$ 44.87 € 50.25 zł 11.45
+21° Kijów +15° Warszawa +17° Waszyngton

W Izraelu stworzono lód 10 razy mocniejszy od zwykłego — ScienceAlert

UA.NEWS 11 października 2026 11:24
W Izraelu stworzono lód 10 razy mocniejszy od zwykłego — ScienceAlert

Naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie stworzyli BioPykrete, kompozytowy materiał na bazie lodu, który jest 10 razy mocniejszy od zwykłego lodu i może pochłonąć 70 razy więcej energii przed zniszczeniem. Informuje o tym ScienceAlert.

Nowy materiał rozwija ideę Pykrete — kompozytu lodu i masy drzewnej, który Królewska Marynarka Wojenna Wielkiej Brytanii testowała podczas II wojny światowej pod kątem możliwej budowy lotniskowca. Projekt ostatecznie porzucono z powodu rosnących kosztów i pojawienia się innych rozwiązań.

Lód z celulozą i białkiem

Do BioPykrete naukowcy dodali do lodu nanokryształy celulozy pochodzenia roślinnego oraz białko CBM3a-AFPIII. Celuloza jest głównym składnikiem strukturalnym roślin, a jej nanokryształy mogą wzmacniać lód, między innymi utrudniając rozprzestrzenianie się pęknięć.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

CBM3a-AFPIII łączy białko przeciwzamarzaniowe i moduł wiążący węglowodany. Ma ono utrzymywać razem nanokryształy celulozy i lód, zapewniając ich wiązanie na poziomie molekularnym. Według badaczy dzięki temu materiał nie ulega nagłemu zniszczeniu, lecz może stopniowo się odkształcać i pochłaniać więcej energii.

Perspektywy dla zimnych regionów

Naukowcy rozważają BioPykrete jako możliwy materiał budowlany dla odległych zimnych regionów, w tym Arktyki i Antarktydy, gdzie stosowanie zwykłych metod budowlanych jest trudne. Głównymi składnikami są lód i celuloza roślinna, dlatego materiał może potencjalnie mieć niski ślad węglowy i być biodegradowalny.

Jednocześnie praca jest niewielką skalą sprawdzenia koncepcji. Przed praktycznym zastosowaniem należy zbadać długoterminową stabilność BioPykrete w zmiennych warunkach, a także mechanizmy rozprzestrzeniania się pęknięć w kompozycie. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację