Учёные из Чалмерского технологического университета разработали новый тип строительного материала для 3D-печати, в основе которого лежит обычные пекарские дрожжи. Материал предназначен для...
Читать дальше
Учёные из Чалмерского технологического университета разработали новый тип строительного материала для 3D-печати, в основе которого лежит обычные пекарские дрожжи. Материал предназначен для применения в архитектуре и интерьерном дизайне и может использоваться при создании перегородок, декоративных панелей и других элементов зданий.
По данным исследовательской группы, ключевая идея проекта заключается в переходе от традиционных строительных материалов, основанных на ископаемом сырье, к биоразлагаемым и возобновляемым альтернативам. В качестве сырья используются побочные продукты пищевой и агропромышленной отраслей, включая дрожжи, получаемые как отходы производства.
Состав материала включает не только дрожжевую основу, но и целлюлозные волокна, полученные из древесины, альгинат из водорослей, растительный глицерин и воду. После смешивания компоненты образуют гелеобразную массу, пригодную для экструзионной 3D-печати. Перед печатью дрожжи термически деактивируются, поэтому в процессе материал не ферментирует, а выполняет роль структурного связующего компонента.
После нанесения методом 3D-печати масса высушивается при комнатной температуре и формирует стабильную структуру без дополнительного энергозатратного обжига или термообработки.
Учёные отмечают, что материал можно настраивать по свойствам: изменять цвет, прозрачность и текстуру за счёт варьирования состава и добавления натуральных пигментов. Также возможно формирование различных степеней пористости, что позволяет регулировать светопропускание и внешний вид панелей.
Отдельно подчёркивается экологический аспект: материал относится к категории биоразлагаемых и потенциально может возвращаться в природный цикл после завершения эксплуатации. Однако авторы разработки признают, что технология пока находится на ранней стадии. Для практического применения в строительстве необходимо дополнительно проверить прочность, пожарную безопасность, устойчивость к влаге и возможности масштабного производства.
В перспективе команда рассматривает развитие направления инженерных живых материалов, где такие системы могут не только выполнять конструкционные функции, но и обладать дополнительными свойствами — например, способностью к самовосстановлению или очистке воздуха.
Источник: chalmers
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Учёные США создали новый 3D-печатный биоматериал, который может изменить медицину и производство | 0 | 8.01 | 27-07-2026 |
| 2 | 3D-печать без отходов: смола из Японии выдерживает 10 циклов переработки | 0 | 11.54 | 19-07-2026 |
| 3 | Добавка из водорослей сделала глину пригодной для строительной 3D-печати | 0 | 8.75 | 24-06-2026 |
| 4 | Материал для 3D-печати имитирует фильтрацию молекул как живые ткани человека | 0 | 6.14 | 27-07-2026 |
| 5 | Разработан бесцементный геополимерный бетон для 3D-печати домов | 1 | 8.31 | 16-07-2026 |
| 6 | Разработана технология 3D-печати складных конструкций без использования пресс-форм | 0 | 16.67 | 28-06-2026 |
| 7 | Новый метод 3D-печати от MIT экономит до 76% бетона при строительстве мостов | 0 | 14.31 | 17-07-2026 |
| 8 | Учёные в 95 раз ускорили 3D-печать с помощью оригами | 0 | 14.39 | 16-06-2026 |
| 9 | Бетонный мост напечатали на 3D-принтере за 30 минут — технология экономит 76% раствора | 0 | 14.73 | 17-07-2026 |
| 10 | Разработан материал для строительства на Марсе | 0 | 16.67 | 04-10-2026 |