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瑞典皇家理工學院 (KTH Royal Institute of Technology) 的研究人員研發出一種木質材料,該材料不僅光學透明,強度甚至超過玻璃,為窗戶、太陽能電池板和節能建筑開辟了新的可能性。
這項創新源于一種化學去除木質素(一種賦予木材棕色并阻擋大部分光線的天然聚合物)的工藝,然后用丙烯酸或環氧樹脂等透明聚合物取而代之。最終得到的木質貼面既能透光,又能保持結構完整性。
在 KTH 最初的實驗中,薄貼面(厚度約 1 毫米)的透明度高達 85%。注入丙烯酸后,這些貼面變得非常白,并且足夠清晰,可以有效地透光。
將透明木材與傳統材料進行比較的測試結果令人矚目。透明木材的抗斷裂性能比有機玻璃等塑料高出約三倍,并且比玻璃堅韌約十倍。去除木質素并滲透聚合物后,木材的內部纖維結構保持完整,具有非凡的韌性。
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除了機械強度之外,這種材料還比玻璃具有隔熱優勢。透明木材可以漫射光線,減少眩光,同時提供隔熱效果。一些用聚乙烯醇 (PVA) 等聚合物處理過的木材,其導熱系數比玻璃低五倍。
較厚的飾面(厚度約為 3.7 毫米)會產生霧氣,雖然會將透明度降低至約 40%,但有助于營造更柔和的環境照明并提高溫度穩定性。
進一步的創新包括集成相變材料,即在木結構內部改變狀態時儲存或釋放熱量的物質。這種方法可以實現溫度調節:在高溫時吸收熱量,在低溫時釋放熱量。
在其他實驗中,KTH 及其合作者利用透明木材設計了“智能窗戶”的原型。他們將一種電致變色聚合物(一種在通電后會變色的聚合物)夾在透明木材層之間,從而創造出一種在通電后會從透明變為有色(甚至洋紅色)的面板。
與石油基材料不同,透明木材源自豐富的可再生資源。木材可生物降解,密度低,與合成材料相比,碳足跡更低。
盡管透明木材前景廣闊,但其應用前景廣闊,目前主要仍處于實驗室或原型階段。要以經濟的方式擴大生產規模,需要制造技術的進步。KTH 團隊正在進一步提高透明度,試驗不同類型的木材,并開發類似膠合板的復合材料。
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目前正在進行的研究重點包括:
光學透明度:減少霧度,尤其是在較厚的面板中。
機械一致性:確保較大面板的強度均勻。
環保聚合物:尋找生物基或更少依賴石油的滲透材料。
熱電特性:增強隔熱、溫度調節和太陽能發電功能。
透明木材擁有廣泛的潛力
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節能窗戶和外墻,既能照亮室內,又能提高隔熱效果。
結構玻璃——承重面板,不會像傳統玻璃那樣破碎。
具有半透明特性的太陽能電池板適合集成到建筑物表面。
智能木質表面——通過電或熱調制來調節不透明度、顏色或溫度的面板。
隨著工業規模的推進,透明木材可能很快就會從研究實驗室走向主流建筑,重塑建筑物利用光線、管理熱量和利用材料的方式。
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