生物技术在建筑中的运用

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1、生物技术在建筑中的运用摘要:建筑功能组合的日益复杂化导致使用者的不方便性以及人的生存状态变化对建筑本身提出了更多的要求。通过生物物技术的引入,增强建筑的智能化,互动性,以提高使用者的体验性和舒适性。关键词:生物技术,建筑功能,智能化,体验性,舒适性ABSTRACT:Buildingfunctioncombinationthecomplexityoftheconvenienceandnottotheuserthelivingstatechangesthebuildingitselfputsforwardmorerequirements.Thr

2、oughtheintroductionofbiologicaltechnologycontent,strengthentheconstructionoftheintelligent,interactive,inordertoimprovetheuserexperienceandcomfort.KEYWORDS:Biologicaltechnology,architecturefunction,intelligent,experience,comfort随着社会的发展,建筑功能产生了更的裂变和更多的组合,建筑使用过程中的复杂性,增加使用者使用

3、难度,对舒适性和体验性来了了考验。随着生物技术的发展,很多智能化系统将会引进生物智能技术,绿色建筑的建设也将推动更多新领域新技术的发展。本文立足生物技术在智能建筑中的应用。1.生物技术 生物技术(Biotechnology)是以生命科学为基础,利用生物(或生物组织、细胞及其他组成部分)的特性和功能,设计、构建具有预期性能的新物质或新品系,以及与工程原理相结合,加工生产产品或提供服务的综合性技术。可能知道,生物技术是通过生物本身的对信息的处理,运作方式的利用,来与工程设计结合。体现出一种智能的特性。其中信息技术,在建筑中的运用,大大提高了建筑

4、功能使用的便捷性。信息技术(informationscience)是研究信息的获取、传输和处理的技术,由计算机技术、通信技术、微电子技术结合而成,即是利用计算机进行信息处理,利用现代电子通信技术从事信息采集、存储、加工、利用以及相关产品制造、技术开发、信息服务的新学科。2.建筑的生物技术运用生物技术在智能建筑中的应用包括:①生物技术与建材的融合,使建筑物更节能;②环境检测技术。希望将来生物智能芯片的感知能力更接近于人,生物技术将对有害物的处理发挥功效;③生物智能将把建筑智能化提高到一个新的水准。2.1建材中的生物技术运用古代,国内外都已知道

5、利用存在于粘土中的某些细菌的作用,可使粘上发酵或陈化而增强它的可塑性。日本亦有利用蛋白质发酵技术研究粉煤灰合成生物水泥。利用海洋中的向磁性细菌,在常温、常压条件下,能合成非常均匀的磁微粒即磁性细菌颗粒,亦可称生物铁氧体功能陶瓷材料,它同人造磁微粒铁氧体功能陶瓷材料相比,其比表面积非常大,而且由于被坚固的有机薄膜所覆盖,所以很难出现铁的析出。 提炼的第一步是通过传送带把清洗过的青草送到提炼装置中,用机械方式打破青草的细胞壁,从而获得草纤维。草纤维经过这一关保持了其长度,又经过清洗和干燥。这项技术是该公司的“秘密武器”。草纤维可用于墙体保温材料

6、,在空心砖当中塞进草纤维,提高建筑物保温性能,从而达到节约冬季取暖用能源的目的。而locatedintheTomb,DongShenJiabang,deferthenextdayfocusedontheassassination.Linping,Zhejiang,1ofwhichliquorwinemasters(WuzhensaidinformationisCarpenter),whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame直到目前,墙体保温通常是用泡沫塑料或其他化学纤维。化学纤维的原料

7、是石油。两者相比,草纤维的优越性在于取之不尽,也就是说,符合可持续发展特点。化学纤维不能在自然界中自然分解,给环境造成负担,而草纤维废弃后重返自然界,百分之百无害。瑞士公司生产的草纤维保温材料在瑞士一些建筑物的房顶、地板、墙体中已经开始应用。 石灰石、石膏等非碱性材料,微生物诱导碳酸钙沉积过程中生成的碳酸钙具有优异的粘结性和固结性能,且形成过程自然、环保,已被成功应用于增强石灰石、石膏等非碱性材料的性能上,以提高其抗风化能力。法国Nantes大学和古迹研究实验室将MICP用于修复SaintMédard教堂的SE塔[7]。在修复后的6个月和1

8、a内,采用目测、SEM、比色法等试验方法,同时测试了塔面的吸水性、硬度和微生物的生长率,以此评价MICP的修复效果。结果显示,微生物诱导生成的碳酸钙结构致密,具有良好的质量和均匀

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