ope体育阿尔托大学(Aalto University)位于芬兰,是一所具有古老历史及数百年办学经验的北欧顶尖学府,其历史最早可以追溯到1849年建立的赫尔辛基理工大学。该校为北欧五校联盟(NordicFiveTech, N5T)成员之一,以及欧洲创新与技术研究院EIT院校成员之一,数世纪的历史沉淀与新时期的创新理念结合,如今已发展成为芬兰国内公认的最佳大学以及芬兰国内高中生最向往的大学之一,同时也是在全欧洲乃至全世界享有盛誉的顶尖多学科综合性大学。
阿尔托大学是由欧洲顶尖级理工类院校赫尔辛基理工大学(Helsinki University of Technology)和北欧最大的艺术类院校赫尔辛基艺术设计大学(The University of Art and Design Helsinki)以及全欧洲第一所商学院赫尔辛基经济学院(The Helsinki School of Economics)三所芬兰著名大学合并建立而成,这三所大学分别是全球理工类、艺术类、经济类学科领域的佼佼者。校名是为表彰和纪念在科技、经济及艺术领域为人类作出重大贡献的芬兰籍著名建筑大师阿尔瓦·阿尔托。
阿尔托大学在2020QS世界大学排名中位列世界第134位,其中在2019QS世界大学学科排名中,艺术与设计领域学科排名世界第7位,下面我们一起来看看阿尔托大学的名校动态吧~
建筑中使用的林木可以粘合碳数百年。木材是一种坚固且用途广泛的建筑材料,可改善室内空气质量,减少采暖和空调需求,并带来愉悦感。
我们需要可持续的替代方式来替代当前的生活方式。建筑和住房约占我们二氧化碳排放量的40%,这使得这些领域的解决方案在应对气候变化中尤为重要。
从可持续性的角度来看,建筑和住房面临的最大挑战是混凝土和钢铁制造中的高能耗,对不可再生材料的需求不断增长,建筑业缺乏回收利用做法以及对人体有害的化学物质。人类健康。
作为原材料,木材可以为建筑和住房方面的所有上述挑战提供解决方案。赫尔辛基机场的木材奇观展览展示了木材的优势。
如果每年在芬兰建造的所有建筑物都是木制的,那么建造所需的木材量将在十小时内恢复。
如果经过深思熟虑地使用,木材可以帮助我们减少碳足迹,因为绑定木材的碳甚至可以存储在建筑物中数百年。
木材储存碳,是一种多功能,可再生和可回收的建筑材料。木结构可以减少房屋的能耗。木材的化学结构可能会替代对环境有害的油基化学品,塑料和粘合剂。
可持续发展需要跨越学科和边界的合作。木材专业知识就是一个很好的例子,伍德奇观展览将阿尔托大学的多学科研究和开发项目汇集在一起,来自三个不同的学院以及二十多个不同的研究人员和专家。
随着树木的生长,它们与大气中的二氧化碳结合并释放出氧气。同时,形成了坚固而可持续的建筑材料。如果经过深思熟虑地使用,木材可以帮助我们减少碳足迹,因为与木材结合的碳可以在建筑物中存储数百年。
就气候而言,重要的是延长木质产品的生命周期,换句话说,减少其短期用作能源,纸张或包装的可能性。我们需要开发使用寿命长并且可以循环再造的木材产品ope体育。
确保正在生长的树木比正在使用的树木多,同样重要。我们需要发展含碳的森林管理方式,并使用对森林生态系统危害较小的伐木方法。
由木屑和纳米纤维素制成的铸造木材样品,博士生Heidi Turunen一直在开发用于建筑的可回收和无毒的纤维素产品
如果每年在芬兰建造的所有建筑物都是木制的,那么建造所需的木材量将在十小时内恢复。
5. 木材具有超能力:木材ope体育,木质纤维和纤维粘合剂木质素不断发现新的惊人化学性质。
基于这些优势, Wood Wonders 提出了碳中和,可回收且用途广泛的建筑概念和木结构。展览还介绍了近年来对木材化学性质进行设计的研究项目。
如果一个人乘乘用车从北向南开车行驶芬兰的长度,那么一间Luukku House所吸收的二氧化碳量与二氧化碳相同
如果经过深思熟虑地使用,木材可以帮助我们减少碳足迹,因为绑定木材的碳甚至可以存储在建筑物中数百年。
木材是可再生材料。如果每年在芬兰建造的所有建筑物都是木制的ope体育,那么建造所需的木材量将在十小时内恢复。
阿尔托(Aalto)的木材计划(Wood Program)承担建筑任务作为实验,可用于研究和探索各种建筑材料和方法ope体育。
赫尔辛基世界设计之都(WDC)展馆通过其物理形状和结构实现了许多类型的活动
作为材料,木材是有价值的,朴实而生动的。人们自然希望接触木质表面,因为木质感觉良好。在建筑物中,木板可以缓冲水分,从而减少了对空调的需求,从而也减少了能耗。
根据Wood2New和WoodLife的研究,与其他材料包覆的内部相比,木质包覆的内部区域感觉温暖了+2°C,从而减少了加热需求。在1.5度生活方式的研究计算得出,两度在室内温度的下降将由百分之二左右减少每年的碳排放量。
住房(主要是供暖和空调)约占我们二氧化碳排放量的25%。结构和室内空间的智能设计可以显着降低能耗。
在气候方面,延长木质产品的生命周期很重要:设计具有较长生命周期且可以回收的木质产品。一些古老的木制建筑已经屹立了数百年。
木材对于新型产品仍具有很大的开发潜力ope体育,可用于替代建筑中有害和不可再生的材料。
木材具有超能力:木材,木质纤维(纤维素)和纤维粘合剂(木质素)不断发现新的惊人性能。化学工程木基产品可以代替塑料,粘合剂,溶剂和其他对环境有害的物质。
生物产品化学小组开发基于木材聚合物(即木质纤维素(纤维素和木质素))的可再生,高附加值的材料,该研究尤其侧重于了解界面特性。
木质素是替代化石材料的绝佳替代品。它是制浆的副产品,可部分或完全替代胶合板,硬纸板,刨花板和层压板中使用的酚醛树脂粘合剂。它也可以用于功能性涂料中,从而提高耐候性。木质素还可以用作碳纤维的原料,以及用于生物塑料和液体燃料的生产。
阿尔托大学(Aalto University)位于芬兰,是一所具有古老历史及数百年办学经验的北欧顶尖学府,为北欧五校联盟(NordicFiveTech, N5T)成员之一,以及欧洲创新与技术研究院EIT院校成员之一,数世纪的历史沉淀与新时期的创新理念结合,如今已发展成为芬兰国内公认的最佳大学以及芬兰国内高中生最向往的大学之一,同时也是在全欧洲乃至全世界享有盛誉的顶尖级多学科综合性大学。
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