Los científicos de Suiza han creado nuevos objetos «vivos» que contienen algas verdes azules y pueden usarse en edificios algún día para combatir el cambio climático.
Gracias a las algas azul verde o las cianobacterias, un nuevo objeto Fotónico. Esto significa que puede convertir el dióxido de carbono en un químico (co2), La luz solar y el agua son oxígeno y azúcares, que promueven el crecimiento.
En presencia de ciertos nutrientes, el material también se puede convertir2 En minerales de carbonato sólido como Limestone, los investigadores dijeron en un nuevo estudio publicado en la revista el 23 de abril. Comunicación natural. Con el tiempo, estos minerales construyen una red de argumento visual dentro de la sustancia que lo fortalece y recolecta carbono en forma más estable que la fotosíntesis.
Las coautoridades del estudio dicen que «el material puede recolectar carbono en forma de minerales: esta es una propiedad especial de las cianobacterias». TBBit. Declaración. «Como material de construcción, también ayuda a recolectar2 En edificios directamente en el futuro. «
Sin la capacidad de separar el carbono en forma de mineral, el nuevo material es como el disquete y la gelatina. Pero produciendo un esqueleto mineral con co2 Y nutrientes, el material aumenta gradualmente su propia potencia mecánica, que es un buen candidato para la construcción, según un estudio.
Los investigadores sugieren que se puede utilizar un día como un recubrimiento en las fachadas del edificio para chupar el CO.2 Fuera de la atmósfera directamente fuera de la atmósfera. En el estudio, el material separa constantemente el CO2 Durante 400 días consecutivos, recolecte alrededor de 26 miligramos también2 Por material gramo en forma de precipitación de carbonato. Esta tasa es más efectiva y es significativamente más alta que otras formas de biológica incluso2 Secuestación, dijeron investigadores.
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Aumento del verde vibrante de un objeto es evidencia de que el CO recolecta el CO2 En forma de biomasa. Pero las cianobacterias pueden crecer demasiado, y la tasa de carbono recolectada dentro de las células bacterianas se basa después de aproximadamente 30 días. Esto significa que la secuencia de carbono en forma de biomasa se reduce más allá de este límite de tiempo, pero no se detiene.
La fuente de nuevos materiales es un gel Hydrogel-A imprimible 3D que contiene un alto contenido de agua hecho de moléculas organizadas por moho. Los investigadores eligieron el hidrogel poroso y las cianobacterias elevaron, asegurando que haya mucha luz, agua y cooperativa2 El gel se puede agrietarse para alcanzar las bacterias. Los científicos examinaron las diferentes formas de hidrogel para determinar la mejor geometría de la supervivencia de las cianobacterias.
«Las cianobacterias se encuentran entre las formas vivas más antiguas del mundo», un compañero autor de Study Yuffan KuiUn estudiante de doctorado dijo en un comunicado en Macromicular Engineering en ETH Zurich. “Son más efectivos en la fotosíntesis y también pueden usarse para la luz débil para producir biomasa a partir de CO2 Y agua. «
En el estudio, los investigadores se bañaron en agua de mar artificial en agua de mar artificial para cumplir con los nutrientes necesarios para la lluvia mineral. Se necesita más investigación para determinar cómo esos nutrientes que contienen calcio y magnesio están cubriendo el edificio.
Mientras tanto, los investigadores sueñan con diferentes formas que el material puede tomar. En una exposición arquitectónica en Venecia, el equipo presentó sus objetos en forma de dos objetos troncales de madera que también podrían absorber 40 libras (18 kilogramos)2 Un pino de un año o 20 años, según un comunicado.
Los investigadores han señalado que las cianobacterias pueden ser genéticamente ingenieras para aumentar su tasa fotosintética antes de incrustar su tasa fotosintética en el material.
«Vemos a nuestros seres vivos como un método ecológico y de baja potencia que puede unir CO2 La atmósfera y el complemento de los procesos químicos existentes para la secuencia de carbono ”, dijo TBIT.