基于自修复混凝土:微生物载体胶囊技术(裂缝愈合率92%),微生物载体胶囊采用海藻酸钠 - 氯化钙包埋法制备,胶囊粒径为100 - 500μm,胶囊壁厚为10 - 30μm,抗压强度≥5MPa,可在混凝土中稳定存在至少5年。 🆔 ID: 270195 ✅ 可用

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微生物菌种为巴氏芽孢杆菌(Bacillus pasteurii),菌液浓度为1×10? - 1×10?CFU/mL,芽孢存活率≥90%,在pH值为6 - 9、温度为20 - 40℃的混凝土孔隙液中具有良好的活性和繁殖能力。 🆔 ID: 270196 ✅ 可用

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自修复混凝土基体为普通硅酸盐水泥(P.O 42.5),水泥强度等级≥42.5MPa,水胶比为0.3 - 0.4,砂率为35% - 45%,粗骨料最大粒径为20 - 30mm,细骨料为河砂,细度模数为2.3 - 3.0。 🆔 ID: 270197 ✅ 可用

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裂缝愈合率在宽度为0.05 - 0.3mm的裂缝条件下达到92%,愈合时间为7 - 28天,愈合后的裂缝部位抗压强度恢复至原混凝土的85% - 95%,抗折强度恢复至原混凝土的80% - 90%。 🆔 ID: 270198 ✅ 可用

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微生物载体胶囊在混凝土中的掺量为水泥质量的1% - 3%,均匀分散于混凝土拌合物中,确保在混凝土内部形成有效的微生物修复网络。 🆔 ID: 270199 ✅ 可用

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自修复过程基于微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)原理,巴氏芽孢杆菌在适宜环境下分解尿素产生氨和二氧化碳,使周围环境pH值升高至8 - 10,同时与钙离子结合生成碳酸钙沉淀,填充裂缝。 🆔 ID: 270200 ✅ 可用

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碳酸钙沉淀的生成速率≥0.1g/(L·h),碳酸钙纯度≥95%,晶体结构主要为方解石型,方解石含量≥90%,沉淀产物与混凝土基体结合紧密,粘结强度≥1MPa。 🆔 ID: 270201 ✅ 可用

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微生物载体胶囊的耐久性在混凝土冻融循环( - 20℃至 + 20℃,循环次数≥50次)后,胶囊完整性≥90%,微生物活性损失≤10%;在硫酸盐侵蚀(5%硫酸钠溶液,浸泡时间≥30天)后,胶囊结构无明显破坏,微生物存活率≥80%。 🆔 ID: 270202 ✅ 可用

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自修复混凝土的工作性能满足施工要求,坍落度为160 - 200mm,扩展度为350 - 450mm,保水率为≥90%,在运输和浇筑过程中微生物载体胶囊无明显破损和流失。 🆔 ID: 270203 ✅ 可用

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混凝土的力学性能在未产生裂缝时,抗压强度为40 - 50MPa,抗折强度为4 - 6MPa,弹性模量为25 - 35GPa;产生裂缝并自修复后,抗压强度损失≤15%,抗折强度损失≤20%,弹性模量损失≤10%。 🆔 ID: 270204 ✅ 可用

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105 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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微生物载体胶囊的制备工艺包含菌液培养(培养温度为30 - 37℃,培养时间为24 - 48小时)、海藻酸钠溶液配制(浓度为2% - 3%)、胶囊成型(滴入氯化钙溶液中,固化时间为5 - 10分钟)和干燥处理(干燥温度为40 - 60℃,干燥时间为24 - 48小时)。 🆔 ID: 270205 ✅ 可用

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134 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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自修复混凝土的耐久性指标包含抗渗性(抗渗等级≥P10)、抗氯离子渗透性(电通量≤1000C)、抗碳化性(碳化深度≤15mm)和抗冻性(冻融循环后质量损失≤5%,强度损失≤25%)。 🆔 ID: 270206 ✅ 可用

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微生物诱导碳酸钙沉淀的微观结构通过扫描电子显微镜(SEM)观察,碳酸钙晶体均匀分布在裂缝中,晶体尺寸为1 - 10μm,晶体之间结合紧密,形成致密的修复层。 🆔 ID: 270207 ✅ 可用

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78 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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自修复混凝土的质量控制通过X射线衍射(XRD)分析碳酸钙的晶体结构,通过能谱分析(EDS)确定碳酸钙中钙、碳、氧元素的含量,确保修复产物的化学组成符合要求。 🆔 ID: 270208 ✅ 可用

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微生物载体胶囊在混凝土搅拌过程中的分散性通过搅拌机转速(100 - 200rpm,搅拌时间5 - 10分钟)控制,确保胶囊均匀分布在混凝土中,无团聚现象。 🆔 ID: 270209 ✅ 可用

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自修复混凝土的裂缝监测采用超声波检测(波速变化率≤5%)、裂缝宽度测量仪(测量精度±0.01mm)和红外热成像技术(温度分辨率≤0.1℃),实时监测裂缝的产生和发展情况。 🆔 ID: 270210 ✅ 可用

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85 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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微生物载体胶囊的环境适应性在高温环境(50 - 60℃)下,微生物活性保持≥80%,胶囊结构稳定;在潮湿环境(相对湿度≥90%)下,胶囊耐久性≥90%,微生物存活率≥85%。 🆔 ID: 270211 ✅ 可用

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自修复混凝土的经济性指标包含微生物载体胶囊的成本≤500元/吨水泥,自修复混凝土的总成本较普通混凝土增加≤10%,但可显著降低后期维护成本。 🆔 ID: 270212 ✅ 可用

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微生物载体胶囊的储存条件为温度4 - 25℃,相对湿度≤60%,储存时间≤6个月,在储存过程中胶囊性能无明显变化。 🆔 ID: 270213 ✅ 可用

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自修复混凝土的施工工艺与普通混凝土基本相同,包含配料、搅拌、运输、浇筑和养护,养护条件为温度20 - 30℃,相对湿度≥90%,养护时间≥7天,确保微生物诱导碳酸钙沉淀反应充分进行。 🆔 ID: 270214 ✅ 可用

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微生物诱导碳酸钙沉淀反应的pH值控制在8 - 10,温度控制在20 - 40℃,钙离子浓度为0.5 - 2mol/L,尿素浓度为0.5 - 2mol/L,为微生物生长和碳酸钙沉淀生成提供适宜环境。 🆔 ID: 270215 ✅ 可用

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自修复混凝土的长期性能在10 - 20年的使用期内,裂缝可多次自我修复,累计裂缝愈合率≥80%,保证混凝土结构的长期安全性和耐久性。 🆔 ID: 270216 ✅ 可用

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微生物载体胶囊的制备过程中,通过优化海藻酸钠和氯化钙的浓度、胶囊成型时间和干燥条件,可提高胶囊的强度和微生物包埋率,胶囊包埋率≥95%。 🆔 ID: 270217 ✅ 可用

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自修复混凝土的性能测试按照相关国家标准(如GB/T 50081、GB/T 50082等)进行,确保自修复混凝土的质量和性能符合工程要求。 🆔 ID: 270218 ✅ 可用

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微生物载体胶囊技术的应用范围包括桥梁、隧道、大坝、机场跑道等混凝土结构工程,可有效提高混凝土结构的耐久性和安全性,减少裂缝病害的发生。 🆔 ID: 270219 ✅ 可用

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自修复混凝土的裂缝修复效果通过对比修复前后混凝土的抗压强度、抗折强度、渗透性等性能指标进行评估,修复后的混凝土性能接近或达到原混凝土水平。 🆔 ID: 270220 ✅ 可用

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微生物载体胶囊的微生物菌种可通过基因工程技术进行改良,提高其尿素分解能力和碳酸钙沉淀生成能力,进一步增强自修复效果。 🆔 ID: 270221 ✅ 可用

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自修复混凝土的维护周期可延长至5 - 10年,相比普通混凝土(维护周期2 - 3年),大大降低了维护成本和工作量。 🆔 ID: 270222 ✅ 可用

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微生物载体胶囊技术在绿色建筑和可持续发展领域具有重要应用价值,可减少混凝土结构维修和重建过程中的资源消耗和环境污染。 🆔 ID: 270223 ✅ 可用

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