти в Дзене
pobetony.ru

Строительный материал из текстиля и бактерий

Если вас спрашивают о строительных материалах, то все представляют себе обычные кирпичи, дерево, гипс или стекло. Задумывались ли вы о таком варианте материала, как текстиль, переработанный посредством бактерий? Архитектор из Великобритании Бастиан Бейер в совместной работе с немецким дизайнером Дэниелом Суаресом сотворил оригинальную колоннаду из трикотажных волокон. Твердость структуре помогли создать бактерии Sporosarcina Pasteurii, которые накопили на ее наружней части неразрушимый пласт кальцита. «Этот биокомпозит не сможет соперничать с наиболее инновационными углеродным или стекловолокном, но этот продукт природный и им можно заменить изделия нефтехимического производства. Неповторимая красота и своеобразные особенности дизайна-вот что подкупает в данном продукте. Благодаря тому, что трикотажная нить очень эластичная и упругая, она способна образовать сложные замысловатые архитектурные модели. Можно применять их с целью пространственных разделителей, скрепляющих элементов, стр

Если вас спрашивают о строительных материалах, то все представляют себе обычные кирпичи, дерево, гипс или стекло. Задумывались ли вы о таком варианте материала, как текстиль, переработанный посредством бактерий? Архитектор из Великобритании Бастиан Бейер в совместной работе с немецким дизайнером Дэниелом Суаресом сотворил оригинальную колоннаду из трикотажных волокон. Твердость структуре помогли создать бактерии Sporosarcina Pasteurii, которые накопили на ее наружней части неразрушимый пласт кальцита.

«Этот биокомпозит не сможет соперничать с наиболее инновационными углеродным или стекловолокном, но этот продукт природный и им можно заменить изделия нефтехимического производства. Неповторимая красота и своеобразные особенности дизайна-вот что подкупает в данном продукте. Благодаря тому, что трикотажная нить очень эластичная и упругая, она способна образовать сложные замысловатые архитектурные модели. Можно применять их с целью пространственных разделителей, скрепляющих элементов, структурных частей стен и крыш», - утверждает создатель задумки.

-2

Процедура сооружения колонны высотой 1,6 м складывалась из трех шагов. Для начала на компьютере придумали рисунок с точки зрения его оптимальной геометрии, а также тип вязки (применили четыре разных дизайна). После мастер сформировал каркас из джутовой и полиэстеровой нити, используя ручной станок, приготовленный по специальному заданию. Заключительным этапом стало размещение колонны во вращающийся «биореактор», где ее обрабатывали раствором с бактериями. Данная же установка в последующем была использована для распыления хлорида кальция – это поторопило время затвердения продукта. Чтобы достигнуть необходимого уровня твердости ушло три дня и восемь сменяющих друг друга процедур полива.

-3

Задумка заключается в применении так называемых «текстильных микробиомов» – колоний бактерий, живущих в волокне. Огромная поверхность покрытия и наличие нужного количества влаги создают необходимые жизненные факторы. Следовательно, заселяя ткань особым видом микробов, чье умение к взаимосвязи с окружающим миром может быть координировано, возможно творить уникальные по своим свойствам композитные материалы. В ходе проекта создатели проводили большое количество опытов с дизайном и плотностью вязки, чтобы выяснить, как это может изменить процесс кальцификации.

-4

В итоге, задумка проекта заключалась в том, чтобы понять и проработать воздействие микроорганизмов на структурные свойства необычных строительных материалов. Эксперимент выиграл приз Autodesk/ACADIA Emergent Research Award и дальше двигается в рамках еще более значительного и основательного исследования под названием ArcInTex при участии таких организаций, как Soletanche Bachy и Eurecat.