ซิลิโคน — วัสดุที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติการก่อสร้าง

ซิลิโคน — วัสดุที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติการก่อสร้าง

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอาคารสูงสามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงได้อย่างไร? ท่ามกลางลมแรงและแสงแดดแผดเผา Burj Khalifa สูงตระหง่าน 828 เมตรในดูไบ และ Shanghai Tower สูง 632 เมตร ชูยอดแหลมขึ้นสู่ความไม่มีที่สิ้นสุด การดำรงอยู่ของพวกเขาเกิดขึ้นได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ต้องขอบคุณความก้าวหน้าที่น่าประทับใจของเทคโนโลยีสมัยใหม่ดร.ปิแอร์ แชร์กแมง เลขาธิการ CES — Silicones Europe | ผ่านทาง CES

ภาคการก่อสร้างมีความก้าวหน้าที่ไม่ธรรมดาหลาย

อย่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาคารปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การก่อสร้างของพวกเขาใช้ทรัพยากรน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานโดยต้องซ่อมแซมน้อยลง มีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านความทนทานต่อแผ่นดินไหว ลม และอุณหภูมิ ทำให้อาคารทุกวันนี้ปลอดภัยกว่าที่เคย

จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป อาคารคิดเป็นร้อยละ 40 ของการใช้พลังงานในยุโรป การอัปเดตอย่างต่อเนื่องของข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพพลังงานของอาคารมีเป้าหมายเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะและกฎหมายที่มีความคล่องตัวมากขึ้นทั่วทั้งสหภาพยุโรป ภาคการก่อสร้างมี ความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ เช่นเดียวกับข้อตกลงปารีส กรอบการทำงานด้านพลังงานและสภาพอากาศปี 2030 และแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในขณะเดียวกัน ภาคการก่อสร้างก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจยุโรป โดยสร้างงานโดยตรงถึง 18 ล้านงานและมีส่วนร่วมมากกว่าร้อยละ 5 ของ GDP ของสหภาพยุโรป การแก้ปัญหาจึงไม่สร้างน้อยลงแต่สร้างให้ดียิ่งขึ้น

ซิลิโคนถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างครั้งแรกเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว และยังคงยึดอาคารเดียวกันหลายหลังไว้ด้วยกันในปัจจุบัน ชุดเคมีประดิษฐ์นี้ปฏิวัติการก่อสร้างด้วยคุณสมบัติเชิงบวกมากมาย

ความสูงและการประหยัดพลังงานเหล่านั้นบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไร และการก่อสร้างจะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการในวันพรุ่งนี้ได้อย่างไร แน่นอนว่าความก้าวหน้าในสาขาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นพื้นฐาน แต่ฉันอยากจะเน้นย้ำถึงบทบาทของวัสดุศาสตร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งซิลิโคน

ซิลิโคนถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างครั้งแรกเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้ว และยังคงยึดอาคารเดียวกันหลายหลังไว้ด้วยกันในปัจจุบัน ชุดเคมีประดิษฐ์นี้ปฏิวัติการก่อสร้างด้วยคุณสมบัติเชิงบวกมากมาย และนวัตกรรมซิลิโคนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ทุกๆ ปีอุตสาหกรรมซิลิโคนยังคงลงทุนประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในการวิจัยและพัฒนา ให้ฉันชี้ให้เห็นความสำเร็จหลักบางอย่างในภาคการก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน

BMW Welt ในมิวนิคเป็นตัวอย่างของความอเนกประสงค์

ที่ไม่เหมือนใครของซิลิโคนสำหรับการออกแบบอาคาร | ผ่าน iStock

ซิลิโคนที่ใช้ในการเคลือบโครงสร้างช่วยปกป้องและรักษาคุณภาพและรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารในระยะยาว ส่วนหน้าอาคารเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสารเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนและการเคลือบเพื่อป้องกันและปกป้องแผงกระจกในอาคารจากรังสียูวี ในอาคารสูง สารเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนช่วยเสริมการยึดเกาะของกระจกกับกรอบ และความยืดหยุ่นและความทนทานต่ออุณหภูมิช่วยให้โครงสร้างที่น่าประทับใจเหล่านั้นอยู่กับที่

นอกจากช่วยให้สามารถก่อสร้างได้ภายใต้สภาวะที่รุนแรงแล้ว ซิลิโคนยังมีส่วนช่วยในเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการลดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง (โดยหลักแล้วเป็นการตัดการใช้ตัวยึดเชิงกล และอื่นๆ) ช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารและอำนวยความสะดวกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระจกหน้าต่างที่เป็นฉนวนโดยใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนช่วยประหยัดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าที่ปล่อยออกมาตอนผลิตเกือบ 30 เท่า การใช้สารเติมแต่งและสารเคลือบซิลิโคนยังสามารถลดน้ำเข้าได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาว่าการบริโภคน้ำเป็นสาเหตุหลักของการย่อยสลายทางชีวภาพของอาคาร นี่ไม่ใช่ความสำเร็จ

ความอเนกประสงค์ของซิลิโคนช่วยให้การออกแบบมีความยืดหยุ่น ซึ่งได้นำมาซึ่ง The Gherkin และ The Shard ในลอนดอน, Gardens by the Bay ในสิงคโปร์, BMW Welt ในมิวนิกและอีกมากมาย

ซิลิโคนยังช่วยให้อาคารกลายเป็นตัวปล่อยก๊าซ “สุทธิเป็นศูนย์” ด้วยวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมอาคารที่แทนที่วัสดุอื่น ๆ เพื่อจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่หลังคาปกติ สกายไลท์ หรือด้านหน้าอาคารควรจะเป็น

การเคลือบซิลิโคนช่วยลดการเสื่อมสภาพและช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคารและส่วนหน้าอาคาร หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายจากน้ำหรือความชื้น ในอาคารและสถานที่สำคัญเก่าๆ เช่น รูปปั้นบนเกาะอีสเตอร์และเทพีเสรีภาพในนิวยอร์ก ซิลิโคนช่วยเสริมโครงสร้างโดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของวัสดุดั้งเดิม สารลดแรงตึงผิวซิลิโคนบนแผงโพลียูรีเทนช่วยปรับปรุงความเป็นฉนวนและประสิทธิภาพด้านพลังงานโดยไม่ลดทอนคุณภาพพื้นผิว ความอเนกประสงค์ของซิลิโคนช่วยให้การออกแบบมีความยืดหยุ่น ซึ่งได้นำมาซึ่ง The Gherkin และ The Shard ในลอนดอน, Gardens by the Bay ในสิงคโปร์, BMW Welt ในมิวนิกและอีกมากมาย

ใครจะรู้ว่านวัตกรรมทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพิ่มเติมในซิลิโคนสำหรับการออกแบบอาคารจะช่วยอะไรได้บ้างในอนาคต รูปลักษณ์ในลูกบอลคริสตัลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกระจกไดนามิก แสงแห่งอนาคต และวัสดุยึดติดที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์

ครั้งต่อไปที่คุณเอียงคอเพื่อมองขึ้นไปบนโครงสร้างสูง ชื่นชมอาคารมรดกของยูเนสโกที่อยู่ใกล้เคียง หรือดื่มชาในบ้านที่มีฉนวนกันความร้อนที่ดีของคุณ ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้มันเป็นไปได้

Credit : น้ำเต้าปูปลา