田蓉
沙塔蠕蟲的巢穴
沙塔蠕蟲是一類獨特的海洋生物,它頭部的一個器官可以在海水中分泌天然黏液。這種黏液能將沙粒與貝殼碎片牢牢地固定在一起,從而建造出堅固無比的管狀巢穴——這些巢穴位于潮間帶,在海風(fēng)和海浪的沖擊下,依然能巋然不動。
沙塔蠕蟲分泌的黏液為何有如此強大的粘合力呢?這可能與其黏液中的一些蛋白質(zhì)有關(guān)。這些蛋白質(zhì)有的帶正電荷,有的帶負電荷,彼此之間相互吸引,緊緊“團結(jié)”在一起。
水泥是一種粉狀膠凝材料,在其中加水?dāng)嚢栊纬蓾{體,抹在磚、石等材料之間,待其硬化之后,便可以將磚、石牢牢結(jié)合在一起。但水泥的生產(chǎn)不僅要消耗大量能源,還會對環(huán)境產(chǎn)生污染,因此,人類盼望著可以有新的建筑材料替代傳統(tǒng)水泥。
仿生黏合劑的研發(fā)過程(繪圖/ 閆麗真)
此前,有科學(xué)家利用殼聚糖(存在于甲殼類動物中的一種聚合物)和海藻酸鹽(存在于海藻中的一種聚合物)制作出黏合劑,并成功用它把諸如沙粒、粉塵等顆粒結(jié)合起來。不過,如果直接將這樣制成的材料運用到建筑物中,還是缺了點“硬氣”——它們的機械強度(指材料受外力作用時,其單位面積上所能承受的最大負荷)不大,建造出來的房屋不夠堅固。
受沙塔蠕蟲分泌的黏液的啟發(fā),研究人員把殼聚糖替換為季銨化殼聚糖,再與海藻酸鹽按一定比例混合,得到了“硬氣十足”的帶有正、負電荷的生物基仿生黏合劑(以下簡稱“仿生黏合劑”)。其中,季銨化殼聚糖帶正電,海藻酸鹽帶負電——這種帶正、負電荷的生物聚合物,就像沙塔蠕蟲的黏液一樣,可以通過正、負電荷的相互作用將沙粒牢固地結(jié)合在一起。
不僅如此,在大自然當(dāng)中普遍存在的固體顆粒(例如沙漠砂、礦物殘渣、混凝土渣等)都帶有負電。因此,如果把它們與仿生黏合劑溶液按一定的比例混合,得到的材料中便出現(xiàn)了兩種電荷相互作用:一種是仿生黏合劑中帶正、負電荷的生物聚合物即季銨化殼聚糖和海藻酸鹽之間的相互作用,另一種則是仿生黏合劑與顆粒間的相互作用。
同時,仿生黏合劑中還存在大量氫鍵(一種分子間或分子內(nèi)的相互作用力),也可以增加材料的機械強度。由于這些相互作用力的存在,使用仿生黏合劑將沙粒、煤渣、礦渣等固體顆粒粘合得到的材料抗壓性能非常不錯,具備了成為建筑材料的基本條件。用電子顯微鏡可以看到,這些顆粒緊緊貼在一起,難舍難分。
要想把這種低碳建筑材料應(yīng)用于實際,光是機械強度大還不夠,還需要為其添加“護盾”——在材料表面涂一層防水保護層。這樣,即使在水里浸泡兩周,材料也基本沒什么影響。
除了檢測這種材料的機械強度和防水性,科學(xué)家還模擬了紫外線致使材料老化的條件,把該材料在60攝氏度條件下紫外線照射1000小時。面對如此嚴苛的條件,這種材料居然毫無損傷,足見其抗老化性能也十分優(yōu)秀。
沙塔蠕蟲和人類建筑——這兩個看似完全不搭邊的事物,通過科學(xué)家的觀察力和想象力碰撞出了美麗的火花?;蛟S有一天,我們可以看到仿生黏合劑在建筑行業(yè)中獨當(dāng)一面,為更加綠色的地球添磚加瓦。
(責(zé)任編輯 / 代竹蕊? 美術(shù)編輯 / 周游)