Статті

Постійне посилання на розділhttps://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/7372

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
  • Ескіз
    Документ
    Загальна характеристика біоцементації та параметрів контролю
    (2021) Удимович, Віктор Миколайович
    Постійне збільшення населення щороку призводить до значного пришвидшення урбанізації зі значним споживанням бетону для будівництва інфраструктури. Однак сучасна технологія отримання портландцементу (основа бетону) призводить до великих викидів вуглекислого газу. Осадження СаСО3 мікробіологічними агентами є перспективним способом підтримки природи. Сьогодні існує два основних шляхи використання MIОК: зміна структури пор відповідних матеріалів за рахунок осадження карбонат кальцію біологічними агентами у присутності ферменту уреази та збільшення міцності між частинками сипучих матеріалів за рахунок зв’язування. The constant increase in population each year leads causes to a significant acceleration of urbanization with tangible consumption of concrete for infrastructure construction. However, modern technology of Portlandcement (concrete base) leads to large emissions of carbon dioxide. Deposition of CaCO3 by microbiological agents is a promising way to maintain nature. Today, there are two main ways to use MIСР: to change the pore structure of the respective materials by sendimentation calcium carbonate with biological agents in the presence of the enzyme urease, and to rise the strength between the particles of bulk materials by binding.
  • Ескіз
    Документ
    Застосування біоцементації в контексті вирішення екологічних питань
    (2021) Удимович, Віктор Миколайович
    Портландцемент та похідні суміші є основою для сучасної будівельної галузі. На сьогодні цей матеріал використовується для будівництва і розвитку інфраструктурних об’єктів як житло, промислові виробництва, дороги тощо. Але виробництво подібних будівельних матеріалів вимагає створення складних інфраструктурних об’єктів та значних енергетичних затрат (портландцемент отримують за температури 950°С). У зв’язку із цим постає питання щодо створення недорогих але ефективних та довговічних будівельних матеріалів на основі продуктів біотехнології. Саме тому мікробноіндуковане осадження кальцію (МІОК) за допомогою мікроорганізмів, розглядається багатьма дослідниками як перспективний напрямок для забезпечення укріплення ґрунтів та називається біоцементацією. Portlandcement and derivative mixtures are the basis for the modern construction industry. Today, this material is used for the construction and development of infrastructure such as housing, industrial production, roads, etc. But the production of such building materials requires the creation of complex infrastructure and huge energy costs (portlandcement is obtained at a temperature of 950 °С). This raises the question of creating inexpensive but efficient and durable building materials based on biotechnology. That is why microbial-induced calcium precipitation (MIСР) by microorganisms is considered by many researchers as a promising way for soil strengthening and is called biocementation.
  • Ескіз
    Документ
    Молочнокислі бактерії як продуценти уреази
    (2021) Удимович, Віктор Миколайович
    Біоцемент розглядається як замінник традиційного цементу при укріпленні та гідроізоляції ґрунту чи тріщин у бетоні. Основою біоцементації є мікробно-індуковане осадження кальцію (МІОК), що відбувається за наявності розчиненого хлориду кальцію, сечовини та суспендованих клітин уреазопродукуючих бактерій чи ферменту уреази і супроводжується утворюванням значної кількості аміаку, а також іонів амонію та гідроксиду, через що рН навколишнього середовища підвищується до 8,5—9,0. За результатами попереднього скринінгу можливими продуцентами фермента уреази серед досліджених зразків препаратів молочнокислих бактерій можуть бути Lactobacillus reuteri (препарат «BioGaia») та Streptococcus thermophilus (препарат «Оптілакт Плюс»). Biocement is considered as a substitute for traditional cement in the strengthening and waterproofing of soil or cracks in concrete. Microbially induced calcite precipitation (MICP)is the basis of biocementation. It occurs in the presence of dissolved calcium chloride, urea and suspended cells of urease-producing bacteria or urease enzyme and is accompanied by the production of a significant amount of ammonia, as well as ions of ammonium and hydroxide, which increase the pH of the environment to 8.5 - 9.0. According to the results of previous screening, possible producers of the enzyme urease among the studied samples of lactic acid bacteria may be Lactobacillus reuteri (preparation "BioGaia") and Streptococcus thermophilus (preparation "Optilact Plus").
  • Ескіз
    Документ
    Предобробка клітин уреаза-продукуючих бактерій катіонами кальцію для інтенсифікації біоцементації піску
    (2013) Стабніков, Віктор Петрович
    Біотехнологія виробництва біоцементу для використання в будівництві та геотехніці розробляється як альтернатива традіційному цементу. Основою біоцементації є активність уреаза-продукуючих бактерій, які в присутності сечовини та іонів кальцію утворюють кристали кальциту, що зв язують частинки ґрунту. В статті показано, що попередня обробка клітин цих бактерій іонами кальцію підвищує швидкість процесу біоцементації піску і зменшує коефіцієнт фільтрації в 2,9 разів. Biotechnology of biocement production for its application in geotechnical and construction engineering is developing as an alternative to conventional cement. Biocementation of sand was due to activity of urease-producing bacteria, producing calcite crystals under presence of calcium ions and urea. Pre-treatment of these bacterial cells by calcium ions increased the rate of sand biocementation and diminished its seepage by 2,9 times.
  • Ескіз
    Документ
    Development of microbial geotechnology in Singapore
    (2011) Chu, Jian; Ivanov, Volodymyr M.; He, Jia; Li, Bing; Naemi, Maryam; Stabnikov, Victor
    Both nature processes and laboratory studies have shown that microorganisms can be used to improve the engineering properties of soil. As such, it is possible to develop methods that utilize the microbial process to treat soil in a way similar to that of cement. When more knowledge is accumulated through research findings and technology development, a new branch of geotechnical engineering – the Microbial Geotechnology can be established. The Microbial Geotechnology can have the following three applications: (a) biocementation to increase the strength of soil, (b) bioclogging to reduce the permeability of soil, and (c) biogas to increase the liquefaction resistance of sandy soil. Some types of microorganisms or bioprocesses that may contribute to the biocementation, bioclogging or biogas effects are identified and discussed. Some experimental data are presented to show that the permeability of sand can be reduced by four orders of magnitude and the strength of sand can be increased to a substantial value after the soil has been treated using bacteria. However, the whole study still stays at the laboratory stage and much more efforts are required to turn this scientific idea into viable technologies
  • Ескіз
    Документ
    Biocement: green building-and energy-saving material
    (2012) Chu, Jian; Ivanov, Volodymyr M.; Stabnikov, Victor; He, Jia; Li, Bing; Naemi, Maryam
    Cement and chemical grouts have often been used for soil strengthening. However, high cost, energy consumption, and harm to environment restrict their applications. Biocement could be a new green building- material and energy-saving material. Biocement is a mixture of enzymes or microbial biomass with inorganic chemicals, which can be produced from cheap raw materials. Supply of biocementing solution to the porous soil or mixing of dry biocement with clayey soil initiate biocementation of soil due to specific enzymatic activity. Different microorganisms and enzymes can be used for production of biocement.