Được đăng tải trên tạp chí Science Advances, công trình nghiên cứu cho biết loại vật liệu cải tiến này được gọi là xi măng cấu trúc photon.
Khi đông cứng, bề mặt của xi măng hình thành cấu trúc tinh thể tương tự khoáng chất ettringite trong tự nhiên. Cấu trúc này có khả năng phản xạ mạnh ánh sáng khả kiến (các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường của con người) và truyền phần lớn bức xạ hồng ngoại, nhờ đó hạn chế sự tích tụ nhiệt bên trong công trình.
![]() |
Theo giáo sư Miao Chanven, Đại học Đông Nam (Trung Quốc) – người chủ trì dự án, phát minh này nhằm khắc phục nhược điểm lớn của xi măng truyền thống.
Nếu như vật liệu xi măng cũ chỉ phản xạ được khoảng 30% ánh sáng Mặt trời, khiến tường nhà ở các vùng nhiệt đới có thể nóng lên tới 60-70 độ C vào buổi trưa hè, thì ở thử nghiệm với xi măng cấu trúc photon cho thấy nhiệt độ bề mặt chỉ duy trì ở mức 30-35 độ C, giúp không gian bên trong mát hơn khoảng 5 độ C.
Các chuyên gia nhận định, công nghệ này không chỉ góp phần giảm đáng kể chi phí làm mát công trình mà còn là giải pháp hữu ích trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị ngày càng nghiêm trọng.
Loại xi măng mới này hứa hẹn được ứng dụng rộng rãi, từ các vùng nhiệt đới cho đến những thành phố lớn trên toàn thế giới, nơi nhu cầu tiết kiệm năng lượng và kiểm soát nhiệt độ đang ngày càng trở nên cấp thiết.
















Vật liệu “sống” có khả năng tự bảo trì các công trình xây dựng
Vật liệu “sống” có khả năng tự bảo trì các công trình xây dựng
Vật liệu “sống” có khả năng tự bảo trì các công trình xây dựng
Vật liệu “sống” có khả năng tự bảo trì các công trình xây dựng
Phát triển thành công loại sơn có khả năng diệt khuẩn, virus cúm và Covid-19 tức thì
Vật liệu sinh học mới có thể thay thế nhựa, bền hơn cả kim loại và thủy tinh
Cùng chuyên mục
Xu thế công nghệ và cơ hội cho phụ nữ trong kỷ nguyên AI
Đột phá trong ghép tạng: Biến đổi thận khác nhóm máu, mở lối rút ngắn danh sách chờ
Trung Quốc nghiên cứu sản xuất xăng từ CO₂ bằng ánh sáng
Vật liệu “lai” giữa thủy tinh và nhựa thách thức quy luật vật lý
Cành nho có thể trở thành chìa khóa mới thay thế bao bì nhựa
Phát hiện loài khủng long tí hon nắm giữ miếng ghép khoảng trống tiến hóa 70 triệu năm