麻省理工學院設計智慧實驗室與 Geolectric 公司合作探索「永續消費性電子產品」
設計創意
2025-11-17

麻省理工學院設計智慧實驗室與 Geolectric 公司合作探索「永續消費性電子產品」

這盞燈具以鹼性地質聚合物為核心,探索其作為消費性電子產品的永續替代材料,並曾作為禮物贈與愛爾蘭總統。 這款極簡燈具由兩個地質聚合物件與一段玻璃肋管組成。 上方構件內嵌了接近感測器,可偵測上方的手部動作;當手靠近時,內部的 LED 光圈會逐漸增亮,只有在觸碰表面後才會完全亮起。 「它帶來非常奇妙的體驗。」MIT 設計智能實驗室(MIT Design Intelligence Lab)主任 Marcelo Coelho 說道。這款燈具也入圍 2025 年 Dezeen Awards 的客製化設計類別。 地質聚合物是將特定礦物與鹼性溶液混合後硬化而成,目前仍處在早期研發階段,但因具備低碳潛力而備受看好。 麻省理工學院設計智慧實驗室設計了一款採用地質聚合物的燈具   它們不像混凝土般會釋放二氧化碳,也不需要像陶瓷一樣進入高溫窯燒。 Coelho 表示,這些材料甚至能以工業副產品與廢棄物製成,有助減少廢料並推動循環經濟。 地質聚合物的主要優勢在於製程。材料可在室溫成形,使電子元件更容易在製作過程中直接嵌入。 在這項作品中,Coelho 使用鋁矽酸鹽與矽酸鈉——兩者都是陶瓷工藝常見的礦物,但這次以室溫條件加工。 「我們希望打造更永續的消費電子產品,同時拓展材料運用的可能性。」Coelho 告訴 Dezeen。「地質聚合物的外觀與觸感都像陶瓷,為通常由塑料或橡膠製成的電子產品帶來全新的材料語彙。」 燈的製造過程中使用了矽酸鋁和矽酸鈉   大多數消費性電子產品都先製作外殼,再以螺絲或膠固定內部電子零件。這種方式雖然可行,但會留下明顯接縫、限制外型,且電子零件更容易暴露於潮氣或撞擊之下。 使用地質聚合物後,設計團隊能在材料硬化過程中直接嵌入電子零件,使外觀乾淨無縫,沒有螺絲或裂縫,也讓形式與互動方式更自由。 「內部電子零件不會限制外部形體。」Coelho 說。 迄今,地質聚合物主要應用在基礎建設,如橋樑部件與耐久保護塗層。Coelho 認為,目前的限制主要來自其製程與供應鏈。 「地質聚合物的混合、澆注與養成方式不同於混凝土或陶瓷,製造端需要一定的調整。」他說。 但團隊相信,材料仍有大量未被開發的可能。 「我最喜歡的構想之一是一個能內嵌加熱器、觸控介面與感測器的廚房操作台,加上 AI 還能教你做菜。」Coelho 分享。 「我們也在研究結合互動功能的戶外家具,為城市帶來新的社交玩法。」他補充,「但在戶外放置電子設備很不容易,環境條件挑戰很大。」 這盞名為 Geolectric 的燈,是 MIT 建築與規劃學院院長 Hashim Sarkis 在 2025 年 MIT 畢業典禮時贈予前愛爾蘭總統 Mary Robinson 的禮物。 Sarkis 也委託製作了另一盞放在 MIT 大門(麻省大道 77 號)的辦公室前廳。 這件作品的靈感來自 Robinson 在 1990 年當選愛爾蘭總統時,在官方官邸 Áras an Uachtaráin 窗邊放置的一盞燈,象徵「歡迎」。 如今第二盞燈也肩負相同象徵——在 MIT 歡迎來自世界各地的移民與新成員。 其他實驗性的燈具設計還包括一種能從地面汲取能量的燈。   內容來源: https://www.dezeen.com/
『設計印象雜誌』
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麻省理工學院設計智慧實驗室與 Geolectric 公司合作探索「永續消費性電子產品」
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2025-11-17

麻省理工學院設計智慧實驗室與 Geolectric 公司合作探索「永續消費性電子產品」

這盞燈具以鹼性地質聚合物為核心,探索其作為消費性電子產品的永續替代材料,並曾作為禮物贈與愛爾蘭總統。 這款極簡燈具由兩個地質聚合物件與一段玻璃肋管組成。 上方構件內嵌了接近感測器,可偵測上方的手部動作;當手靠近時,內部的 LED 光圈會逐漸增亮,只有在觸碰表面後才會完全亮起。 「它帶來非常奇妙的體驗。」MIT 設計智能實驗室(MIT Design Intelligence Lab)主任 Marcelo Coelho 說道。這款燈具也入圍 2025 年 Dezeen Awards 的客製化設計類別。 地質聚合物是將特定礦物與鹼性溶液混合後硬化而成,目前仍處在早期研發階段,但因具備低碳潛力而備受看好。 麻省理工學院設計智慧實驗室設計了一款採用地質聚合物的燈具   它們不像混凝土般會釋放二氧化碳,也不需要像陶瓷一樣進入高溫窯燒。 Coelho 表示,這些材料甚至能以工業副產品與廢棄物製成,有助減少廢料並推動循環經濟。 地質聚合物的主要優勢在於製程。材料可在室溫成形,使電子元件更容易在製作過程中直接嵌入。 在這項作品中,Coelho 使用鋁矽酸鹽與矽酸鈉——兩者都是陶瓷工藝常見的礦物,但這次以室溫條件加工。 「我們希望打造更永續的消費電子產品,同時拓展材料運用的可能性。」Coelho 告訴 Dezeen。「地質聚合物的外觀與觸感都像陶瓷,為通常由塑料或橡膠製成的電子產品帶來全新的材料語彙。」 燈的製造過程中使用了矽酸鋁和矽酸鈉   大多數消費性電子產品都先製作外殼,再以螺絲或膠固定內部電子零件。這種方式雖然可行,但會留下明顯接縫、限制外型,且電子零件更容易暴露於潮氣或撞擊之下。 使用地質聚合物後,設計團隊能在材料硬化過程中直接嵌入電子零件,使外觀乾淨無縫,沒有螺絲或裂縫,也讓形式與互動方式更自由。 「內部電子零件不會限制外部形體。」Coelho 說。 迄今,地質聚合物主要應用在基礎建設,如橋樑部件與耐久保護塗層。Coelho 認為,目前的限制主要來自其製程與供應鏈。 「地質聚合物的混合、澆注與養成方式不同於混凝土或陶瓷,製造端需要一定的調整。」他說。 但團隊相信,材料仍有大量未被開發的可能。 「我最喜歡的構想之一是一個能內嵌加熱器、觸控介面與感測器的廚房操作台,加上 AI 還能教你做菜。」Coelho 分享。 「我們也在研究結合互動功能的戶外家具,為城市帶來新的社交玩法。」他補充,「但在戶外放置電子設備很不容易,環境條件挑戰很大。」 這盞名為 Geolectric 的燈,是 MIT 建築與規劃學院院長 Hashim Sarkis 在 2025 年 MIT 畢業典禮時贈予前愛爾蘭總統 Mary Robinson 的禮物。 Sarkis 也委託製作了另一盞放在 MIT 大門(麻省大道 77 號)的辦公室前廳。 這件作品的靈感來自 Robinson 在 1990 年當選愛爾蘭總統時,在官方官邸 Áras an Uachtaráin 窗邊放置的一盞燈,象徵「歡迎」。 如今第二盞燈也肩負相同象徵——在 MIT 歡迎來自世界各地的移民與新成員。 其他實驗性的燈具設計還包括一種能從地面汲取能量的燈。   內容來源: https://www.dezeen.com/