Японский гриб оказался эффективным природным фильтром от микропластика

Микропластиком называют пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров. Они образуются при разрушении упаковки, синтетической одежды, автомобильных шин и других пластиковых изделий. Такие частицы уже обнаружены практически повсюду — от арктических льдов и глубин океана до питьевой воды, продуктов питания и человеческого организма.

Большинство современных очистных сооружений задерживают лишь часть микропластика. Особенно сложно удалить самые мелкие частицы, размер которых измеряется десятками или сотнями микрометров.

Авторы исследования обратили внимание на слизистую оболочку грибов намеко, широко используемых в японской кухне. Эта слизь состоит из природных полисахаридов и обладает высокой клейкостью. В ходе экспериментов выяснилось, что она эффективно притягивает частицы пластика, заставляя их слипаться в более крупные агрегаты. После этого микропластик значительно легче отделить с помощью обычной фильтрации.

В отличие от многих химических коагулянтов, природная слизь грибов биоразлагаема и не оставляет в воде токсичных остатков. Это делает технологию потенциально безопасной для использования в системах очистки воды.

Пока разработка находится на ранней стадии исследований. Ученым предстоит проверить, насколько эффективно грибная слизь работает с различными типами пластика, в больших объемах воды и в условиях реальных очистных сооружений. Если технология подтвердит свою эффективность, она может стать простым и экологичным способом борьбы с одним из самых распространенных загрязнителей XXI века.


Posted in В мире, Пластик, События, Технологии by with comments disabled.

Птицы подсказали инженерам, как объединить дрон и подводный аппарат

Новый аппарат получил название FAAV (Flapping-wing Aerial-Aquatic Vehicle — машущий крыльями воздушно-водный аппарат). Он весит меньше 300 граммов и больше напоминает птицу, чем привычный дрон. Вместо пропеллеров у него гибкие машущие крылья и подвижный хвост, которые работают и в воздухе, и под водой.

На первый взгляд кажется, что нужно просто сделать водонепроницаемый дрон. Но проблема гораздо глубже.

Вода примерно в тысячу раз плотнее воздуха. Крылья, идеально подходящие для полета, в воде испытывают огромное сопротивление, а «подводные» плавники практически бесполезны в небе. Именно поэтому большинство существующих роботов либо летают, либо плавают, используя разные двигатели и движители.

Природа давно решила эту задачу. Морские птицы используют одни и те же крылья в двух совершенно разных средах, меняя лишь частоту взмахов и положение тела. Именно этот принцип и попытались воспроизвести инженеры.

Исследователи испытали несколько вариантов крыльев разного размера. Лучшие результаты показали крылья среднего размера с гибкой мембраной.

Под водой они слегка сгибаются, уменьшая сопротивление, а в воздухе становятся достаточно жесткими, чтобы создавать подъемную силу. Благодаря этому робот может плыть со скоростью почти 1 м/с, затем под углом около 70 градусов выскочить из воды и продолжить полет со скоростью около 6 м/с.

Самое неожиданное открытие заключалось в том, что роботу не понадобились «лапы». Настоящие тупики и утки помогают себе при взлете с поверхности воды, активно отталкиваясь перепончатыми лапами. Робот же справился только за счет работы крыльев и хвоста.

Сегодня исследование океана требует сразу нескольких устройств: беспилотника для наблюдений с воздуха, лодки и подводного аппарата. Новый робот способен объединить все эти функции.

В будущем такие машины смогут самостоятельно долетать до айсбергов, колоний морских птиц, коралловых рифов или китовых стай, погружаться для отбора проб воды или измерения температуры, а затем возвращаться с собранными данными. Благодаря этому наблюдения можно будет проводить не раз в неделю, а хоть каждый час.

Для ученых это еще и необычная лаборатория. Робот помогает понять, как морские птицы смогли приспособиться к жизни сразу в двух мирах — воздушном и подводном. Возможно, именно эти знания станут основой нового поколения экологических аппаратов, которые будут почти так же универсальны, как их живые прототипы.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Новый метод производства цемента может сделать одну из самых «грязных» отраслей почти безуглеродной

Традиционное производство портландцемента требует нагрева смеси известняка и кремнезема до температуры около 1450 °C. При этом углекислый газ образуется сразу по двум причинам: из-за сжигания топлива для разогрева печей и в результате химического разложения карбоната кальция (известняка).

Авторы новой работы заменили самый энергоемкий этап электрохимической обработкой. В специальном реакторе известняк и кремнезем превращаются в гидраты силикатов кальция при температуре всего около 60 °C. Затем полученный материал обжигают при 650 °C — более чем в два раза ниже температуры, необходимой для традиционного производства клинкера.

Поскольку основной процесс идет за счет электричества, а не сжигания топлива, его можно питать энергией из возобновляемых источников. Это практически устраняет выбросы, связанные с нагревом.

Еще более впечатляющие результаты удалось получить, когда вместо природного известняка исследователи использовали переработанные бетонные и цементные отходы после сноса зданий. В этом случае выбросы составили всего около 20 кг CO₂ на тонну клинкера — почти на 98% меньше, чем при производстве обычного портландцемента. Одновременно технология помогает перерабатывать строительный мусор, который сегодня часто отправляется на полигоны.

Получаемый материал представляет собой белитовый цемент. Он особенно подходит для крупных инфраструктурных сооружений — плотин, мостов и массивных фундаментов, поскольку при твердении выделяет меньше тепла и снижает риск образования трещин. При этом его химический состав и эксплуатационные свойства сопоставимы с традиционными цементами.

Пока технология продемонстрирована на лабораторном уровне. Следующим этапом станет масштабирование электрохимических реакторов и интеграция процесса в промышленное производство. Если это удастся, отрасль, считающаяся одной из самых сложных для декарбонизации, сможет значительно сократить свой вклад в изменение климата.


Posted in В мире, События, Технологии by with comments disabled.

В Челябинске открыли завод по переработке упаковки «Тетра пак»

Проект реализовала компания ООО «Производственная компания „Центр упаковки“». В создание завода вложили около 700 млн рублей. Производственный комплекс площадью около 6,5 тыс. кв. м сможет перерабатывать до 900 тонн продукции в месяц.

Из использованной упаковки предприятие будет получать два основных вида сырья: около 660 тонн бумажного волокна и не менее 190 тонн гранулированного полиала в месяц. Бумажное волокно планируется использовать для производства экологичной упаковки, а полиал — материала из смеси алюминия и полиэтилена — может применяться в строительных смесях, асфальтобетоне и изоляционных материалах.

Многослойная упаковка типа «Тетра пак» состоит примерно на 70% из картона, а остальная часть приходится на тонкие слои полиэтилена и алюминия. Именно такая конструкция делает ее удобной для хранения продуктов, но сложной для переработки: разные материалы необходимо разделять.

По данным компании, в России ежегодно образуется около 240 тыс. тонн такой упаковки, однако перерабатывается пока только около 40 тыс. тонн. До запуска челябинского предприятия основная переработка велась на заводе в Ульяновской области.

Новый комплекс станет частью замкнутого производственного цикла: полученное бумажное волокно будет использоваться на соседнем предприятии компании для выпуска упаковки из вторичного сырья, в том числе яичных лотков.

Производство практически полностью автоматизировано, на заводе работают около 35 сотрудников. Предприятие также использует замкнутый водооборот и практически не образует собственных отходов.

Экологи отмечают, что развитие технологий переработки многослойной упаковки позволяет снизить объем захоронения отходов и вернуть ценные материалы в производство. Подобные предприятия становятся одним из ключевых элементов перехода к экономике замкнутого цикла.


Posted in В России, Мусор, События, Технологии by with comments disabled.

Спутник Erendil-1 будет отражать солнечный свет на Землю после захода Солнца

Проект разработала компания Reflect Orbital, которая предлагает использовать космические аппараты с большими отражающими панелями для дополнительного освещения отдельных участков планеты после наступления темноты.

Идея основана на простом принципе: спутник на низкой околоземной орбите будет ловить солнечные лучи, когда сам аппарат уже находится над освещенной частью Земли, а поверхность планеты — в тени. Затем отраженный свет будет направляться вниз, создавая на ограниченной территории дополнительное освещение.

По замыслу разработчиков, такие спутники смогут использоваться для увеличения продолжительности работы солнечных электростанций после заката, освещения удаленных районов или временной поддержки инфраструктуры во время чрезвычайных ситуаций.

Однако специалисты отмечают, что технология пока находится на ранней стадии развития. Количество света, которое сможет доставить один спутник, будет ограниченным: отраженный луч не заменит дневное освещение и не сможет превратить ночь в день. Скорее всего, речь идет о локальных эффектах на отдельных территориях.

Ученые также обращают внимание на возможные экологические последствия. Искусственное увеличение яркости ночного неба может повлиять на живые организмы, особенно на птиц, насекомых и другие виды, которые ориентируются по естественным циклам света и темноты. Кроме того, дополнительные яркие объекты на орбите могут стать проблемой для астрономических наблюдений.

Идея космических отражателей не нова: еще в XX веке рассматривались проекты орбитальных зеркал для освещения городов и борьбы с полярной ночью. Современные технологии производства легких материалов и развитие частной космонавтики сделали такие концепции ближе к реальности.

Erendil-1 станет одним из первых практических экспериментов, который покажет, насколько эффективно человечество сможет управлять естественным солнечным светом с помощью космической инфраструктуры.


Posted in В мире, Земля, События, Технологии by with comments disabled.

Петербург опробовал биоконверсию отходов с помощью личинок

Ключевую роль в процессе играют личинки мухи черной львинки: именно они превращают пищевые остатки в полезное сырье. Проект реализуют совместно городская компания и партнер из Карелии, а научное сопровождение обеспечивает Центр природоохранных инноваций.

По словам Соловейчика, продуктами переработки становятся зоогумус и белковая биомасса. Первый может использоваться как удобрение, вторая — как компонент кормов для сельскохозяйственных животных. Такой подход особенно актуален для города, поскольку доля органики в твердых коммунальных отходах достигает 35–40 процентов, а значит, ее переработка способна заметно снизить объемы захоронения мусора.

В перспективе технологию планируют интегрировать в региональную систему обращения с отходами. Пока же на мусороперерабатывающих комплексах Петербурга и Ленобласти органику чаще превращают в техногрунт — путем отсева крупных фракций и просушки, а полученный материал используют для отсыпки полигонов и рекультивации карьеров.

Параллельно среди сторонников осознанного потребления набирает популярность и домашняя переработка органики: вермикомпостеры с дождевыми червями позволяют получать гумус прямо на даче или дома.


Posted in В России, События, Технологии by with comments disabled.

Метан — опасный парниковый газ или ключ к решению климатического кризиса

Фото: Ayesha Firdaus / unsplash.com

Проблема глобального потепления традиционно связывается в первую очередь с выбросами углекислого газа (CO2). Уже сейчас глобальная средняя температура Земли на 1,1 градус выше, чем в конце XIX века, а через двадцать лет, весьма вероятно, что этот показатель успешно достигнет 1,5 градусов, сорвав таким образом планы человечества зафиксированные в Парижских соглашениях.

Причиной тому не только медлительность и недостаточность предпринимаемых шагов. Дело еще и в том, что атмосфера и экология Земли устроены крайне сложно и на любой процесс внутри этой системы оказывают влияние множество различных взаимосвязанных факторов. C выбросами углекислого газа и механизмами его сокращения сейчас уже все более-менее понятно и на первом плане в этом вопросе стоят политические решения. Поэтому внимание ученых обращается к еще одному распространенному в атмосфере Земли парниковому газу — метану (СH4).

Обсуждение уже идет на самом высоком уровне: метан стал одной из главных тем 26-ой конференции ООН по изменению климата, прошедшей в ноябре в Глазго. Большинство участников конференции подписали соглашение о сокращение выбросов этого газа на 30% к 2030 году — воздержались только, Китай, Индия, Иран и Россия.

Забытая угроза

Как и любой другой парниковый газ, метан задерживает в атмосфере тепло, не давая планете остыть и превратиться в безжизненный космический объект. Но с ростом человеческой деятельности растут и выбросы метана, что нарушает баланс в атмосфере и повышает температуру планеты.

Процесс исследований метана начался еще несколько десятилетий назад (наличие значительного количества метана в атмосфере было открыто только в 1947 году), но именно сейчас собранных данных оказалось достаточно, чтобы сделать первые выводы: с одной стороны, пугающие, а с другой — вселяющие надежду. Дело в том, что метан гораздо активнее диоксида углерода, что делает его более опасным. Но при этом сокращение метана в атмосфере может стать наиболее быстрым способом снизить темп глобального потепления.

  • На отрезке в 20 лет, метан в 87 раз активнее углекислого газа. На отрезке в 100 лет — в 25 раз.

Выбросы метана сейчас составляют порядка 20% от всех парниковых газов, что делает его вторым по значимости газом после диоксида углерода (70%). Как отмечают ученые, в отличие от углекислого газа, способного оставаться в атмосфере около 100 лет, срок жизни метана значительно короче, всего порядка 10 лет. Однако СН4 гораздо эффективнее удерживает тепло, чем более распространенный СО2, а значит, вносит больший вклад в потепление на единицу массы. По оценкам ученых, Потенциал глобального потепления (Global warming potential, GWP — коэффициент, определяющий степень влияния на глобальное потепление парниковых газов) каждой тонны попадающего в атмосферу метана на отрезке в 20 лет в 87 раз выше, чем влияние углекислого газа того же объема. На протяжении 100 лет этот показатель значительно снижается, но тем не менее оказывается в 25 раз выше, чем у CO2.

На сегодняшний день, концентрация метана в атмосфере уже превысила доиндустриальный уровень в 2,5 раза. Только в период с 2000 по 2017 год выбросы метана увеличились на 9%, то есть более чем на 50 миллионов тонн в год. Даже пандемия коронавируса и последовавшие строгие карантинные меры по всему миру не смогли сократить выбросы, несмотря на оптимистичные ожидания многих ученых.

Метан в экосистемах

Метан — газ, не имеющий ни вкуса ни запаха — был обнаружен, описан и классифицирован еще в 1776 году знаменитым итальянским физиком Алессандро Вольта (именно его именем названа единица измерения электрического напряжения — вольт). Заинтригованный статьей Бенджамина Франклина о «горючем воздухе», Вольта собрал газ выделяемый со дна болот и выделил из него чистый метан, крайне пригодившийся человечеству в дальнейшем. Сегодня этот газ используется в качестве топлива для обогрева и приготовления еды, а также в автомобильных и ракетных двигателях. Не удивительно, что его масштабное применение повлияло на концентрацию метана в атмосфере. Только 40% выбросов этого газа вырабатывается в результате естественных природных процессов, остальные же имеют антропогенный характер.

При этом до 80% от природных выбросов (25–32% всех выбросов) приходится на болота, особенно тропические. Здесь, в увлажненных почвах, хорошо себя чувствуют метаногенные бактерии, ответственные за естественное производство поступающего в атмосферу метана. Не случайно, что другое название метана — болотный газ. Похожим образом образуется метан в донных отложениях озер (это при том, что их биопродуктивность в 10 раз ниже, чем у болот). Вырабатывают метан и океаны, хотя и меньше, чем пресноводные водоемы. Еще один источник метана — лесные пожары, во время которых газ образуется из-за неполного сгорания биологического материала. Также метан выделяется в атмосферу в ходе процессов в желудочно-кишечном тракте жвачных животных и пищеварение некоторых насекомых, например, термитов.

Болото в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Наконец, важным но недостаточно изученным источником СH4 является таяние вечной мерзлоты, вызванное потеплением. Мерзлота занимает на нашей планете впечатляющие 35 млн. км2 (более 30% которых приходятся на Россию). Постепенно оттаивающие почвы богаты как самим газом, так и органическими веществами, перерабатываемыми в метан бактериями. По прогнозам ученых, даже если удастся остановить глобальный рост температуры на отметке 2 градуса, все равно к 2100 году четверть приповерхностного слоя мерзлоты растает, а к 2200 году и вовсе исчезнет до 60% площади вечной мерзлоты.

(Не только) природный газ 

Большая часть метана вырабатывается в ходе хозяйственной деятельности человека. В первую очередь (порядка 30%) это разведение сельскохозяйственных животных — так же как и дикие, домашние жвачные животные производят в процессе пищеварения метан (каждая корова, например, ежедневно отправляет в атмосферу порядка 300 литров газа). Ради обеспечения растущего населения планеты мясом и роста прибылей животноводческих компаний, увеличивается и поголовье крупного рогатого скота, впервые превысившее в этом году 1 миллиард голов. Лидером здесь выступает солнечная Бразилия, с более чем 220 млн. голов при населении в 213 млн. человек: то есть коров в этой стране больше, чем людей. Значительная часть бразильской говядины уходит на экспорт, а для расширения пастбищ ежегодно вырубаются тысячи квадратных километров амазонских тропических лесов.

Коровы на территории животноводческого хозяйства в Крыму. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Еще одним интенсивным источником метана являются рисовые поля, залитые водой. Искусственно увлажненная почва хороша не только для риса, но и для бактерий, активно вырабатывающих метан. Этот процесс схож с тем, что происходит в болотах, только более интенсивен. Корни риса активно вырабатывают вещества, служащие пищей для бактерий, поэтому поля становятся идеальной средой для сытой жизни выделяющих метан микроорганизмов.

Наконец, четверть выбросов метана приходится на добычу, транспортировку и переработку нефти и природного газа, а также, в меньших степени, на добычу угля. Частично он выпускается в атмосферу в качестве сопутствующего газа, но также значительные объемы высвобождаются при поломках и утечках. Буквально этим летом, в июне, крупная утечка произошла в Татарстане, на обслуживаемом «Газпромом» трубопроводе. По данным самой компании, в атмосферу тогда утекло 2,7 млн. куб. метров газа, что эквивалентно использованию 40 000 автомобилей в течение года. Обнаружить эту утечку удалось благодаря передовой системе спутникового наблюдения за выбросами метана.

Нельзя забывать и про все разрастающиеся полигоны, собирающие отходы жизнедеятельности мегаполисов, где органический мусор разлагается под воздействием вырабатывающих метан бактерий. И сжигание мусора тут никак не поможет — при горении снова и снова образуется отправляющийся в атмосферу газ.

Как сократить выбросы метана?

Метан сейчас — ключевой фактор в борьбе за ограничение потепления отметкой в 1,5–2 градуса, но действовать нужно прямо сейчас. По оценкам экспертов ООН, именно значительное сокращение выбросов СH4 на 45% к концу десятилетия помогло бы уменьшить рост температуры на планете на 0,3 градуса к 2045 году, предотвратив 260 000 преждевременных смертей, 775 000 связанных с астмой обращений в больницы и 25 млн. т. потерь урожая.

  • Сокращение выбросов СH4 на 45% к концу десятилетия снизит рост температуры на планете на 0,3 градуса к 2045 году

Хорошая новость заключается в том, что технологии, способные привести к сокращению выбросов метана, уже существуют. При этом они, как правило, недороги и способны себя окупить. Вот самые распространенные из них:

1) Корма и пищевые добавки для коров

Для сокращения выбросов метана производимого во время пищеварения коров и других домашних жвачных животных можно, с одной стороны, использовать более качественные корма. Так, если бы все коровы в мире в течение года получали пищевую добавку Mootral Ruminant, сокращение выбросов метана было бы эквивалентно удалению с дорог 330 млн. автомобилей. А добавление в рацион коров морских водорослей, как указывают ученые Калифорнийского университета, способно сократить выбросы на целых 82%. С другой стороны, можно собирать выделяемый газ в специальные хранилища и использовать его потом, например, в качестве топлива, как предлагают делать аргентинские ученые, разместившие баки для метана прямо на спине парнокопытных.

2) Новые виды удобрений и сорта растений

Специальные удобрения и способы выращивания риса без затопления почв, а также внедрение новых сортов, позволит сократить выбросы метана производимого бактериями в почве. Например, еще в 2015 году шведские ученые разработали генно-модифицированный сорт, добавив ген ячменя. Такой рис стал более питательными, а в корнях его, наоборот, запасается меньше питательных веществ необходимых бактериям.

3) Улавливание на шахтах и угольных месторождениях

CH4 находящийся в угольных шахтах, а также сопровождающий нефтяные месторождения и залежи природного газа также можно и нужно не выбрасывать в атмосферу, а собирать и в дальнейшем использовать в качестве топлива для производства электричества. Газотурбинные электростанции, работающие на полученном из шахт метане уже сейчас действуют в Австралии, Германии, Китае и ряде других стран. Кроме того, переработка мусора поможет разгрузить загрязняющие атмосферу свалки. Рецепты эти уже известны и требуют скорейшего внедрения.

***

То, что 105 стран договорились снизить выбросы метана на треть к 2030 году — очень важный шаг. Даже при том, что многие природозащитные организации выступили с критикой решений, назвав их недостаточными. Остается надеяться, что Россия, один из мировых лидеров по выбросам метана, тоже вскоре присоединится к соглашению. Чем быстрее политики России, Китая и Индии придут к пониманию важности ограничения выбросов метана, тем больше у нас шансов выйти из климатического кризиса. 


Posted in Взгляд, воздух, Климат, Технологии by with comments disabled.

Цветущие обочины оказались ловушкой для шмелей

Команда во главе с докторанткой Софией Блумквист обследовала 60 придорожных участков на юге Швеции, сравнивая число живых и погибших шмелей вдоль дорог с разной загруженностью. Для поиска шмелиных гнёзд учёные привлекли специально обученных собак — метод, редко используемый в энтомологических исследованиях, но позволяющий находить подземные гнёзда с высокой точностью.

На малозагруженных дорогах погибших шмелей почти не находили. Но уже при потоке около 4 000 автомобилей в сутки число погибших насекомых превысило число живых. Гнёзда шмелей при этом обнаруживались почти исключительно вдоль частных дорог без движения либо трасс с потоком не более нескольких сотен машин в день.

По словам Юхана Рюдлёва, национального координатора по биоразнообразию шведского транспортного ведомства, дорожная сеть занимает значительную долю потенциальных мест обитания диких видов на большей части территории Европы. Понимание того, какие условия делают такие участки полезными, а какие — опасными, позволяет выстраивать инфраструктуру так, чтобы она действительно приносила пользу биоразнообразию, а не создавала для него скрытые риски.

Авторы работы подчёркивают: меры по озеленению обочин имеют смысл прежде всего вдоль малозагруженных дорог. При этом такие участки не должны рассматриваться как замена традиционным местам обитания опылителей — например, суходольным пастбищам и разнотравным лугам, — а лишь как дополнительный, ограниченный по возможностям инструмент поддержки насекомых. Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.


Posted in Биоразнообразие, В мире, События, Технологии by with comments disabled.

Горшок, который растёт вместе с растением

Новинка называется Helix и работает по простому принципу: корпус способен постепенно увеличиваться в диаметре и в глубину вслед за тем, как разрастаются корни растения. Форма горшка складчатая, оригами-подобная — это фирменный почерк POTR, известной именно такими компактными самополивающимися конструкциями. По сути, один горшок проходит вместе с растением весь путь от ростка до взрослого куста, вместо привычной цепочки из трёх-четырёх ёмкостей разного размера.

Система полива тоже продумана без лишней сложности: вода поступает в почву только тогда, когда та подсыхает, что снижает риск переувлажнения и загнивания корней — частой причины гибели комнатных растений у не самых опытных цветоводов.

Helix изготовлен из переработанного полипропилена. Идея в том, чтобы избавиться от целой категории пластиковых отходов — тех самых горшков разных размеров, которые обычно копятся на балконах и в кладовках по мере роста коллекции комнатных растений. Один горшок на всю жизнь растения — это и есть заявленный принцип «вечного дома».

К комплекту прилагаются съёмные модули для проращивания семян и черенкования, так что весь цикл — от зерна до взрослого растения — можно пройти в одной системе, не покупая отдельные лотки и стаканчики.

Благодаря угловатой геометрии горшки Helix стыкуются друг с другом, образуя целые композиции из нескольких растений — приём, знакомый всем, кто пытался красиво расставить обычные круглые горшки и понимал, что удобной геометрии там нет. Разработка уже успела попасть в шорт-лист премии Product of the Year на выставке RHS Chelsea Flower Show 2026 — одной из самых авторитетных садовых выставок мира, что говорит скорее в пользу продуманности решения, чем о случайном маркетинговом успехе.

Для основательницы линейки самополивающихся горшков это не первый опыт: предыдущая модель компании уже разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров, что подтверждает интерес аудитории к идее «умного», но не электронного цветоводства.


Posted in Среда, Технологии by with comments disabled.

Как текстильные отходы превращаются в камень

Итальянский дизайнер Давиде Бальда, работающий под именем Archeomaterico, вместе с компанией Chroma Composites предложил другой сценарий: превратить ненужную ткань в материал, похожий на камень, и сделать из него мебель.

Так появилась коллекция Chromaterico Textile Objects — предметы интерьера, в основе которых лежит материал под названием Textilite.

Технология начинается с механического измельчения текстильных отходов: в переработку идёт смесь синтетических и натуральных волокон — то, что осталось от одежды, тканевых обрезков и бракованных партий. Затем измельчённое сырьё проходит через фирменную технологию Chroma Composites под названием Mersus — композитный процесс, разработанный компанией для повышения прочности и механических характеристик материала.

Результат — Textilite, гибридный материал, который ведёт себя как камень, но по составу остаётся текстилем. Он достаточно прочен для мебельного производства, при этом сохраняет декоративную фактуру исходных тканей — разводы, оттенки и текстуру, характерные для переработанного материала, а не для однородного камня.

Chroma Composites развивает подобные композитные технологии с 2008 года, работая изначально с отходами мраморного производства в Италии. За это время компания собрала коллекцию из более чем двух десятков материалов на основе переработанного сырья — от строительных отходов до текстиля. Философия компании созвучна японской концепции кинцуги: не маскировать несовершенство исходного материала, а превращать его в эстетическое достоинство готового изделия.

Коллекция Chromaterico Textile Objects — это, по сути, демонстрация того, что текстильные отходы можно встроить в производственный цикл не как вынужденную уступку экологии, а как полноценный источник дизайнерской выразительности: каждый предмет получает уникальный узор, который зависит от того, из каких тканей он изготовлен.

Мода — одна из самых ресурсоёмких отраслей, и переработка текстиля остаётся одной из самых нерешённых задач циркулярной экономики: смешанные волокна сложно разделять и перерабатывать привычными методами. Проекты вроде Textilite показывают альтернативный путь — не тонкая переработка обратно в ткань, а превращение отходов в совершенно новый материал с собственной областью применения: мебель, архитектурные поверхности, декоративные объекты.


Posted in Мусор, Сознание, Среда, Технологии by with comments disabled.
Яндекс.Метрика