Рассказываем о некоторых из них.
Разработан жаростойкий бетон на основе металлургических отходов.
Он позволит снизить стоимость производства стройматериала и улучшить экологическую ситуацию в промышленных регионах.
В качестве отвердителя, от которого зависит прочность итогового продукта, предлагается использовать алюмокальциевый шлам. Он является одним из отходов металлургических предприятий.
Такое сочетание удешевит выпуск бетона и сможет привести к повышению его прочности. Большего эффекта удается добиться при использовании вяжущих составов на основе жидкого стекла с добавлением тонкомолотого шамота.
Исследователи провели анализ прочностных свойств жаростойкого бетона и выявили оптимальные параметры для экспериментального производства строительного материала по их технологии.
Ученые выяснили, как защитить стройматериалы от микроорганизмов, вызывающих коррозию.
Они исследовали эффективность применения биоцида «Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид» («ПГМГ-ГХ»). Это химическое вещество, которое эффективно используется против развития микроорганизмов в лакокрасочных материалах, предназначенных для окраски древесины. Ранее эффективность его введения в состав строительного материала не была исследована.
Для проведения экспериментов ученые напечатали на 3D-принтере специальные формы и залили их заранее заготовленным раствором, сформировав маленькие блоки из цементного камня, бетона и гипсовой штукатурки. Часть образцов была без биоцида, а часть – с его добавлением в разных дозировках.
Добавки позволят сохранить долговечность строительных конструкций. Теперь необходимо определить оптимальное количество биоцида, добавляемого в смесь, поскольку увеличение дозировки в бетоне приведет к увеличению его стоимости.
Разработаны полимерные пленки для создания «умных» стекол.
Новые электрохромные полимерные пленки могут быть применены в различных областях, в том числе для затемняющихся окон по концепции «умного дома».
Одним из важных преимуществ стала возможность создания пленок любого цвета и работа с областями оптического спектра, которые не видны человеческому глазу, такими как ультрафиолетовый и инфракрасный.
Разработанные материалы обладают примерно такой же контрастностью в видимом спектре, как и существующие образцы – 30-60%, но они имеют высокую контрастность в инфракрасной области – до 84%. Это особенно важно для создания стекол, которые могут уменьшить потери тепла в помещении и сэкономить энергию на кондиционирование или обогрев.
Подробнее здесь - https://ancb.ru/publication/read/16026 #СтройРПК

Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев