Найти в Дзене

«Живой» гель для строительства: как здания будут улавливать CO₂

Исследователи из высшей технической школы в Цюрихе разработали уникальный «живой» материал, способный извлекать углекислый газ прямо из воздуха. Внутри его структуры живут фотосинтетические цианобактерии, которые поглощают CO₂ сразу двумя путями: формируя биомассу и осаждая минералы. Благодаря этому материал не только «дышит» и растёт, но и связывает углерод значительно эффективнее, чем другие биологические или даже некоторые химические методы. Основой служит гидрогель с полимерной сеткой, обеспечивающей доступ света, воды и питательных веществ — всё, что нужно для жизни бактерий. Особенность материала — в его способности стабильно работать более года, связывая до 26 миллиграммов CO₂ на грамм, что в разы превышает показатели многих аналогов. Его можно формовать с помощью 3D-печати, а геометрия оптимизирована для лучшего проникновения света и распределения влаги. Цианобактерии внутри не только фиксируют углерод, но и укрепляют структуру материала, откладывая минералы, что делает его всё

Исследователи из высшей технической школы в Цюрихе разработали уникальный «живой» материал, способный извлекать углекислый газ прямо из воздуха.

Фото: Yifan Cui, ETH Zurich
Фото: Yifan Cui, ETH Zurich

Внутри его структуры живут фотосинтетические цианобактерии, которые поглощают CO₂ сразу двумя путями: формируя биомассу и осаждая минералы. Благодаря этому материал не только «дышит» и растёт, но и связывает углерод значительно эффективнее, чем другие биологические или даже некоторые химические методы. Основой служит гидрогель с полимерной сеткой, обеспечивающей доступ света, воды и питательных веществ — всё, что нужно для жизни бактерий.

Особенность материала — в его способности стабильно работать более года, связывая до 26 миллиграммов CO₂ на грамм, что в разы превышает показатели многих аналогов. Его можно формовать с помощью 3D-печати, а геометрия оптимизирована для лучшего проникновения света и распределения влаги. Цианобактерии внутри не только фиксируют углерод, но и укрепляют структуру материала, откладывая минералы, что делает его всё более твёрдым со временем. Это открывает перспективы для использования в архитектуре — как в фасадных покрытиях, так и в декоративных элементах.

Учёные надеются, что в будущем такие материалы смогут интегрироваться в городскую среду, снижая концентрацию CO₂ и одновременно преображая внешний вид зданий.

Фото: Yifan Cui, ETH Zurich
Фото: Yifan Cui, ETH Zurich

Подписывайтесь на @chudotech

Чудо Техники — мы рассказываем о новейших научных разработках, гаджетах и технологиях, которые способны поменять и уже меняют нашу жизнь. Мы испытываем на себе самые интересные и впечатляющие гаджеты, бытовые приборы, кухонную технику и средства передвижения. Следим за последними достижениями медицины.