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瑞典皇家理工学院 (KTH Royal Institute of Technology) 的研究人员研发出一种木质材料,该材料不仅光学透明,强度甚至超过玻璃,为窗户、太阳能电池板和节能建筑开辟了新的可能性。
这项创新源于一种化学去除木质素(一种赋予木材棕色并阻挡大部分光线的天然聚合物)的工艺,然后用丙烯酸或环氧树脂等透明聚合物取而代之。最终得到的木质贴面既能透光,又能保持结构完整性。
在 KTH 最初的实验中,薄贴面(厚度约 1 毫米)的透明度高达 85%。注入丙烯酸后,这些贴面变得非常白,并且足够清晰,可以有效地透光。
将透明木材与传统材料进行比较的测试结果令人瞩目。透明木材的抗断裂性能比有机玻璃等塑料高出约三倍,并且比玻璃坚韧约十倍。去除木质素并渗透聚合物后,木材的内部纤维结构保持完整,具有非凡的韧性。
除了机械强度之外,这种材料还比玻璃具有隔热优势。透明木材可以漫射光线,减少眩光,同时提供隔热效果。一些用聚乙烯醇 (PVA) 等聚合物处理过的木材,其导热系数比玻璃低五倍。
较厚的饰面(厚度约为 3.7 毫米)会产生雾气,虽然会将透明度降低至约 40%,但有助于营造更柔和的环境照明并提高温度稳定性。
进一步的创新包括集成相变材料,即在木结构内部改变状态时储存或释放热量的物质。这种方法可以实现温度调节:在高温时吸收热量,在低温时释放热量。
在其他实验中,KTH 及其合作者利用透明木材设计了“智能窗户”的原型。他们将一种电致变色聚合物(一种在通电后会变色的聚合物)夹在透明木材层之间,从而创造出一种在通电后会从透明变为有色(甚至洋红色)的面板。
与石油基材料不同,透明木材源自丰富的可再生资源。木材可生物降解,密度低,与合成材料相比,碳足迹更低。
尽管透明木材前景广阔,但其应用前景广阔,目前主要仍处于实验室或原型阶段。要以经济的方式扩大生产规模,需要制造技术的进步。KTH 团队正在进一步提高透明度,试验不同类型的木材,并开发类似胶合板的复合材料。
目前正在进行的研究重点包括:
光学透明度:减少雾度,尤其是在较厚的面板中。
机械一致性:确保较大面板的强度均匀。
环保聚合物:寻找生物基或更少依赖石油的渗透材料。
热电特性:增强隔热、温度调节和太阳能发电功能。
透明木材拥有广泛的潜力
节能窗户和外墙,既能照亮室内,又能提高隔热效果。
结构玻璃——承重面板,不会像传统玻璃那样破碎。
具有半透明特性的太阳能电池板适合集成到建筑物表面。
智能木质表面——通过电或热调制来调节不透明度、颜色或温度的面板。
随着工业规模的推进,透明木材可能很快就会从研究实验室走向主流建筑,重塑建筑物利用光线、管理热量和利用材料的方式。