ในส่วนของอาคารและการก่อสร้างที่กำลังพัฒนายังคงมีการนำวัสดุคอมโพสิตมาใช้งานได้ช้า แต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบบางอย่างที่มีแนวโน้ม ความสำเร็จก่อนหน้านี้ในรั้วบ้านและส่วนตกแต่งพื้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 2000 (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน "Composites ที่ทำด้วยไม้กระโดดลงจากดาดฟ้า" ใต้ "Editor's Picks")
ความพยายามอันน่ายกย่องของ Assn. (ACMA, Arlington, Va.) เพื่อปรับเปลี่ยน International Building Code ( IBC ) และการตระหนักถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของคอมโพสิตที่เพิ่มมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์วงจรชีวิตได้รับผลประโยชน์จากสถาปัตยกรรมคอมโพสิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สถาปนิกเรียกว่า "building envelope" องค์ประกอบตกแต่งเช่น cornices และคอลัมน์ lineals หน้าต่างเข้าประตูสกายไลท์และแผงไฟแสดงจุดเริ่มต้น แต่ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมเห็นโอกาสใหญ่สำหรับวัสดุผสมในแผ่นผนังฐานรากอาคารฝาผนังและหลังคา ในปี 2014 ประตูดังกล่าวเริ่มเปิดขึ้นเนื่องจากสถาปนิกตอบสนองต่อรหัส International Building Council (ICC, Washington, DC) ของ International Code Council ซึ่งปัจจุบันมีบทที่ 26 ของ IBC "Plastic" และหัวข้อย่อยที่ 12 " Reimforced Polymer "ที่งาน CAMX 2015 ในเมืองดัลลัสเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา Marcio Sandri รองประธานและกรรมการผู้จัดการฝ่ายเสริมผลิตกระจกสำหรับ Owens Corning Business Solutions (Toledo, OH, US) กล่าวว่าผู้บริโภคที่เข้าร่วมงานก่อสร้างจะใช้ 1.45 ล้านตันต่อแก้วเสริมแรง คอมโพสิตต่อปีภายในปีพ. ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 3.6% ต่อปี
ระบบแผงเซลล์เดียวจะช่วยกระตุ้นการเพิ่มขึ้น พวกเขาได้กลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้างติดตั้งแบบทั่วไปในการสร้างซองจดหมายเนื่องจากสามารถผลิตสำเร็จรูปนอกสถานที่ภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้ ลดการใช้แรงงานที่มีราคาแพงลงและลดระยะเวลาในการก่อสร้าง ในปีพ. ศ. 2552 แผนกย่อยใหม่ของ IBC ได้อนุมัติการใช้วัสดุผสมโพลิเมอร์เสริมแรง (Fiber-reinforced Polymer - FRP) สำหรับระบบดังกล่าว ในปี 2014 ระบบแผงหน้าปัด Fireshield 285 ของ บริษัท Kreysler & Associates ทำให้พวกเขา ใช้ประโยชน์ได้จริง ในโครงสร้างที่สูงกว่า 12 เมตร (สี่ชั้นและสูงกว่า) ด้วยระบบ FRP ที่สามารถผ่านการรับรองความทนทานต่อไฟ NFPA 285 ที่ต้องการได้ (SFMOMA) (ดู "Composites สถาปัตยกรรม: ความท้าทายใหม่ ๆ " ภายใต้ "Editor's Picks")
แม้ว่า Fireshield 285 จะเสนอวิธีการแก้ปัญหาราคาแพงอย่าง SFMOMA โดยใช้วัสดุที่แข่งขันกันน้อยกว่า 20% และตัดโครงสร้างเหล็กรองมากกว่า 450,000 กิโลกรัมแผง FRP ของ Kreysler ยังคงต้องใช้ระบบแผงกรอบอลูมิเนียมรองที่ผลิตขึ้นโดยfaçadeที่มีชื่อเสียง ออกแบบ / สร้าง บริษัท Enclos (Eagan, MN, US) ม่านอลูมิเนียมกรอบ แต่จะมาภายใต้ไฟเพราะอลูมิเนียมเป็นสื่อกระแสสูงแผ่ความร้อน ใน ช่วงฤดูร้อน ใน การตกแต่งภายในเครื่องปรับอากาศและช่องความร้อน ออก จาก พื้นที่ภายในที่อุ่นในสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มค่าใช้จ่ายพลังงาน นอกจากนี้อลูมิเนียมยังผลิตในกระบวนการที่มีพลังงานสูงและส่งผลกระทบต่อคะแนน LEED โดยรวมของอาคารซึ่งเป็นใบรับรองของบุคคลที่สามที่ประเมินการก่อสร้างและความยั่งยืนในการดำเนินงานของอาคาร ซึ่งได้รับแจ้งว่า Kreysler, Enclos และสถาปนิก Gensler Los Angeles (Los Angeles, CA, US) ไปยังทีมออกแบบงานที่ Lab นวัตกรรมด้านวัสดุภายในมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย Polytechnic State - San Luis Obispo (Cal Poly SLO, CA, US) พร้อมกับการพัฒนาระบบแผงรวม (ดูที่ "ซองจดหมายอาคาร: FRP united façades" ภายใต้ "Editor's Pick") แนวโน้มตั้งแต่นั้นมาคือเพื่อดูว่าคอมโพสิตมีคุณสมบัติตรงตามสุนทรียะการจัดการความร้อน และ ความต้องการโหลดโครงสร้างที่วางอยู่บนวัสดุหุ้มภายนอกอาคาร
แนวโน้มการขนานกันทั้งในเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยอาคารคือการแทนที่อลูมิเนียมกับสมาชิกคอมโพสิตในกรอบหน้าต่างและส่วนประกอบ lineal และเปลี่ยนวัสดุเสริมเหล็กและอลูมิเนียมลงในชิ้นส่วนไวนิลขนาดใหญ่และ PVC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หนึ่งในผู้สนับสนุนของ Covestro คือ Covestro (เดิมชื่อ Bayer MaterialScience, Pittsburgh, PA, US) ซึ่งเป็น บริษัท ที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยซัพพลายเออร์ผู้ผลิตวัสดุและผู้ผลิตหน้าต่างและประตูที่กำลังพึ่งพิงเทคโนโลยีหน้าต่างใหม่ International Building Code และการแนะนำระบบการให้คะแนน Energy Star 6.0 จาก EPA ของสหรัฐซึ่งเป็นมาตรฐานด้านประสิทธิภาพพลังงานของรัฐบาลกลางสำหรับระบบหน้าต่าง
เทคโนโลยีใหม่นี้มียูรีเทนที่เติมด้วยแก้วซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญยิ่งกว่าประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนเมื่อเทียบกับอลูมิเนียมถึงเจ็ดเท่าซึ่งแปลว่าสูญเสียความร้อนน้อยกว่ามาก บริษัท คู่หนึ่ง Deceuninck North America (Monroe, MI, US) ได้เปิดตัวระบบเสริมแรงด้วยหน้าต่างใหม่ INNERGY ซึ่งใช้ polyurethane window stiffeners ซึ่งเสริมด้วยเส้นใยแก้วเสริมแรงเพื่อแทรกเข้าไปในหน้าต่างบานหน้าต่างแบบไวนิล ตัวยึดเสริมประกอบด้วยเส้นใยแก้ว 80% และยูรีเทน 20% และแทนที่ตัวแทรกอลูมิเนียมแบบเดิม หลังจากที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าเริ่มชะลอการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Deceuninck ผู้จัดหาระบบส่วนประกอบหน้าต่างให้แก่ผู้ผลิตหน้าต่างรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น ในปี 2015 การจัดส่งของหน้าต่างเพิ่มขึ้น 40-50% จากปี 2014 "และ บริษัท คาดว่าอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันในช่วงหลายปีต่อ ๆ ไป ตามข้อมูลที่จัดทำโดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯนาย Coventro ผู้จัดการตลาด Paul Platte กล่าวว่า 60% ของอาคารพาณิชย์ในสหรัฐฯมีระยะเวลาสามเรื่องและสั้นกว่า ความต้องการด้านสมรรถนะ (ภาระ, การโก่ง, การดับเพลิงและควัน) สำหรับการใช้งานที่สูงขึ้นนั้นมีความเข้มงวดและค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้น Platte กล่าวว่า บริษัท คาดว่าเฟสต่อไปในการขยายตลาดของเทคโนโลยี pultrusion ยูรีเทนที่จะอยู่ในประตูที่อยู่อาศัยและต่ำการค้าและการประยุกต์ใช้หน้าต่างในอีก 2-3 ปีข้างหน้า การใช้งานอาคารสูงขนาดใหญ่จะถูกมองว่าเป็นเวลาสามถึงห้าปีที่ลงที่ถนน
ในปีพ. ศ. 2557 บริษัท ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผนังรากฐานของ Composite Panel Systems (CPS, Eagle River, WI, US) สำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านส่วนตัวในสหรัฐฯมานานกว่า 100 ปี ผลิตโดย Fiber-Tech Industries Inc. (Cadillac, MI, US) โดยใช้เรซิ่น Modar เรซิ่นจาก Ashland Performance Materials (Dublin, Ohio) ในปีพศ. 2558 บริษัท Axia Materials (Seoul, South Korea) ได้ติดตั้งแผงโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกคอมโพสิตขนาด 3 เมตรโดยเทอร์โม 9 เมตรสำหรับผนังพื้นและโครงสร้างหลังคา แอ็กเซียใช้เมททอลเมตริกซ์ที่พัฒนาขึ้นเองในผงเมื่อได้รับความร้อนซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าได้รับความชุ่มชื่นดีเยี่ยมรวมทั้งการเคลือบเส้นใยในเส้นใยทั้งหมดในขั้นตอนการเคลือบอย่างต่อเนื่อง แผ่นใบหน้าที่มีขนาด 3 มม. พร้อมแผ่นเคลือบยูวีด้านหนึ่งถูกตัดแล้วเคลือบบนวัสดุแกนต่างๆรวมทั้งกระบวนการต่อเนื่องเพื่อผลิตแผ่นฉนวนโครงสร้าง (SIPs) ที่มีน้ำหนักเบากันน้ำและทนต่อรังสียูวี และมีรายงานว่าเหมาะสำหรับการก่อสร้างที่พักพิงทหารที่อยู่อาศัยแบบแยกส่วนและอื่น ๆ อีกมากมาย แผงโครงสร้างแบบเรียบสามารถจัดส่งได้ในภาชนะบรรจุและประกอบได้อย่างรวดเร็วภายในสถานที่ด้วยการเชื่อมต่อด้วยกาวและ / หรือขั้วต่อโครงสร้าง




