Zespół badawczy pod przewodnictwem profesorów Vapaavuori i Lokki znalazł sposób na produkcję zrównoważonego rozwiązania termoizolacyjnego i dźwiękoszczelnego z bioodpadów. Odkryli, że pektyna z bioodpadów może być ekstrahowana w celu utworzenia porowatego materiału, który przewyższy komercyjnie dostępne materiały o podobnej grubości, zapewniając izolację termiczną i dźwiękową.
Bioodpady mogą redukować zanieczyszczenie akustyczne i zapewniać izolację. Zaskoczeni? Naukowcy z Uniwersytetu Aalto odkryli sposób na efektywne pozbycie się tego problemu.
Używają go do zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej. Zanieczyszczenie akustyczne jest również głównym źródłem zanieczyszczeń zakłócających nasze zdrowie i środowisko.
Aby zmniejszyć pochłanianie dźwięku przez materiały, należy je efektywnie wykorzystywać. Naukowcy odkryli, że pektynę, która jest polisacharydem , można wyekstrahować ze skórek owoców . Następnie można ją przekształcić w liofilizowany, wysoce porowaty materiał.
Naukowcy sądzą, że materiał ten może przewyższać komercyjne materiały pochłaniające dźwięk, takie jak szkło, wełna i inne porowate materiały o podobnej grubości.
Profesor Jaana Vapaavuori z Wydziału Inżynierii Chemicznej powiedziała: „Materiał porowaty przygotowany w ramach tej pracy dowodzi ogromnego potencjału biomateriałów pochłaniających dźwięk, odlewanych metodą liofilizacji, do wykorzystania jako alternatywny materiał w przemyśle i budownictwie, gdzie potrzebne są materiały przyjazne dla środowiska. Charakteryzują się one również niską przewodnością cieplną i doskonałą izolacją termiczną”.
Prof. Vapaavuori dodał: „Teraz trwają prace nad zbadaniem możliwości pozyskiwania surowca bezpośrednio z lokalnych bioodpadów. Negocjujemy z lokalnym rynkiem potasu wymianę odpadów i możliwość odbioru skórek pomarańczowych z ich sokowirówki”.
W małych porach większych ścianek znajduje się materiał o strukturze hierarchicznej. Ta specyficzna struktura może potencjalnie zwiększać krętość materiału , co dodatkowo zwiększa absorpcję dźwięku, szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości. Krętość oznacza drogę, jaką dźwięk pokonuje wewnątrz materiału.
Profesor Tapio Lokki z Wydziału Inżynierii Elektrycznej powiedział: „Materiał ma hierarchiczną strukturę składającą się z porów o różnych wymiarach i skalach. Ten rodzaj strukturyzacji pozwolił zoptymalizować właściwości pochłaniania dźwięku przez materiał – dźwięk może wnikać głęboko w materiał, a tym samym zwiększać straty lepkości i ciepła w materiałach”.
Dzięki temu zrównoważonemu rozwiązaniu izolacji termicznej i dźwiękowej naukowcy wykorzystują już wyprodukowane ogromne ilości bioodpadów. Zespół badawczy z niecierpliwością oczekuje możliwości wykorzystania lokalnie produkowanych bioodpadów do innych możliwych zastosowań.
Czym są odpady biologiczne?
Definicja obejmuje odpady biodegradowalne i ogrodowe, w tym odpady kuchenne, parkowe, pochodzące z lokali handlowych, zakładów gastronomicznych, a także odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego i gospodarstw domowych.
Codziennie na całym świecie gromadzą się ogromne ilości bioodpadów, a przy optymalnym gospodarowaniu mogą one zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych . W przeciwnym razie, jeśli nie zostaną odpowiednio przetworzone, mogą stać się źródłem emisji.
Czy wiesz?
Przeciętny Amerykanin produkuje około 4.5 funta śmieci dziennie, a przeciętna amerykańska rodzina produkuje 6,570 funtów śmieci rocznie.
Źródło: Phys.org



