Китайские инженеры предложили печатать марсианские дома из песка с дрожжами
Пробка вместо небоскрёба: что уже умеет смесь для строительства на Красной планете
Десять-двенадцать мегапаскалей. Столько держит образец, который получили инженеры из Гонконгского университета науки и технологий. Материал собрали из марсианского песка, желатина и генетически модифицированных пекарских дрожжей. Результаты работы опубликованы в журнале Chem Circularity.
Строительная смесь затвердевает не от нагрева, а от холода и вакуума. Вода в составе замерзает, потом сразу переходит в пар, внутри остаются пустоты. Структура получается пористой, похожей на пену. Лёгкая. И это принципиальный момент.
Самый крупный образец, который удалось напечатать, размером с винную пробку. Дальше начинаются вопросы, на которые пока нет ответов.
Кто стоит за разработкой. Группа под руководством Цю Цзишеня. Учёные взяли обычные пекарские дрожжи — штамм Saccharomyces cerevisiae — и заставили клетки вырабатывать белки с клеящими свойствами. Такие же вещества помогают мидиям удерживаться на камнях в приливной зоне. Желатин в смеси работает сразу в двух ролях: связывает компоненты и создаёт среду для роста клеток. Песок — наполнитель, основной структурный элемент.
Дальше состав пропустили через 3D-принтер и поместили в условия, имитирующие марсианские. Низкое давление, холод. Вода сублимировалась, материал схватился.
Почему это может сработать там, где не сработает бетон
Доставка стройматериалов с Земли — это стоимость, которую никто пока не считал до конца. Но очевидно, что она астрономическая. Плюс на Марсе не хватает энергии, давление в сотни раз ниже земного, температура ночью падает до минус девяноста. Традиционные технологии в таких условиях либо не работают, либо требуют таких затрат, что проект теряет смысл.
Многие концепции марсианского строительства строятся на нагреве и плавлении местных пород. Энергии на это уходит много. Биологический подход позволяет от этой статьи расходов отказаться.
По словам Цю, прочность материала сопоставима с бетонами невысокого класса. Этого хватит для одно- и двухэтажных зданий даже на Земле. А на Марсе гравитация примерно втрое слабее земной. Значит, конструкции могут быть выше.
«После завершения срока службы постройки можно разбирать, а материал — перерабатывать с помощью биореакторов и использовать снова», — отмечают авторы работы.
Замкнутый цикл. Это ещё один аргумент в пользу технологии, если она доберётся до реального применения.
Что дальше. Испытания пока лабораторные. Масштабирование — отдельная история, и она может занять годы. Но направление понятное: меньше энергии, больше местных ресурсов, минимум земных поставок.
Через три-шесть месяцев, скорее всего, появятся новые публикации по теме. Либо от той же группы, либо от конкурентов. Направление живое, и в него уже вкладываются.