ITA L'innovazione nel campo dei materiali ha portato in anni recenti alla diffusione di nuove classi di prodotti con caratteristiche inedite, spesso realizzati con materiali “progettati” in relazione alle prestazioni ricercate, caratterizzati da un elevato contenuto di informazione, capaci di esprimere elevati livelli prestazionali derivanti da particolari conformazioni chimico-fisiche. Nel settore edilizio, enormi potenzialità  sembrano poter derivare dalla diffusione di materiali nanostrutturati, in grado di combinare, attraverso l'impiego di nanotecnologie, le caratteristiche dei nanomateriali a quelle di materiali tradizionali quali acciaio, cemento, vetro o polimeri. La ricerca si concentra sulle diverse tipologie di materiali cementizi nanostrutturati, da quelli presenti sul mercato a quelli attualmente ancora in fase di sperimentazione. Tali materiali possono contribuire all'eco-efficienza delle soluzioni tecniche attraverso il risparmio di risorse materiali ed energetiche durante l'intero ciclo di vita, grazie all'impiego di minori quantità  di materie prime, alla riduzione delle operazioni di manutenzione necessarie, fino alla capacità  di assorbire sostanze inquinanti, garantendo durabilità  e affidabilità . Considerando l'evoluzione dei processi innovativi legati alle nanotecnologie, il numero crescente di applicazioni in edilizia e i fattori di rischio per l'ambiente correlati, la ricerca punta alla definizione di una metodologia di studio che consenta di valutare e validare il progressivo passaggio dall'ambito sperimentale ad una effettiva diffusione analizzando le prestazioni espresse da tali materiali in condizioni d'uso, con un'attenzione particolare all'eco-efficienza dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti.

Innovazione tecnologica e materiali avanzati. Alte prestazioni ed eco-efficienza: nanotecnologie per l'evoluzione dei materiali cementizi.

2008

Abstract

ITA L'innovazione nel campo dei materiali ha portato in anni recenti alla diffusione di nuove classi di prodotti con caratteristiche inedite, spesso realizzati con materiali “progettati” in relazione alle prestazioni ricercate, caratterizzati da un elevato contenuto di informazione, capaci di esprimere elevati livelli prestazionali derivanti da particolari conformazioni chimico-fisiche. Nel settore edilizio, enormi potenzialità  sembrano poter derivare dalla diffusione di materiali nanostrutturati, in grado di combinare, attraverso l'impiego di nanotecnologie, le caratteristiche dei nanomateriali a quelle di materiali tradizionali quali acciaio, cemento, vetro o polimeri. La ricerca si concentra sulle diverse tipologie di materiali cementizi nanostrutturati, da quelli presenti sul mercato a quelli attualmente ancora in fase di sperimentazione. Tali materiali possono contribuire all'eco-efficienza delle soluzioni tecniche attraverso il risparmio di risorse materiali ed energetiche durante l'intero ciclo di vita, grazie all'impiego di minori quantità  di materie prime, alla riduzione delle operazioni di manutenzione necessarie, fino alla capacità  di assorbire sostanze inquinanti, garantendo durabilità  e affidabilità . Considerando l'evoluzione dei processi innovativi legati alle nanotecnologie, il numero crescente di applicazioni in edilizia e i fattori di rischio per l'ambiente correlati, la ricerca punta alla definizione di una metodologia di studio che consenta di valutare e validare il progressivo passaggio dall'ambito sperimentale ad una effettiva diffusione analizzando le prestazioni espresse da tali materiali in condizioni d'uso, con un'attenzione particolare all'eco-efficienza dei processi produttivi e del ciclo di vita dei prodotti.
2008
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