Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, НОВИНКИ ЭЛЕКТРОНИКИ
Бесплатная техническая библиотека / Лента новостей

Теплоизоляция из конопли снова разрешена

29.08.2026

Строительная отрасль все активнее обращается к материалам, способным одновременно хорошо сохранять тепло, регулировать влажность и снижать углеродный след зданий. Одним из таких решений может стать смесь на основе промышленной конопли и извести. В США технология hemp-lime construction, долгое время остававшаяся за пределами массового строительства из-за законодательных ограничений, получила официальное признание и теперь может применяться при возведении некоторых жилых домов без индивидуальных инженерных согласований.

Изменения вошли в Международный жилищный кодекс 2024 года после одобрения Международным советом по нормам строительства. Новые положения распространяются на односемейные и двухсемейные жилые дома и устанавливают требования к соотношению компонентов и толщине конструкций. Таким образом, строителям больше не приходится каждый раз доказывать возможность применения конопляно-известковой смеси посредством отдельных специальных согласований.

История этого материала в США оказалась тесно связана с законодательством о каннабисе. Почти 90 лет промышленная конопля фактически находилась под серьезными ограничениями, поскольку федеральные нормы не проводили четкого разграничения между не содержащими значительных количеств психоактивных веществ сортами и марихуаной. Перелом произошел после принятия Farm Bill в 2018 году, который на федеральном уровне отделил промышленную коноплю от марихуаны. После этого US Hemp Building Association начала продолжительную работу по сбору результатов испытаний и разработке архитектурных стандартов, необходимых для включения материала в строительные нормы.

Основой hemp-lime служит hurd - внутренняя древесная часть стебля растения, остающаяся после отделения наружных волокон. Ее соединяют с гидратированной известью и водой, после чего известковое вяжущее обволакивает пористые частицы и формирует легкую структуру. Во время последующего отверждения известь взаимодействует с углекислым газом из воздуха. В результате карбонизации она постепенно превращается в карбонат кальция, связывая часть углерода внутри строительного материала.

Получившаяся конструкция обладает сразу несколькими интересными свойствами. Ее способность ограничивать передачу тепла может быть до 15 раз выше, чем у стандартного бетона, благодаря чему материал способен выполнять функцию эффективной теплоизоляции. При этом пористая структура работает как своеобразный регулятор влажности: при повышенной влажности она поглощает водяной пар, а при более сухом воздухе постепенно отдает его обратно. Такая способность снижает вероятность накопления жидкой влаги внутри стены, а высокая щелочность известкового вяжущего создает среду, неблагоприятную для плесени и многих насекомых.

Однако полностью универсальным строительным материалом конопляно-известковую смесь назвать нельзя. В частности, ее не рекомендуют использовать в фундаментах, расположенных ниже уровня земли, поскольку продолжительный непосредственный контакт с влажной почвой способен негативно повлиять на известковое вяжущее и органическую составляющую материала. Поэтому технология прежде всего рассматривается для надземных частей жилых зданий, где ее свойства можно использовать наиболее эффективно.

Еще одно преимущество связано с углеродным балансом. Промышленная конопля во время роста поглощает CO2 посредством фотосинтеза и накапливает углерод в растительной ткани. В некоторых случаях количество поглощенного растением углекислого газа может превышать выбросы, возникающие при выращивании, переработке и транспортировке сырья. После превращения стеблей в строительный материал этот углерод остается связанным в конструкции на протяжении всего срока эксплуатации здания, поэтому hemp-lime потенциально способен демонстрировать близкий к углеродно-отрицательному профиль.

Главным препятствием для широкого распространения технологии пока остается инфраструктура. Во многих районах Северной Америки недостаточно специализированных декортикаторов - промышленных установок, отделяющих твердые наружные волокна стебля от внутренней сердцевины. Поэтому первые американские проекты нередко использовали импортированный hurd из европейских стран, где выращивание промышленной конопли сохраняло законный статус. Сейчас внутренние производственные мощности постепенно увеличиваются, а инвестиции направляются в сельскохозяйственные и перерабатывающие центры. Параллельно архитектурные компании создают готовые конопляные блоки и разрабатывают технологии напыления смеси, которые могут существенно сократить объем ручного труда. Традиционный способ строительства требует вручную укладывать и уплотнять влажный материал во временной деревянной опалубке.

<< Назад: Автоматизированный четырехроторный валкообразователь Krone Swadro TC 1250 Pro 30.08.2026

>> Вперед: Установка для бурения и взрывного разрушения пород 29.08.2026

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Гибкий алмаз вырабатывает электричество 15.09.2026

Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра. Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>

Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи 14.09.2026

Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости". Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха. По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>

Случайная новость из Архива

Жидкокристаллический кабель для передачи тока 08.10.2019

Исследователи из Института органической химии при Майнцском Университете имени Иоганна Гутенберга (JGU, Германия) синтезировали новые жидкие кристаллы, которые могут служить материалом для жидкокристаллического "кабеля" и обеспечивать целенаправленную передачу электроэнергии в электронных компонентах.

Жидкие кристаллы - это фазовое состояние вещества, которое занимает промежуточное положение между твердым и жидким состояниями. В жидкости молекулы "плавают" хаотично, а в жидких кристаллах они расположены в определенном порядке, как в обычных кристаллических решетках, но материал при этом все еще остается жидким. Такие кристаллы применяют в экранах телевизоров, смартфонов и калькуляторов.

Исследователи из Института органической химии при Майнцский Университет имени Иоганна Гутенберга нашли еще одно применение этому жидкокристаллическому веществу - передача тока.

"Если вы медленно охладите наши жидкокристаллические материалы, молекулы выстроятся в процессе самосборки, образуя колонны, - объяснил профессор Хайнер Детерт (Heiner Detert) из JGU. - Мы можем представить эти колонны как множество пластов, сложенных один на другой. Но особенность заключается в том, что эти колонны проводят электрическую энергию по всей своей длине". В то время как большинство материалов проводят положительные заряды, молекулы жидких кристаллов проводят электроны. Дополнительным преимуществом жидкокристаллического "кабеля" является то, что если он порвется, то полностью восстановится сам по себе.

Исследователи обнаружили особенно интересный эффект, который проявляется в их синтезированных молекулах: если на одну молекулу воздействуют ультрафиолетом, она начинает светиться в ответ. Если к ней добавить еще несколько, эффект исчезает, и снова появляется, когда число молекул продолжает увеличиваться. Если молекулы суспензировать в растворителе (то есть превратить в жидкую смесь с частицами твердого вещества, равномерно распределенных в жидкости) или расположить на пленке, они будут светиться разными цветами при воздействии ультрафиолетового света.

Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники


Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026