英媒:新工艺可将旧衣物变为建材 坚固且可燃性极低

编辑:admin 日期:2018-11-10 15:17:34 / 人气:


参考消息网11月10日报道 英媒称,不需要的旧衣物可以转变成建筑材料,而不是被填埋。经过处理,上一季的必备服装可以被粉碎,变成地板或墙壁用的固体板材。
据英国《新科学家》周刊网站11月3日报道,如今大量的廉价服装和短暂的时尚潮流意味着,大多数服装会在几个季节后被丢弃,仅美国每年就有1000万吨旧衣物被填埋。随着这些旧衣物逐渐分解,它们会释放出有毒化学物质和温室气体。
澳大利亚新南威尔士大学的韦娜·萨哈瓦拉说,这不仅对环境有害,而且错失了将有价值的服装纤维转化成新产品的机会。
报道称,为了创造新的建筑材料,萨哈瓦拉和她的团队从慈善箱中随机收集了各种衣服。经过人工拆卸拉链、纽扣、带扣等固形物后,他们用高细度粉碎机对剩余的棉花、涤纶、尼龙等面料混合物进行处理。
接着,他们用一种化学物质来处理由此产生的绒毛,以将不同的纤维成分粘在一起,然后在高温下将其压缩,形成固体板材。
在一系列测试中,这些板材被证明具备坚固、防水和可燃性极低等性能。通过将绒毛与旧沙发里的锯末填充物等其他废弃物混合,还可以对板材性能进行微调。
责任编辑:卫嘉
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萨哈瓦拉说,取决于其成分组合,这些板材有不同的纹理和颜色,类似木头、陶瓷或石材,因此适合用作地砖、墙板或其他内部装饰。其强度还可以胜任承重应用。
报道称,研究团队目前正在其所在大学的一处地下室里建造一个小型工厂,以研究该回收工艺是否可以实现规模化和商业化生产。
他们面临的一个挑战是如何将不同服装的混合物转换成性能一致的建筑材料。萨哈瓦拉说:“如果想调节性能,可能需要混合更多的特定成分。”
报道称,萨哈瓦拉团队是第一个将旧衣物变成固体建筑材料的团队,但欧洲的研究人员也在致力于将旧衣物回收改造成柔软的垫子,作为地板、墙壁和天花板内部的隔热隔音材料。
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【延伸阅读】以色列开发3D打印药物技术:照方配药 按需定制
参考消息网11月10日报道 外媒称,位于耶路撒冷的希伯来大学的研究人员7日公布了其3D打印药物胶囊新技术,使常规制造技术无法实现的药物定制化和个性化有了可能。
据以色列《耶路撒冷邮报》网站11月7日报道,在耶路撒冷举行的第二届3D打印与技术前瞻会议上,该大学3D功能打印中心负责人什洛莫·马格达西教授和该大学药物研究所研究员奥夫拉·本尼博士介绍了他们的尖端技术。此次会议吸引了全球各行业的3D打印专家。
报道称,这项新技术能够利用水凝胶物体打印个性化药物,制造出能够膨胀、变形以及延迟激活的复杂结构。通过开具个性化药物处方,医生将能够根据不同患者的需要准确地定制药物暴露量及其剂量。
“我们现在具备了取代标准或传统制剂的技术。人口在老龄化,因此我们需要考虑解决办法,”本尼说,“我们现在能够考虑将多种药物合并成一种药物,以调整药物动力,并在药物管理中提高患者依从性。”
报道称,通过对3D打印药片的形状、表面积和膨胀指数进行微调,该团队的概念验证样品能够提高药物在消化道中释放位置的精确性,并加强对药物释放时间和持续时间的控制。
本尼还说:“这项技术一直在进步,在不远的将来实现批量生产并非遥不可及的梦想。”
该大学的技术转让公司伊苏姆公司的首席执行官兼总裁亚龙·丹尼利博士说:“这项研究是源自希伯来大学的跨学科变革性发明的绝佳例子。”
丹尼利说:“这项技术使我们更加接近以患者为中心提供个性化治疗的未来医疗业。”
报道称,此次年度会议吸引了对3D打印的潜力越来越感兴趣的一些行业的领袖人物和研究人员,包括制药、电子、国防、汽车工程甚至“加工”食品业。
马格达西是这次会议的组织者之一。会议由以色列耶路撒冷发展局、伊苏姆公司和希伯来大学赞助。
马格达西说:“以色列是3D打印业之都,这里有许多初创企业和老牌公司。来自国外的发言者阐明了这一领域对世界的重要意义。我们希望将自己打造为以色列3D打印的中心,并向所有学术机构和公司开放。”
马格达西教授实验室的研究人员在用电脑操作3D打印机(以色列《耶路撒冷邮报》网站)
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(2018-11-10 10:54:57)
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【延伸阅读】英媒:耐抗生素超级细菌每年致死3.3万欧洲人
参考消息网11月10日报道 英媒称,健康专家11月5日表示,对多种抗生素具有耐药性的超级细菌每年在欧洲造成约3.3万人死亡,这些超级细菌带来的疾病负担比得上流感、肺结核和艾滋病毒所造成疾病负担的总和。
据路透社11月5日报道,欧洲疾病预防与控制中心的一项分析发现,2007年以来,耐药细菌感染所造成的影响越来越大,人们对那些能够耐受最强效的终极抗生素——包括所谓的碳青霉烯类抗生素——的细菌日益感到担心。
欧洲疾病预防与控制中心发布消息称:“这……令人担忧,因为这些抗生素是我们可用的最后治疗手段。要是它们都不再起效,那在很多病例中就很难、甚至无法对付感染。”
据专家估计,能造成感染的细菌中有大约70%已经可以耐受至少一种常用于对付该种细菌的抗生素。
这使得能耐受一种或多种抗生素的“超级细菌”的进化成为当今医学界面临的一个重大威胁。
欧洲疾病预防与控制中心发表在英国《柳叶刀·传染病》杂志上的一项研究,关注了欧盟/欧洲经济区内5种由耐抗生素细菌造成的感染。
研究发现,约75%的超级细菌感染是由医院和诊所感染造成的——即所谓的医疗相关感染。
研究称:“防控耐抗生素细菌需要欧盟/欧洲经济区和全世界的共同协作。”研究还说,由于不同国家的病例数目和造成感染的耐抗生素细菌的种类各不相同,需要根据各国国情制定相应的防控措施。
(2018-11-10 10:57:15)
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【延伸阅读】手机碎屏自愈又有新思路:新材料只用光和二氧化碳即可生长
参考消息网11月10日报道 美媒称,未来的智能手机可从空气中吸取碳修复破碎的屏幕。
据美国《大众科学》月刊网站11月6日报道,科研人员即将推出可“自我修复”的材料。一旦面市,很可能作为自我修复涂料得到广泛应用,比如用于汽车修理、手机和织物。当表面裂开或划伤时,它可通过接触空气和阳光填补裂缝,无需采取其他措施。此外,这种材料运输成本低、能耗少,因为能够以轻小型尺寸运抵制造商和建造商。到达目的地后再暴露在空气和阳光中,它就会膨胀、固化和硬化。
研究人员说,这种材料不仅可避免使用化石燃料,而且还可吸收空气中的二氧化碳,这显然有利于环境和气候。
麻省理工学院化学工程教授米夏埃尔·斯特拉诺说:“我们人类可以选择,要么从地下开采石油建设世界,制造我们随处可见的塑料,要么遵循自然使用空气中的碳。第一步是设想可以像植物和树木一样生长和自我修复的材料,下一步就是付诸实践。然后,经过改良和优化,我们就能用这些可以不断更新的新型材料代替现在会腐烂的材料了。”
斯特拉诺说,这种产品的美妙之处就在于“它除了空气中的二氧化碳和环境光之外什么都不需要,而这两样东西无处不在。这些材料吸收空气中的碳物质,不断地自我修复,而且无需任何外部刺激。以二氧化碳和外界光构建的材料使用的能源是我们今天唾手可得的。这是回归最基本定义的可持续发展”。
斯特拉诺的实验室最近创造出一种材料——可与空气中的二氧化碳进行化学反应,继而生长、固化甚至实现自我修复。科研人员说,与材料领域其他研究不同的是,他们研究的这种材料无需外部输入任何能量,比如热能、紫外线、化学品或机械应力。研究的结果就是一种胶状合成聚合物,并利用了科研人员从菠菜叶子中提取的叶绿体(即植物进行光合作用的生物成分)。这种聚合物不断把二氧化碳转化成自我强化的碳基物质。
斯特拉诺等研究人员最近在美国《先进材料》杂志上发表论文介绍了他们的研究成果。
(2018-11-10 11:11:07)
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【延伸阅读】赘肉长在哪有好处?专家:长在这里能降低疾病风险
参考消息网11月8日报道 新媒称,英国埃克塞特大学一项新研究显示,人体与肥胖相关的部分遗传变异反而有助降低2型糖尿病、心脏病和中风的风险。
据新加坡《联合早报》网站11月8日报道,身体质量指数(BMI)是衡量胖瘦的一种常用标准,通常认为的正常值在20至25之间,超过25为超重,30以上则属肥胖。
此前有研究认为,人体多余的脂肪存储在腰部还是肝脏周围,可能是由基因决定的。为了验证这一理论,埃克塞特大学和布鲁内尔大学等机构的研究人员合作分析了英国生物样本库中超过50万人的数据,这些人的年龄在37至73岁之间。
研究人员分析了这些人腰部的磁共振成像扫描数据,分析他们多余的脂肪存储部位与他们罹患2型糖尿病、心脏病和中风的风险之间的关系。结果发现,DNA(脱氧核糖核酸)分子中有14种遗传变异与较高水平的身体质量指数相关,但同时又与较低的糖尿病风险、血压和心脏病风险相关。
研究人员认为,这可能是因为这部分遗传变异能够调控身体多余脂肪储存在哪里——携带这类遗传因素的人群,他们的多余脂肪多数存储在皮下,而肝脏、胰腺和肾脏等主要器官周围存储脂肪较少,从而降低相关的疾病风险。
布鲁内尔大学教授布莱克莫尔说,就糖尿病以及其他一些疾病来说,身体多余脂肪存储在哪里,比人体本身有多少脂肪更重要。“(脂肪)直接存储在皮下要比存储在器官周围尤其是肝脏更好”。
相关研究报告已刊登在美国《糖尿病》杂志上。
(2018-11-08 12:39:24)
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【延伸阅读】新媒:研究发现早起女性患乳腺癌几率较低
参考消息网11月8日报道 新媒称,英国一项研究发现,一些妇女受生理时钟影响,促使她们早起。这种习惯会降低她们患乳腺癌的风险。不过研究人员表示,目前仍不清楚两者之间有关的原因。
据新加坡《联合早报》网站11月8日报道,研究人员说,每个人身体都有一个生理时钟,以24小时为模式控制身体的运作,掌管身体对昼夜的节奏。生理时钟会影响我们的睡眠以至心情,甚至影响心脏病发的风险,但每个人的生理时钟都不同。
研究人员根据一种新的分析方法——孟德尔随机分析法来查看身体上341个不同的基因,这些基因都会影响一个人是否爱早起或爱迟睡。他们利用这个方法分析了英国生物银行超过18万名女性的基因数据,以及乳腺癌协会联盟的近23万名女性资料。结果发现,早起的女性患上乳腺癌机会的比率低于迟睡迟起床的女性。
(2018-11-08 12:37:40)
责任编辑:卫嘉

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