MIT: Đường được làm bằng vật liệu cứng hơn sẽ tiết kiệm xăng, hạn chế phát thải CO2
Một nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu Massachusetts đã chỉ ra, nếu bề mặt đường giao thông được làm bằng vật liệu bền chắc và cứng hơn, nó có thể tiết kiệm đáng kể xăng và giảm phát thải CO2.
Mọi người đều biết rằng, đi bộ trên cát mềm thường khó hơn đi bộ trên một mặt đường cứng. Đó cũng là suy nghĩ của các nhà khoa học MIT của Mỹ khi đặt ra câu hỏi, liệu rằng nếu mặt đường trở nên cứng chắc hơn, xe tải hạng nặng sẽ di chuyển dễ dàng, thuận tiện và tiêu tốn ít nhiên liệu hơn không?
Bề mặt đường giao thông được làm bằng vật liệu bền chắc và cứng hơn sẽ giúp giảm phát thải khí CO2.
Theo Newatlas, mặt đường mà chúng ta đang đi hoặc đường trên các xa lộ có thể là cứng. Nhưng nó chưa là gì nếu phải cõng trên lưng một chiếc xe nặng tới cả tấn. Mặt khác trọng lượng của một chiếc xe siêu trường siêu trọng có thể khiến cho mặt đường nhựa bị lún xuống dưới một chút trong lúc xe lăn bánh qua.
Kết quả là xe tải sẽ liên tục trong trạng thái phải dùng tối đa công suất cố gắng thoát khỏi những đoạn đường bị lún. Nói cách khác, động cơ cần phải hoạt động nhiều hơn và lẽ dĩ nhiên làm tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ.
Theo các nhà khoa học Hessam Azarijafari, Jeremy Gregory và Randolph Kirchain đến từ MIT, vấn đề tiêu tốn nhiên liệu đối với xe có tải trọng lớn khi đi trên các con đường có thể được giải quyết nếu cốt liệu làm đường sử dụng loại vật liệu xây dựng cứng hơn.
Hầu hết các con đường hiện nay đều được làm từ nhựa đường truyền thống, bao gồm một lượng nhỏ sợi tổng hợp hoặc ống nano carbon tương đối rẻ tiền. Một cách khác là sử dụng loại cốt liệu lớn hơn khi trộn nhựa đường và sản phẩm hoàn chỉnh được tạo thành từ nhiều đá và ít chất kết dính hơn.
Những con đường "cứng" hơn sẽ ít phải sửa chữa và thay mới.
Cách làm này chắc chắn tiết kiệm chi phí và kinh tế hơn rất nhiều nếu phải làm các con đường dài. Tuy nhiên nếu mặt đường được làm từ bê tông thay nhựa đường, mọi thứ có thể sẽ rất khác. Tất nhiên chi phí xây dựng ban đầu sẽ đắt hơn nhưng tuổi thọ của nó chắc chắn cũng sẽ bền vững hơn, đồng thời chi phí khấu hao sẽ giảm dần theo thời gian.
Dựa trên các tính toán của các nhà khoa học, nếu 10% bề mặt đường ở Mỹ cứng hơn trong vòng 50 năm tới, chúng ta có thể ngăn lượng phát thải CO2 lên tới 440 megaton. Mặc dù con số này chỉ chỉ chiếm 0,5% trong tổng lượng phát thải CO2 từ hoạt động giao thông nhưng đây vẫn là một con số rất ý nghĩa.
Ngoài ra các nhà nghiên cứu cũng tin rằng, những con đường "cứng" hơn sẽ ít phải sửa chữa và thay mới hơn theo thời gian dù rằng chi phí đầu tư ban đầu có thể rất lớn.
Nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Transportation Research Record mới đây.

Tham vọng chế tạo Iron Man của quân đội Mỹ
Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt của Mỹ (SOCOM) hiện đang theo đuổi một chương trình mang tính cách mạng nhằm hỗ trợ năng lực siêu nhân cho binh sĩ trong nhiệm vụ tác chiến.

Lốp vĩnh cửu của NASA: đi được trên mọi địa hình, chịu được độ lạnh -200 độ C
Không chỉ dành riêng cho sứ mệnh sao Hỏa, loại lốp này nhiều khả năng sẽ còn được sử dụng trên chính Trái đất.

Công nghệ tàng hình là gì? Nó hoạt động thế nào?
Bạn đã từng nghe đến máy bay tàng hình, tàu ngầm tàng hình nhưng bạn có biết nghĩa của tàng hình ở đây thực sự là gì?

Công nghệ nano và những ứng dụng của công nghệ nano
Thuật ngữ công nghệ Nano (nano technology) chỉ việc nghiên cứu, học tập, tổng hợp và sử dụng các loại vật liệu, thiết bị hay kể cả các hệ thống có kích thước cỡ nano (1 phần tỷ mét).

Nano trong một thế giới cực nhỏ
Khoa học và công nghệ nano (nanoscience and nanotechnology) là một bộ môn khảo sát, tìm hiểu đặc tính những vật chất cực nhỏ, để thao tác (manipulate), chồng chập những vật chất này, xây dựng vật thể to hơn.

Điện thoại giúp nhìn xuyên thấu mọi chất liệu
Các nhà nghiên cứu tại viện công nghệ UT Dallas mới đây đã biến những chiếc điện thoại cầm tay thành thiết bị giúp người dùng có thể nhìn xuyên thấu mọi chất liệu như tường, gỗ, nhựa, giấy…
