PubMed چکیده/رکورد

Transformation of Biomass Waste into Carbon-Storage Asphalt Pavements: A Circular Economy Pathway toward Net-Zero Infrastructure.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

Asphalt pavements are an underexplored platform for carbon management because their production and maintenance are energy intensive over long service lives. Here, we redefine biomass-derived asphalt systems not simply as sustainable additives but as carbon-storage material platforms that enable partial substitution of fossil-derived binders while keeping biogenic carbon in durable infrastructure. We propose a molecular-level framework linking biomass-derived carbon structures with asphalt colloidal fractions, emphasizing how aromaticity, polarity, and functional groups regulate compatibility through π-π interactions, hydrogen bonding, and colloidal stabilization. These mechanisms provide opportunities to tune workability, aging resistance, and temperature adaptability. For example, biochar is more suitable for high-temperature and heavy-traffic pavements because it improves stiffness and rutting resistance. Bio-oil is more suitable for rejuvenation and low-temperature cracking mitigation. Lignin is more suitable for anti-aging modification and partial binder replacement under thermal-oxidative or ultraviolet aging conditions. However, high biomass incorporation remains limited by thermodynamic incompatibility, phase separation, chemical heterogeneity, and reduced molecular mobility, indicating that conventional physical blending is insufficient. From a systems perspective, scalability depends on feedstock availability, supply-chain logistics, and thermochemical conversion pathways that allow controllable tailoring of additive chemistry. Key barriers include feedstock variability, processing sensitivity, storage instability, moisture susceptibility, limited field validation, and the lack of harmonized specifications. We argue that high-content substitution requires molecular design, targeted chemical modification, life-cycle carbon efficiency metrics, and multi-year field validation. This review paper positions biomass-derived asphalt as a pathway for integrating carbon storage with infrastructure performance.

نتیجه فارسی

این مقاله بررسی‌ای از استفاده از مواد مبتنی بر زیست‌توده در آسفالت است که هدف آن ذخیره‌سازی کربن و جایگزینی چسب‌های فسیلی است. مکانیسم‌های مولکولی مانند برهم‌کنش‌های پی-پی و پیوندهای هیدروژنی برای بهبود عملکرد و پایداری پیشنهاد شده‌اند. هرچند کاربردهای خاصی برای بایوکربن، بایو‌روغن و لینین شناسایی شده است، اما درجه بالای جایگزینی با موانع فنی و عدم اعتبارسنجی میدانی روبروست.

  • سیستم‌های آسفالت مبتنی بر زیست‌توده به عنوان پلتفرم‌های ذخیره‌سازی کربن تعریف می‌شوند.
  • مکانیسم‌های مولکولی مانند برهم‌کنش‌های پی-پی و پیوندهای هیدروژنی برای سازگاری و عملکرد حیاتی هستند.
  • بایوکربن برای پارکینگ‌های با ترافیک سنگین مناسب است.
  • بایو‌روغن برای ترمیم و جلوگیری از ترک‌های سرد مناسب است.
  • موانع اصلی شامل عدم سازگاری ترمودینامیکی و عدم اعتبارسنجی میدانی است.

ترجمه فارسی چکیده

آسفالت پارکینگ‌ها پلتفرمی کمتر بررسی‌شده برای مدیریت کربن هستند، زیرا تولید و نگهداری آن‌ها انرژی‌بر و طولانی‌مدت است. این مقاله سیستم‌های آسفالت مبتنی بر زیست‌توده را نه صرفاً به عنوان افزودنی‌های پایدار، بلکه به عنوان پلتفرم‌های ذخیره‌سازی کربن تعریف می‌کند که امکان جایگزینی جزئی چسب‌های فسیلی را فراهم می‌آورند. مکانیسم‌هایی مانند برهم‌کنش‌های پی-پی، پیوندهای هیدروژنی و پایداری کلوئیدی برای تنظیم قابلیت کاربردی، مقاومت در برابر پیری و سازگاری با دما پیشنهاد شده‌اند. ماده‌های مختلف مانند بایوکربن، بایو‌روغن و لینین کاربردهای متفاوتی در پارکینگ‌های با ترافیک سنگین یا شرایط سخت دارند. با این حال، درجه بالای جایگزینی با موانعی مانند ناپایداری فازی و عدم سازگاری ترمودینامیکی روبروست. مقاله این پتانسیل را به عنوان مسیری برای ادغام ذخیره‌سازی کربن با عملکرد زیرساخت‌ها ارزیابی می‌کند.

روش پژوهش

این مقاله یک مرور ادبیات است که بر مکانیسم‌های مولکولی و کاربردهای عملی مواد مبتنی بر زیست‌توده در آسفالت تمرکز دارد. مقاله بر نقش برهم‌کنش‌های پی-پی و پیوندهای هیدروژنی در سازگاری و عملکرد تأکید می‌کند.

محدودیت‌ها

مقاله به موانع فنی مانند عدم سازگاری ترمودینامیکی و عدم اعتبارسنجی میدانی اشاره می‌کند. همچنین به محدودیت‌های موجود در تعیین استانداردهای یکسان اشاره شده است.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
پارکینگ‌های آسفالتی (بسترهای زیرساختی)
مداخله/مواجهه
مواد مبتنی بر زیست‌توده (بایوکربن، بایو‌روغن، لینین)
مقایسه
چسب‌های فسیلی
حجم نمونه
عدم گزارش

متن کامل اصلی

متن در JumpToDate ذخیره نشده است.

برای بررسی دسترسی کتابخانه‌ای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.

رفتن به منبع اصلی

کلیدواژه‌ها

asphalt binderbiomasscarbon storagelife cycle assessmentwaste
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2026

Slippery when wet: The effect of a novel zwitterionic coating on silicone ureteral stents.

Silicone ureteral stents provide anti-encrustation properties and patient comfort but are more difficult to insert and remove due to increased surface friction. Applying zwitterionic coatings to silicone stents may reduce friction and facilitate stent placement and removal. This study compared the frictional forces of zwitterionic-coated silicone stents with commercial stents using benchtop models. The static and kinetic frictional for…

PubMed2026

Thermo-aided citrate cross-linking of a pullulan sponge incorporating tissue factor and collagen for potent bleeding wound care.

Most existing wound dressings provide only passive hemostasis and protection, and lack robust bio-interactions, active coagulation capabilities, or pro-healing functions, often leading to prolonged bleeding, delayed repair or recurrent bleeding. This paper describes a multifunctional spongy dressing fabricated via thermo-aided citrate cross-linking of pullulan, incorporating tissue factor (TF, a potent physiological coagulation initiat…

PubMed2026

Perspectives on the future of biofabrication: insights from the winter school for biofabrication.

Biofabrication is a multidisciplinary field that integrates diverse technologies to create three-dimensional structures composed of living cells, biomaterials, and other biological components. One of its main goals is the realization of functional tissue constructs with hierarchical architectures, as observed in native biological tissues, for applications in tissue engineering and regenerative medicine, as well as forin vitromodelling.…

PubMed2026

Sustainable hemocompatibility prediction of electrospun nanomaterials using SEM-driven CNN ensemble learning aligned with ISO 10993.

BACKGROUND: Electrospun nanocomposite biomaterials are promising candidates for blood-contacting medical devices owing to their high surface area, tunable nanoscale morphology, and biomimetic replication of the native extracellular matrix. However, conventional hemocompatibility assessments rely heavily on biological assays. These methods require blood samples, specialized reagents, and consumables, thereby inherently increasing costs,…