织胞实验室 WeaveCell 仿生结构材料 / 蜂窝晶格 / 菌丝体 / 叶脉纤维

生物的结构逻辑,就是界面的结构逻辑

向细胞学结构,
为材料长出骨架

织胞实验室以蜂窝、菌丝与叶脉的生成规则为蓝本,把自然界演化了四亿年的结构算法,转译为轻量化复合材料与可降解包装的真实产能。

已交付 214 个项目 / 中试产线 3 条 / 合作高校 17 所

菌丝单元分裂生长记录 / 培养周期第 6 天

材料平台

三条生成式结构路线

每一种材料都从一个生物学规则出发:蜂巢的等强度分区、菌丝的自填充网络、叶脉的最短供給路径。结构不是画出来的,是按算法长出来的。

蜂窝晶格芯材

HexaLattice Series

模仿蜂巢正六边形等强度分区的力学逻辑,以竹纤维纸基浸渍树脂后拉伸成型,提供业内最高的比刚度。单元壁厚按载荷图谱逐格参数化,不必整体加厚。

比刚度41 kN m/kg减重68%

菌丝体复合板

MycoFoam Series

以木薯渣农业副产物为基质,接入裂褶菌菌种,菌丝在模具内自填充成三维随机泡沫网络。四十二天培养周期结束后热压定型,全程负碳排。

碳足迹-86%降解周期90 天

叶脉纤维膜

VeinWeave Series

复刻叶脉「主脉分级 + 平行细脉」的输送网络,让气流与液体沿最短路径均匀分布。用于建筑幕墙空腔与燃料电池扩散层,压降比常规流道降低近半。

压降-47%面密度38 g/m²

检测数据

第三方实测:结构与性能对照

以下数据出自 2026 年 8 月江苏省质检院的委托报告,试验方法依据 GB/T 8813 与 GB/T 10294,每组样本数 n=12。

材料 / 型号
密度 kg/m³
抗压 MPa
导热 W/mK
相对碳足迹
蜂窝晶格 K7竹纤维纸基 / 酚醛树脂
210
4.6
0.065
-62%
菌丝复合板 M4木薯渣基质 / 裂褶菌
95
0.8
0.039
-86%
叶脉纤维膜 V2纤维素纳米纤维
38
0.12
0.028
-91%
骨小梁钛点阵 T1Ti-6Al-4V / 激光粉末床
1450
118
7.2
+34%
纤维素气凝胶 C9TEMPO 氧化纤维素
22
0.09
0.018
-78%

注:碳足迹以同尺寸 PET 泡沫板材为基准核算,骨小梁钛点阵为医用骨科对照样本 / 完整报告可在 检测数据 区申请调阅

培养流程

从接种到出厂,像叶子一样分支推进

流程骨架取自叶脉的分级输送结构:一条主脉贯通全程,四条侧支按需供料,任何环节异常都会沿脉络回溯到源头。

01

基质接种

农业副产物粉碎至 2 至 4 毫米粒径,高温灭菌后接入裂褶菌液体菌种,接种量按重量比百分之八。

02

定向培养

菌丝沿模具内的参数化流道自填充,温度 24 至 26 摄氏度,湿度百分之八十二,周期六至八天。

03

热压定型

六十五摄氏度低温热压锁住网络结构,同时灭活菌丝,含水率降至百分之八以下。

04

性能检定

逐批抽样做抗压、导热与降解三项检测,数据回写结构算法,用于优化下一代模具流道。

培养舱遥测

三号培养舱,此刻正在生长

每一间培养舱都接入实验室的遥测网络,温湿度、二氧化碳与增长率每三十秒回传一次。下方读数直接来自三号舱的现场传感器,和车间的墙上是同一份数据。

需要历史曲线或分舱对比,可在 检测数据 区申请开放接口权限。

三号培养舱 / MycoFoam M4采样间隔 30 秒

舱内温度

24.6 °C

相对湿度

82.4 %

二氧化碳浓度

941 ppm

菌丝增长速率

3.2 mm/h

合作网络

一张按蛛网规则组织的协作网

我们把十七所高校、五家制造企业与两个自然保护区按蛛网的张力结构组织起来:每个节点只与相邻节点直接相连,载荷自动绕开失效路径,没有单点瓶颈。

  • 高校联合实验室:东南大学材料系 / 江南大学生物工程学院 / 南京林业大学林产化工系
  • 中试产线伙伴:宜兴绿色包装产业园 / 苏州华纤复合材料 / 常州铭泰模具
  • 原料与场景:盐城湿地保护区芦苇基供料 / 溧阳天目湖景区可降解餐具试点

网络拓扑:外圈主节点 5 个 / 内圈副节点 4 个 / 中心调度 1 个