CN101302484A - 利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液 - Google Patents

利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液 Download PDF

Info

Publication number
CN101302484A
CN101302484A CNA2008100191658A CN200810019165A CN101302484A CN 101302484 A CN101302484 A CN 101302484A CN A2008100191658 A CNA2008100191658 A CN A2008100191658A CN 200810019165 A CN200810019165 A CN 200810019165A CN 101302484 A CN101302484 A CN 101302484A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cement
urea
nutritive medium
repair
nutrient solution
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2008100191658A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101302484B (zh
Inventor
钱春香
王瑞兴
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Southeast University
Original Assignee
Southeast University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Southeast University filed Critical Southeast University
Priority to CN2008100191658A priority Critical patent/CN101302484B/zh
Publication of CN101302484A publication Critical patent/CN101302484A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101302484B publication Critical patent/CN101302484B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)

Abstract

本发明公开了一种水泥基材料裂缝的修复方法及培养液和修复营养液。一种利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,是将菌株巴氏芽胞杆菌接种至装有含尿素底物的培养基上,在25~37℃下进行振荡培养后取出培养菌液,离心去除上清液,用培养液收集菌株细胞,菌株细胞浓度控制在2×109~2×1011cell/mL范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到水泥石裂缝中,修复营养液的注入次数不少于2次,最后进行养护。在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g及尿素20~60g。本发明充分利用自然界微生物资源,通过微生物酶化分解出的CO3 2-可与基材中的Ca2+螯合,矿化沉积出碳酸钙,与基材结合紧密,稳定性能好。

Description

利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液
技术领域
本发明涉及一种水泥基材料裂缝的修复方法及培养液和修复营养液,特别涉及一种利用微生物沉积碳酸钙以修复水泥基材料裂缝的方法及培养液和修复营养液。
背景技术
水泥基材料作为目前用量最大的一种建筑材料,其最大的缺点就是在材料制备过程以及服役期间,在周围环境的影响下极易在材料内部产生微裂纹而出现局部损伤。混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的。但是若不能及时修复,不仅会影响材料的正常使用,而且可能由此诱发宏观裂缝并出现脆性断裂。目前,工程中常用的裂缝修复材料主要包括水泥基渗透结晶型材料、聚合物砂浆、高分子灌浆材料等,虽然这些材料在许多结构裂缝缺陷的修复中发挥了重要作用,但同时它们还不可避免的存在着一些缺陷,如材料的耐久性、环境友好性等等,也极大限制了它们的应用范围。
方解石是自然界最稳定的矿物之一,将其作为水泥基等人工石材的裂缝修复材料具有不可比拟的优越条件。自然界中某些微生物可以通过其自身的生命活动,与周围环境介质之间不断循环发生着酶化作用,逐渐矿化形成方解石。再经过漫长时期的累积,最终将自然界中沉积的疏松碎屑物质胶结形成坚硬的岩石。这种生物矿化可以人为加速应用于水泥基材料裂缝的修复过程,效果较为显著。
发明内容
本发明提供了一种对环境更友好并能提高修复效果的利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液,利用本发明在裂缝中形成的修复材料的体积稳定性和耐久性好。
本发明采用如下技术方案:
本发明所述的一种利用微生物修复水泥基材料裂缝的方法,将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在25~37℃下进行振荡培养,16~24小时后取出培养菌液,5000~8000rpm离心5~8min,去除上清液,用培养液收集菌株细胞,利用紫外-可见光分光光度计测定浓缩菌液透光度OD值,根据OD值与菌液浓度的线性标定曲线将收集得到的菌株细胞浓度控制在2×109~2×1011cell/mL范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加8~12g质量比为8~12∶1~2∶2~6的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到1~5mm宽、深度≤50mm水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入1~4mL修复营养液,修复营养液的注入次数不少于2次,最后进行养护,在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g及尿素20g~60g,在上述修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g、尿素60~100g及Ca2+1~2mol。21d后,砂粒紧密固结于水泥石裂缝中,水泥基材料裂缝得以修复,水泥石试件抗压强度相对未修复前提高70%以上,恢复至未破坏原始试件的80%以上。
本发明所述的培养液,每升培养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g及尿素20g~60g。
本发明所述的修复营养液,每升修复营养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g、尿素60~100g及Ca2+1~2mol。
本发明利用微生物酶化作用,矿化沉积出碳酸钙胶结砂粒,从而实现修复水泥基材料裂缝。菌株Bacillus pasteurii接种至培养液后,在适宜环境中得以迅速生长繁殖,16~24后达到其生长高峰,取出离心获取高浓度的菌株湿细胞,拌合砂基材注入到裂缝中,通过修复营养液的持续供给,菌株Bacillus pasteurii得以在裂缝中再次生长繁殖,在细胞内不断产生脲酶,快速分解底物尿素形成CO3 2-,并与裂缝环境中供给的Ca2+沉积形成大量碳酸钙颗粒,附着于砂粒表面与间隙中,达到将砂粒固结于水泥石裂缝中的目的,修复裂缝。整个过程可描述如下:
(NH2)2CO+2H2O=CO3 2-+2NH4 +        (1)
Cell+Ca2+=Cell-Ca2+              (2)
Cell-Ca2++CO3 2-=Cell-CaCO3       (3)
砂-Ca2++CO3 2-=砂-CaCO3           (4)
与现有技术相比,本发明具有如下优点:
本发明充分利用自然界微生物资源,通过生物的矿化作用,加速沉积制备碳酸钙,不仅资源丰富,而且环境清洁,成本低廉,所制备的修复浆体和易性好,可以直接注入到水泥基材料裂缝中,工艺简单。微生物酶化分解出的CO3 2-可与基材中的Ca2+螯合,缓慢矿化沉积出碳酸钙,与基材结合紧密,稳定性能好。相比于目前工程中常用的裂缝修复材料,如聚合物砂浆、高分子灌浆材料等,材料的体积稳定性和耐久性好,微生物资源丰富,环境友好性更为突出。
附图说明
图1是水泥石试件抗压强度测试时的受压方式及裂缝位置图。
图2是电子扫描电镜下观察到的水泥石裂缝中砂基材胶结图:(a)碳酸钙颗粒包裹于砂粒表面;(b)砂粒之间通过碳酸钙颗粒胶结。
具体实施方式
采用普通硅酸盐水泥PO32.5,水灰比0.45,成型水泥净浆,试件尺寸50mm×50mm×50mm,室温养护7天后人为切割3mm宽、20mm深的裂缝,待修复使用。将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,其成分如表1所示,在25~37℃下进行振荡培养,16~24小时后取出培养菌液,5000~8000rpm离心5~8min,去除上清液,采用表1培养基收集菌株湿细胞,将收集得到的菌株细胞浓度分别控制为0、2×109cell/mL、2×1010cell/mL,然后分别在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加8g质量比为10∶1∶4的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,其配比列于表2,分别注入到水泥石裂缝中,每48h水泥石裂缝中注入1mL含有尿素底物和Ca2+的修复营养液,其成分如表3所示,共注入4次,最后进行养护。
表1培养基成分
Figure A20081001916500051
表2水泥石裂缝修复材料
Figure A20081001916500061
未破坏试件成型养护28d后,测其抗压强度作为基准值C0,修复试件常温养护7d切割裂缝后,如上述方法将微生物修复材料注入其中,待28d龄期如图1所示方法测其抗压强度C1,同时测试未修复的带裂缝试件抗压强度C2,根据式(5)和式(6)计算其强度恢复系数G和强度提高系数H,表征裂缝修复效果。
G=C1/C0                            (5)
H=(C1-C2)/C2                       (6)
式中G-抗压强度恢复系数
H-抗压强度提高系数
采用上述方法分别测试三组水泥石试件修复后28天抗压强度,并计算其抗压强度恢复系数G和提高系数H,结果列于表4。S1组由于未添加菌株,水泥石试件28d龄期到时,裂缝中的砂粒未胶结在一起,仍处于松散状态,但由于砂粒的填充,其抗压强度较修复前提高36%,恢复至原未破坏试件抗压强度的65%。S2组和S3组分别添加了2×109cell/mL和2×1010cell/mL浓度的菌株,试件28d龄期到时,由图2可以看出,水泥石裂缝中矿化沉积形成大量碳酸钙,附着于砂粒表面与间隙中,达到将砂粒固结于水泥石裂缝中的目的,S2组抗压强度较修复前提高54%,恢复至原未破坏试件抗压强度的74%,而S3组抗压强度较修复前提高76%,恢复至原试件抗压强度的84%,修复效果较好。
表4水泥石裂缝修复后的抗压强度
Figure A20081001916500071
实施例1:利用微生物修复水泥基材料裂缝方法
实施例1-1一种利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在25℃下进行振荡培养,16小时后取出培养菌液,5000rpm离心5min,去除上清液,用培养液收集菌株细胞,利用紫外-可见光分光光度计测定浓缩菌液透光度OD值,根据OD值与菌液浓度的线性标定曲线将收集得到的菌株细胞浓度控制在2×109范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加8质量比为8∶1∶2的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到1mm宽、深度50mm水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入1修复营养液,修复营养液的注入次数2次,最后进行养护,在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨4g、牛肉膏2g及尿素20g,在上述修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨4g、牛肉膏2g、尿素60g及Ca2+1mol。
实施例1-2一种利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,其特征在于将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在37℃下进行振荡培养,24小时后取出培养菌液,8000rpm离心8min,去除上清液,用培养液收集菌株细胞,利用紫外-可见光分光光度计测定浓缩菌液透光度OD值,根据OD值与菌液浓度的线性标定曲线将收集得到的菌株细胞浓度控制在2×1011cell/mL范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加12g质量比为12∶2∶6的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到5mm宽、深度1mm水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入4mL修复营养液,修复营养液的注入次数4次,最后进行养护,在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨6g、牛肉膏4g及尿素60g,在上述修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨6g、牛肉膏4g、尿素100g及Ca2+2mol。
实施例1-3一种利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在30℃下进行振荡培养,20小时后取出培养菌液,7500rpm离心7min,去除上清液,用培养液收集菌株细胞,将收集得到的菌株细胞浓度控制在2×109cell/mL范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加8质量比为10∶1∶4的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到3mm宽、深度20mm水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入1mL修复营养液,修复营养液的注入次数4次,最后进行养护,在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨5g、牛肉膏3g及尿素40g,在上述修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨5g、牛肉膏3g、尿素80g及Ca2+1mol。
实施例1-4一种利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,其特征在于将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在28℃下进行振荡培养,18小时后取出培养菌液,7000rpm离心6.5min,去除上清液,用培养液收集菌株细胞,利用紫外-可见光分光光度计测定浓缩菌液透光度OD值,根据OD值与菌液浓度的线性标定曲线将收集得到的菌株细胞浓度控制在2×1010cell/mL范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加10g质量比为9∶1.2∶5的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到4mm宽、深度30mm水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入2mL修复营养液,修复营养液的注入次数3次,最后进行养护,在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨4.6g、牛肉膏2.4g及尿素45g,在上述修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨4.7g、牛肉膏2.4g、尿素70g及Ca2+1.2mol。
实施例2利用微生物修复水泥基材料裂缝方法用培养液
实施例2-1一种培养液,其特征在于每升培养液含有蛋白胨4g、牛肉膏2g及尿素20g。
实施例2-2一种培养液,其特征在于每升培养液含有蛋白胨6g、牛肉膏4g及尿素60g。
实施例2-3一种培养液,其特征在于每升培养液含有蛋白胨5g、牛肉膏3g及尿素50g。
实施例2-4一种培养液,其特征在于每升培养液含有蛋白胨4.6g、牛肉膏2.4g及尿素30g。
实施例3利用微生物修复水泥基材料裂缝方法用修复营养液
实施例3-1一种修复营养液,其特征在于每升修复营养液含有蛋白胨4g、牛肉膏2g、尿素60g及Ca2+1mol。
实施例3-2一种修复营养液,其特征在于每升修复营养液含有蛋白胨6g、牛肉膏4g、尿素100g及Ca2+2mol。
实施例3-3一种修复营养液,其特征在于每升修复营养液含有蛋白胨5g、牛肉膏3g、尿素80g及Ca2+1.2mol。
实施例3-4一种修复营养液,其特征在于每升修复营养液含有蛋白胨4.6g、牛肉膏2.4g、尿素70g及Ca2+1.5mol。

Claims (4)

1.一种利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,其特征在于将菌株巴氏芽胞杆菌Bacillus pasteurii接种至装有含尿素底物的培养基上,在25~37℃下进行振荡培养,16~24小时后取出培养菌液,5000~8000rpm离心5~8min,去除上清液,用培养液收集菌株细胞,将收集得到的菌株细胞浓度控制在2×109~2×1011cell/mL范围内,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加8~12g质量比为8~12∶1~2∶2~6的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到1~5mm宽、深度≤50mm水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入1~4mL修复营养液,修复营养液的注入次数不少于2次,最后进行养护,在上述培养液中,每升培养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g及尿素20~60g,在上述修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g、尿素60~100g及Ca2+1~2mol。
2.根据权利要求1所述的利用微生物修复水泥基材料裂缝方法,其特征在于将收集得到的菌株细胞浓度控制为2×109cell/mL,然后在每毫升收集得到的菌株细胞溶液内添加8g质量比为10∶1∶4的标准砂、尿素、以及Ca(NO3)2·4H2O混合物,将其混合并拌合成浆体,注入到3mm宽、20mm深的水泥石裂缝中,每48h往水泥石裂缝中注入1mL修复营养液,共注入4次修复营养液,在修复营养液中,每升修复营养液含有蛋白胨5g、牛肉膏3g、尿素80g及Ca2+1mol。
3.一种用于实施权利要求1所述利用微生物修复水泥基材料裂缝方法的培养液,其特征在于每升培养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g及尿素20g~60g。
4.一种用于实施权利要求1所述利用微生物修复水泥基材料裂缝方法的修复营养液,其特征在于每升修复营养液含有蛋白胨4~6g、牛肉膏2~4g、尿素60~100g及Ca2+1~2mol。
CN2008100191658A 2008-01-15 2008-01-15 利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液 Active CN101302484B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008100191658A CN101302484B (zh) 2008-01-15 2008-01-15 利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008100191658A CN101302484B (zh) 2008-01-15 2008-01-15 利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101302484A true CN101302484A (zh) 2008-11-12
CN101302484B CN101302484B (zh) 2010-11-24

Family

ID=40112590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2008100191658A Active CN101302484B (zh) 2008-01-15 2008-01-15 利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101302484B (zh)

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009098091A2 (en) * 2008-02-05 2009-08-13 Biomim-Greenloop Sa Impermeability rehabilitation of civil engineering structures
CN102071710A (zh) * 2010-11-26 2011-05-25 清华大学 位于土中的混凝土结构裂缝的一种封堵修复方法
CN102493493A (zh) * 2011-12-12 2012-06-13 山东建筑大学 微生物灌浆封堵地下室混凝土结构横向裂缝的方法
CN102493494A (zh) * 2011-12-12 2012-06-13 山东建筑大学 微生物灌浆封堵地下室混凝土结构竖向裂缝的方法
CN102531432A (zh) * 2012-01-16 2012-07-04 东南大学 微生物胶凝材料及利用其胶结砂粒形成菱镁矿的方法
CN102584073A (zh) * 2012-03-02 2012-07-18 东南大学 裂缝自修复水泥基材料添加剂及其使用方法和水泥基材料
CN104196131A (zh) * 2014-09-11 2014-12-10 山东建筑大学 微生物沉积碳酸钙封堵混凝土现浇板楼板或底板裂缝方法
WO2015007011A1 (zh) * 2013-07-18 2015-01-22 东南大学 一种自修复水泥基材料的制备方法
CN105926964A (zh) * 2016-05-11 2016-09-07 李琼芳 一种利用嗜冷碳酸盐矿化菌修复混凝土表面的方法
CN105927199A (zh) * 2016-05-30 2016-09-07 重庆交通大学 一种强化松软煤层水力裂缝导流能力的方法
CN106193128A (zh) * 2016-07-11 2016-12-07 东南大学 阻隔有机污染物挥发的粘土覆层开裂的修补装置及其方法
CN106568698A (zh) * 2016-11-03 2017-04-19 天津大学 一种利用微生物修复混凝土裂缝及渗透性测试方法
CN106677045A (zh) * 2017-03-07 2017-05-17 长沙理工大学 一种用于微生物基复合压浆材料的压浆机及使用方法
CN106830746A (zh) * 2017-02-24 2017-06-13 刘翠芬 混凝土微裂缝自愈合用的生物外加剂及其制备方法
CN107987845A (zh) * 2017-11-30 2018-05-04 河海大学 一种细菌破胞酶液风沙防治液及其制备方法
CN109459364A (zh) * 2018-10-30 2019-03-12 河海大学 一种基于micp加固钙质粗粒土的试验装置及方法
WO2019088925A1 (en) * 2017-10-31 2019-05-09 Nanyang Technological University Bioslurry-induced water barrier and process of forming thereof
CN109778834A (zh) * 2019-01-09 2019-05-21 南京大学 一种利用微生物防治土体干缩开裂的方法
CN112573941A (zh) * 2020-12-31 2021-03-30 武汉工程大学 一种水泥稳定碎石路面基层早期裂缝的修复方法
CN114607167A (zh) * 2022-03-15 2022-06-10 中国水利水电科学研究院 一种微生物水泥与化学灌浆技术组合的裂缝修复方法及装置
CN115335344A (zh) * 2019-10-31 2022-11-11 科罗拉多大学校务委员会(一个法人团体) 使用生物矿化微生物和生物矿化大生物形成矿物的方法以及使用其形成的组合物

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100357444C (zh) * 2005-10-10 2007-12-26 东南大学 利用微生物沉积制备碳酸钙的方法

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009098091A3 (en) * 2008-02-05 2009-11-05 Biomim-Greenloop Sa Impermeability rehabilitation of civil engineering structures
WO2009098091A2 (en) * 2008-02-05 2009-08-13 Biomim-Greenloop Sa Impermeability rehabilitation of civil engineering structures
CN102071710B (zh) * 2010-11-26 2012-08-22 清华大学 位于土中的混凝土结构裂缝的一种封堵修复方法
CN102071710A (zh) * 2010-11-26 2011-05-25 清华大学 位于土中的混凝土结构裂缝的一种封堵修复方法
CN102493493B (zh) * 2011-12-12 2013-08-28 山东建筑大学 微生物灌浆封堵地下室混凝土结构横向裂缝的方法
CN102493494A (zh) * 2011-12-12 2012-06-13 山东建筑大学 微生物灌浆封堵地下室混凝土结构竖向裂缝的方法
CN102493494B (zh) * 2011-12-12 2013-09-04 山东建筑大学 微生物灌浆封堵地下室混凝土结构竖向裂缝的方法
CN102493493A (zh) * 2011-12-12 2012-06-13 山东建筑大学 微生物灌浆封堵地下室混凝土结构横向裂缝的方法
CN102531432A (zh) * 2012-01-16 2012-07-04 东南大学 微生物胶凝材料及利用其胶结砂粒形成菱镁矿的方法
CN102584073A (zh) * 2012-03-02 2012-07-18 东南大学 裂缝自修复水泥基材料添加剂及其使用方法和水泥基材料
CN102584073B (zh) * 2012-03-02 2013-10-16 东南大学 裂缝自修复水泥基材料添加剂及其使用方法和水泥基材料
WO2015007011A1 (zh) * 2013-07-18 2015-01-22 东南大学 一种自修复水泥基材料的制备方法
CN104196131A (zh) * 2014-09-11 2014-12-10 山东建筑大学 微生物沉积碳酸钙封堵混凝土现浇板楼板或底板裂缝方法
CN105926964A (zh) * 2016-05-11 2016-09-07 李琼芳 一种利用嗜冷碳酸盐矿化菌修复混凝土表面的方法
CN105927199A (zh) * 2016-05-30 2016-09-07 重庆交通大学 一种强化松软煤层水力裂缝导流能力的方法
CN106193128B (zh) * 2016-07-11 2018-09-07 东南大学 阻隔有机污染物挥发的粘土覆层开裂的修补装置及其方法
CN106193128A (zh) * 2016-07-11 2016-12-07 东南大学 阻隔有机污染物挥发的粘土覆层开裂的修补装置及其方法
CN106568698A (zh) * 2016-11-03 2017-04-19 天津大学 一种利用微生物修复混凝土裂缝及渗透性测试方法
CN106830746B (zh) * 2017-02-24 2019-07-09 石家庄市长安育才建材有限公司 混凝土微裂缝自愈合用的生物外加剂及其制备方法
CN106830746A (zh) * 2017-02-24 2017-06-13 刘翠芬 混凝土微裂缝自愈合用的生物外加剂及其制备方法
CN106677045A (zh) * 2017-03-07 2017-05-17 长沙理工大学 一种用于微生物基复合压浆材料的压浆机及使用方法
WO2019088925A1 (en) * 2017-10-31 2019-05-09 Nanyang Technological University Bioslurry-induced water barrier and process of forming thereof
US11130971B2 (en) 2017-10-31 2021-09-28 Nanyang Technological University Bioslurry-induced water barrier and process of forming thereof
CN107987845A (zh) * 2017-11-30 2018-05-04 河海大学 一种细菌破胞酶液风沙防治液及其制备方法
CN109459364A (zh) * 2018-10-30 2019-03-12 河海大学 一种基于micp加固钙质粗粒土的试验装置及方法
CN109459364B (zh) * 2018-10-30 2021-04-09 河海大学 一种基于micp加固钙质粗粒土的试验装置及方法
CN109778834B (zh) * 2019-01-09 2021-03-30 南京大学 一种利用微生物防治土体干缩开裂的方法
CN109778834A (zh) * 2019-01-09 2019-05-21 南京大学 一种利用微生物防治土体干缩开裂的方法
CN115335344A (zh) * 2019-10-31 2022-11-11 科罗拉多大学校务委员会(一个法人团体) 使用生物矿化微生物和生物矿化大生物形成矿物的方法以及使用其形成的组合物
CN112573941A (zh) * 2020-12-31 2021-03-30 武汉工程大学 一种水泥稳定碎石路面基层早期裂缝的修复方法
CN114607167A (zh) * 2022-03-15 2022-06-10 中国水利水电科学研究院 一种微生物水泥与化学灌浆技术组合的裂缝修复方法及装置
CN114607167B (zh) * 2022-03-15 2023-09-08 中国水利水电科学研究院 一种微生物水泥与化学灌浆技术组合的裂缝修复方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101302484B (zh) 2010-11-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101302484B (zh) 利用微生物修复水泥基材料裂缝方法及培养液和修复营养液
Zhang et al. Aragonite formation induced by open cultures of microbial consortia to heal cracks in concrete: Insights into healing mechanisms and crystal polymorphs
Gebru et al. Bio-cement production using microbially induced calcite precipitation (MICP) method: A review
Yang et al. Biocementation of soil using non-sterile enriched urease-producing bacteria from activated sludge
De Muynck et al. Microbial carbonate precipitation in construction materials: a review
Al-Thawadi Ureolytic bacteria and calcium carbonate formation as a mechanism of strength enhancement of sand
CN101644047A (zh) 利用微生物矿化作用胶结松散砂粒的方法
CN108975787A (zh) 一种煤矿用微生物胶结充填材料及其制备方法
CN111978026B (zh) 一种矿化封存co2的矿用微生物胶结充填材料及其制备方法
CN104261736A (zh) 一种具有深层自修复功能的水泥基材料的制备方法
CN101759410A (zh) 一种微生物增强型水泥基材料的制备方法
CN110438974A (zh) 一种微生物固化试剂盒及原位固化钙质砂的方法
CN107445564B (zh) 一种低碱胶凝封装型微生物自修复剂及其应用
KR102013773B1 (ko) 사면 녹화에 식생 가능하도록 하는 토양 개량제 조성물 및 이를 이용한 사면보호 시공방법
CN102643137A (zh) 一种微生物生态砖及其制备方法
CN101913950A (zh) 生物降解煤矸石的有机肥制法及多菌种选育
CN107724336B (zh) 一种适于北方城市内河的“植物-微生物”耦合型景观生态护岸的施工方法
Ezzat A critical review of microbially induced carbonate precipitation for soil stabilization: The global experiences and future prospective
Park et al. Enzyme-mediated biocalcification by a novel alkaliphilic Bacillus psychrodurans LC40 and its eco-friendly application as a biosealant for crack healing
Dagliya et al. Optimization of growth medium for microbially induced calcium carbonate precipitation (MICP) treatment of desert sand
Xiao et al. Biocementation of coral sand under seawater environment and an improved three-stage biogrouting approach
CN111602576A (zh) 一种用于山体复绿的高成活率植物培养基及其制作方法
CN112779182A (zh) 一种便携式微生物诱导碳酸钙沉淀试剂盒及其在修复路面基层早期裂缝中的应用
Barberán et al. A new area of application and research in bio-processes: Biotechnologies in civil construction
Parmar et al. Bio cementation: a novel technique and approach towards sustainable material

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant