Вчені об'єднують лід і целюлозу для створення будівельного матеріалу майбутнього. Джерело: AI
Ідея використовувати лід як серйозний будівельний матеріал зазвичай закінчується на рівні дитячих фортець або тимчасових готелів у Лапландії. Проте вчені з Єврейського університету в Єрусалимі вирішили, що проблему крихкості можна розв'язати на молекулярному рівні. Вони представили BioPykrete — композит, який у 10 разів міцніший за звичайний лід і за характеристиками стиснення цілком може конкурувати з бетоном.
Молекулярний клей та нанотехнології
Для створення матеріалу дослідники додали в лід нанокристали целюлози — жорсткі рослинні частинки, які під час замерзання утворюють тривимірну сітку. Але головним секретом став спеціально розроблений білок. Він працює як молекулярний клей, що міцно зв'язує лід із целюлозою. За даними вчених, саме цей білок дозволив подвоїти міцність конструкції порівняно з варіантами без нього.
Це не перша спроба посилити лід. Ще у 1942 році в межах проєкту Habakkuk дослідники розробили пайкрит (Pykrete) — суміш льоду та деревної маси. Тоді з нього навіть планували побудувати величезний авіаносець довжиною 600 метрів. BioPykrete розвиває цю концепцію, але замість грубої тирси використовує нанотехнології. До речі, світовий ринок наноцелюлози стрімко зростає: у 2026 році його оцінюють у 1.36 млрд $ (61 млрд грн).
Опис зображення. Ілюстрація: джерело
Міцність та енергопоглинання
Лабораторні тести показали, що новий матеріал не просто тримає форму, а здатен поглинати у 70 разів більше енергії перед руйнуванням, ніж звичайний лід. Це означає, що BioPykrete не розлітається на друзки від удару, а деформується, зберігаючи цілісність. Дослідження, опубліковане у вересні 2026 року в журналі Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, підкреслює потенціал матеріалу для екстремальних умов.
Основним майданчиком для застосування BioPykrete бачать Арктику та Антарктику. Логістика в цих регіонах — справжнє випробування, а доставка бетону чи сталі коштує великих грошей. Новий композит на основі води та рослинних волокон може стати екологічною альтернативою для будівництва тимчасових споруд. Втім, поки що це лише експеримент: науковцям ще належить перевірити, як матеріал поводиться під постійним навантаженням та під час циклів танення.