CMF设计焦点:10种可持续新材料的灵活应用

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深圳/教育工作者/2年前/349浏览
CMF设计焦点:10种可持续新材料的灵活应用

CMF设计焦点:10种可持续新材料的灵活应用

本文将展示10种可持续新材料的灵活应用,希望有助于你以后设计过程中的对于材料的考量,以此为未来设计事业的全面发展提供重要的保障。

我们平台目前最新成立了生物基及可回收等环保材料交流群,群体组成分为产品应用端企业与材料工艺厂商。旨在汇聚一批专业人士,围绕环保材料进行专业交流及资源对接。有涉足此行业的朋友可+VX CMFDESIGN008 入群,备注“环保材料”。

 01 

#羽扇豆纤维 

豆科植物

Lupinus Nootkatensis 是一种豆科植物,自 1945 年从阿拉斯加进口以来,它就成功地在冰岛开垦了贫瘠的土壤。

羽扇豆是一种有趣的植物,因为它能够产生氮,为自己和其他植物提供营养,并且是可持续的。它的结构由蛋白质、灰分、矿物质和纤维素组成,以木质素为主要纤维素。由于营养丰富,它可以忍受冰岛沙山等恶劣环境,而且很容易蔓延开来。

羽扇豆纤维材料可由植物的茎和叶以及根制成。根据所使用的植物部位和生产方法,材料的不同特性和外观可能会有很大差异。

生长季节的收获时间会影响产品的强度。

材料的颜色有各种绿色、黄色和棕色外观,颜色有棕褐色、蛋酒到大黄蜂黄色、朝鲜蓟、苔藓和橄榄绿以及玉米饼或花生棕色。

材料的气味也会因生产方法和收获时间而异。羽扇豆植物的气味很明显,当茎上有很多叶子时,甚至还有干草的气味。

材料的表面也可以是多种多样的,根据生产方法的不同,它可以是海绵状的或浓缩的。

纤维材料非常轻。由 100 x 100 x 10 毫米的根制成的纤维板重约 30 克。该材料具有吸水性,但可以像任何其他非防水材料一样进行涂层。材料的强度变化很大。

在以前的研究中进行的标准弯曲测试的结果表明,羽扇豆材料似乎被归类为低密度纤维板(绝缘板)和/或中密度纤维板(MDF)。

过程:材料收获、分解、压榨和干燥

成分表:羽扇豆根茎和水

 02

 #菌丝体 

生物焊接

由于选定的菌丝体能够创造出生物细木工(即生物焊接),从而巩固了牢固的联系。

成分表:在选定的低价值纤维基质(来自农业和家具行业的残留化合物)上生长的选定真菌菌株(菌丝体)

 03 

#椰子壳 

邻近植物生态系统

这种复合材料的成分直接基于椰子种植园的当地生态系统。可以在棕榈树之间种植的当地植物与以淀粉、染料或纤维形式重复使用的椰子壳结合在一起。

部分植物,如木薯、班兰、柑橘类水果、Inigo 或茜草,与磨碎的椰子壳纤维混合在一起,然后加热并压入模具中。

这一过程提供了一种将单一栽培种植园副产品(含有纤维的椰子壳)转化为增值材料/产品的方法,并通过将种植园变成森林来更新单一种植的种植方式。

成分表:椰子

 04 

#蓝精灵杯 

Myco 染色

纺织业是世界上污染最严重的行业之一。据估计,包括染色在内的纺织品整理方法占工业水污染的五分之一。造成这个问题的是不可避免的化学品、重金属、需要使用大量水以及不受管制的废水处理。

但是,如果有一种方法可以通过培育自然而不是破坏自然来获得色彩呢?

该项目从在森林地面上发现的一块色彩鲜艳的蓝绿色木头开始。这块木头被称为蓝色精灵杯的真菌着色,这种真菌在英国森林中非常常见,它在木制品中的使用可以追溯到几个世纪前。

这种真菌可以将绿松石色素释放到它生长的物体中——这一特性有望完全消除纺织品染色过程中所有化学品的使用。

当直接在材料上种植着色真菌时,只需要两种成分:作为食物来源的简单营养素和真菌。真菌产生的蓝绿色颜料显示出与商业染料相同的色牢度测量值,这让我们可以想象未来织物仅由生物体着色。

未来的纺织品印花将依赖于培育多种生物体颜色,并将它们应用于生活环境友好的材料上。

这种方法不仅有可能彻底改变工业材料的整理方法,还可以改变对色彩的文化认知,并可以更新我们与自然的联系和欣赏。

成分表:蓝色精灵杯,水,营养物质,纤维素材料

 05 

#波西多尼亚 

天然纤维球

Posidonia 是地中海最重要的自然价值之一,但同时,它也是地球上的濒危物种之一,其 25% 的延伸部分已经消失。为了防止这种情况,在一些国家,它是一种受保护的物种。

当植物的根茎失去其纤维时,海洋的运动会缝合这些天然纤维球,到达地中海沿岸。

这种材料是由波西多尼亚的缝纫球制成的。可以使用松香、琼脂和水的混合物来防止其纤维流失。

成分表:Posidonia 球和线(可选保护:松香 + 琼脂 + 水的混合物)

 06 

#日本虎杖 

变废为宝

Reynoutria japonica 被认为是欧洲最严重的杂草,对自然和建筑环境造成了严重破坏。在英国,它被归类为入侵物种,因为它很容易传播,造成恶劣的环境。

它被认为是一种受控废物,因此在将其清除后,必须将其带到有执照的垃圾填埋场进行处置。该工厂在英国广泛分布,估计每年给经济造成 1.66 亿英镑的损失。

该项目旨在通过使用设计作为工具,将消极事物转化为积极事物,从而减少该物种的负面影响。日本虎杖项目通过将植物视为宝贵的原材料来源,扭转了浪费的概念。

植物的每个部分(花梗、茎、叶、根茎)都被单独探索,并使用不同的制作过程来找出可以从植物中提取的材料类型。

解构后,所有残留物和剩料都被重新利用到另一个制造过程中,创造了一个循环和零废物的生产系统。

成分表:以植物为主要原料,仅在一些配方中添加天然成分,如琼脂、甘油、灰分、白垩、阿拉伯树胶和角叉菜胶

 07

#水蚕豆 

食物过剩

Aqua Faba Foam 材料是 Paula Nerlich 研究项目“循环材料”的一部分,该项目旨在探索食物过剩的新可能性。

Aqua Faba Foam 材料是由 aqua faba 制成的,aqua faba 是家庭食品制备的剩余物,并与其他纯素、可堆肥且对环境无害的成分混合。

水蚕豆是制备豆类的副产品,根据豆类的不同,它可以具有乳化、起泡、粘合、胶凝和增稠特性。该材料允许以各种方式加工和成型,尽管仍在开发中,但 Aqua Faba 泡沫用于探索各种应用。

成分表:水蚕豆

 08 

#车前草、咖啡废料 

有机废物

车前草和咖啡是波多黎各的文化主食,生产和消费频繁,因此它们的有机废物也很丰富。

对于公司设计的大多数产品,全尺寸粘土原型由每个单独的设计制成,以便随后制作定制的、可重复使用的模具。模具完成后,将加工过的车前草和咖啡渣倒入模具中晾干。产品定型后,将设计从模具中取出并手工完成。

成分表:车前草和咖啡废料复合物

 09 

#明胶粉 

生物袋

塑料是用途最广泛的材料之一,可用于许多应用,但不幸的是,它们是由不可再生资源制成的,无法无限循环利用。

而生物袋在使用后会自行降解,不会污染环境。它可以替代传统塑料袋,传统塑料袋由有限的化石原料制成,腐烂会对人类和自然造成有害后果。

这些袋子由基于凝胶的生物塑料制成。这些可降解的生物材料由明胶、甘油和植物性淀粉组成。它的触感与皮革相似,具有相似的韧性和耐用性,但具有最终在水或土壤中生物降解的优势。

天然染料的使用对生物材料的特性也起着重要作用。茶包营造出充满活力的红棕色色调,姜黄粉产生更温暖的橙色。它们具有一定的透明度,在阳光下看起来很丰富。

这种生物材料可以用作普通的纺织材料,这意味着它可以刺绣、编织、针织和机缝以创造无限的图案。此外,根据其用途,可以通过调整配方和生产方法将其定制为皮革状或塑料状。

这种材料可以在其基础配方中加入不同的天然染料和添加剂,作为包袋、鞋子、时尚产品、配饰、汽车内饰、家具、装置、包装等的替代品。

将明胶粉、姜黄和茶染水以及甘油混合并加热10-20分钟。然后将混合物在模具中固化长达五天,然后再缝合在一起。

成分表:明胶粉、水、甘油、姜黄粉、茶包

 10 

#水果废料、香蕉皮 

PEELSPHERE™

PEELSPHERE™ 是一种真正的循环材料,由水果废料和藻类通过先进的材料工程制成。

作为皮革和合成皮革的理想替代品,PEELSPHERE™ 美观、耐用、用途广泛且可生物降解,试图引领传统的污染性传统纺织行业向创新的可持续生物材料行业转变的趋势。

成分表:水果废料,香蕉皮,橙皮,藻类

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