Słoma i grzybnia zamiast styropianu. Nowe badania z PWr
Czy słoma i grzybnia zamiast styropianu to dobry pomysł na termoizolację budynków? Najnowsze badania naukowców z PWr udowadniają, że tak. Słoma pszenna połączona grzybnią boczniaka może stać się surowcem do produkcji ekologicznych materiałów termoizolacyjnych. Badacze z Politechniki Wrocławskiej sprawdzili, jak taki kompozyt radzi sobie w różnych temperaturach. Wyniki wskazują na jego potencjał, ale ujawniają też istotną przeszkodę w zastosowaniu na większą skalę. Zespół z Politechniki Wrocławskiej zbadał materiał wykonany ze słomy pszennej stabilizowanej grzybnią boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus). Pracami kierował dr inż. Paweł Noszczyk z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. W badaniach uczestniczyli studenci dwóch wydziałów uczelni: Piotr Tymcio i Kacper Klaus z Wydziału Architektury oraz Weronika Dzik, Szymon Martin, Zofia Michałek i Magdalena Mioskowska z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Pomysł opiera się na wykorzystaniu naturalnych właściwości grzybni. Jej strzępki rozrastają się pomiędzy źdźbłami słomy i łączą je w zwartą strukturę. W ten sposób powstają sztywne płyty, do których produkcji nie trzeba stosować syntetycznych klejów. Surowcem jest przy tym tani, odnawialny produkt uboczny rolnictwa. Kluczowym elementem badań było sprawdzenie, jak temperatura wpływa na przewodność cieplną kompozytu. Parametr ten określa, jak łatwo ciepło przepływa przez materiał, a tym samym ma znaczenie przy projektowaniu izolacji budynków. W praktyce nie wystarczy więc znać jednej wartości zmierzonej w umiarkowanych warunkach. Materiał musi zachowywać odpowiednie właściwości także zimą. Badacze przygotowali 12 próbek o wymiarach 30 × 30 × 5 cm. Po inkubacji w ciemności materiał wysuszono, a do pomiarów zakwalifikowano sześć próbek. Przewodność cieplną zmierzono metodą płytową, zgodnie z normą ISO 8301, z wykorzystaniem aparatury FOX 314. Dodatkowe testy pozwoliły prześledzić zmiany parametru w siedmiu temperaturach, od -10 do +20 st. C. Średni współczynnik przewodzenia ciepła wyniósł 0,0416 W/(m·K) przy temperaturze 10 st. C. W pomiarach zależnych od temperatury wartość ta wzrosła z około 0,0378 W/(m·K) przy -10 st. C do 0,0425 W/(m·K) przy +20 st. C. Oznacza to, że wraz ze wzrostem temperatury kompozyt przewodził ciepło nieco lepiej, a w niższych temperaturach jego właściwości izolacyjne się poprawiały.
Polski Przemysł