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미생물의 생체광물형성작용을 이용한 자기치유 스마트 콘크리트 개발에 관한 기초연구

A Study on the Development of Self-Healing Smart Concrete Using Microbial Biomineralization

  • 김화중 (경북대학교 건축토목공학부) ;
  • 김성태 (경북대학교 건축토목공학부) ;
  • 박성진 (경북대학교 미생물학과) ;
  • 김사열 (경북대학교 미생물학과) ;
  • 천우영 (경북대학교 건축토목공학부)
  • Kim, Wha-Jung (School of Architecture and Civil Engineering, Kyungpook National University) ;
  • Kim, Sung-Tae (School of Architecture and Civil Engineering, Kyungpook National University) ;
  • Park, Sung-Jin (Dept. of Microbiology, Kyungpook National University) ;
  • Ghim, Sa-Youl (Dept. of Microbiology, Kyungpook National University) ;
  • Chun, Woo-Young (School of Architecture and Civil Engineering, Kyungpook National University)
  • 발행 : 2009.08.31

초록

이 연구는 콘크리트구조물의 유지관리 및 보전활동의 절력화와 콘크리트구조물의 장기 수명화를 목적으로 번잡한 검사나 보수작업을 필요로 하지 않고, 콘크리트에 발생하는 미세한 균열에도 수시의 점검 등이 필요 없이 미생 물의 생체광물형성작용을 이용하여 콘크리트 그 자체에 자기치유 기능을 부여하는 것에 관한 내용이다. 이 논문은 콘 크리트에 자기치유 기능을 부여하는 것에 관한 연구 중 지금까지와는 완전히 다른 방법으로 미생물의 생체광물형성작 용(biomineralization)을 이용한 자기치유 콘크리트 개발에 관한 기초적 연구로서, Sporosarcina pasteurii가 탄산칼슘을 석 출시키는 biomineralization을 이용하여 미생물이 신진대사 작용을 할 때의 탄산칼슘 석출 반응에 의한 세포 외에 다른 화합물의 생성, 탄산염광물의 석출 및 모래표면을 고화시켜 모래의 입자를 접착하는 바인더로서의 이용을 검토 하였다. 그 결과 새로운 광물 형성 및 모래표면의 고화가 어느 정도 가능한 것이 확인되었으며, 또한 유기(미생물)·무기(CaC$O_3$) 복합 구조를 가진 calcite에 의해 균열의 보수도 어느 정도 가능한 것이 기초실험을 통해 확인할 수 있었다. 따라서 콘 크리트구조물에 이러한 미생물의 신진대사 작용에 따른 생체광물형성작용의 이용은 미생물과 같이 완성된 진정한 의미 의 자기치유 콘크리트가 될 것으로 사료되며, 이러한 미생물의 적용에 따른 효과는 보수 기능뿐만 아니라 환경 문제를 배려한 새로운 재료로서의 개발로 이어져 향후 더욱 더 중요한 연구주제의 하나가 될 것이다.

This study was conducted to develop self-healing ability of concrete so that inspection could be available even in the event of minute cracks without complex works at any time for more economic concrete structure maintenance and longevity. A completely different method has been carried out in comparison with many of similar researches on self-healing concrete. This is a basic study on the development of self-healing concrete using microbial biomineralization. Compounds were generated except for cells by precipitation reaction of CaC$O_3$ during the microbial metabolism and we examined the use as a binder that hardens the surface of sand using biomineralization that Sporosarcina pasteurii precipitates CaC$O_3$. In result, the formation of new mineral and hardening of sand surface could be verified partly, and it was available for cracks to be repaired by calcite with organic (microorganism) and inorganic (CaC$O_3$) complex structure through the basic experiment a little bit. Therefore the use of biomineralization by this sort of microbial metabolism for concrete structure helps to develop absolute repair-concrete like this concrete with microorganism. The effect of microbial application will be one of the most important research tasks having influence on not only repair for concrete structure but also development of new materials able to reduce environmental problems.

키워드

참고문헌

  1. Han, C. S., Lee, H. Y., and Roh. Y., “On Biologically Produced Nanomaterials,” Int. J. Nanotechnol., 3(2/3), 2006, pp. 236-252 https://doi.org/10.1504/IJNT.2006.009582
  2. Roh, Y., Gao, H., Vali, H., Gao, W., Kennedy, D. W., Yang, Z., Gao, W., Dohnalkova, A. C., Stapleton, R. D., Moon, J. W., Phelps, T. J., Fredrickson, J. K., and Zhoe, J., “Metal Reduction and Iron Biomineralization by a Psychrotolerant Fe(III)-Reducing Bacterium, Shewanella sp. Strain PV-4,”Applied and Environmental Microbiology, Vol. 72, No. 5, 2006, pp. 3236-3244 https://doi.org/10.1128/AEM.72.5.3236-3244.2006
  3. 渡部哲光, パイオミネラリゼ一ション - 生物が物を作ることの不思議, 東海大學出版會, 1997, pp. 1-8
  4. Ramakrishnan, V., Panchalan, R. K., and Bang, S. S., “Improvement of Concrete Durability by Bacterial Mineral Precipitation,” Proceedings of ICF, 11, Torino, Italy, 2005, pp. 1-6
  5. Gollapudi, U. K., Knutson, C. L., Bang, S. S., and Islam, M. R., “A New Method for Controlling Leaching through Permeable Channels,” Chemosphere, Vol. 30, No. 4, 1995, pp.695-705 https://doi.org/10.1016/0045-6535(94)00435-W
  6. Bang, S. S., Galinat, J. K., and Ramakrishnan, V., “Calcite Precipitation Induced by Polyurethane-Immobilized Bacillus Pasteurii,” Enzyme and Microbial Technology, Vol. 28. 2001, pp. 404-409 https://doi.org/10.1016/S0141-0229(00)00348-3
  7. Ramachandran, S. K., Ramakrishnan, V., and Bang, S. S., “Remediation of Concrete Using Micro-Organisms,” ACI Material Journal, Vol. 98, No. 1, 2001, pp. 3-9
  8. Breugel, K. v. and Guang, Y., “Multi-Scale Modelling: The Vehicle for Progress in Fundamental and Practice-Oriented Research,” 2nd International Symposium Nanotechnology in Construction, Bilbao, 2005, pp. 38
  9. Graef, B. D., Windt, W. D., Dick, J., Verstraete, W., and Belie, N. D., “Cleaning of Concrete Fouled by Lichens with the Aid of Thiobacilli,” Material and Structure, Vol. 38, RILEM, 2005, pp. 875-882
  10. Rodriguez-Navarro, C., Rodriguez-Gallego, M., Chekroun, K. B., and Gonzalez-Munoz, M. T., “Conservation of Ornamental Stone by Myxococcus Xanthus-Induced Carbonate Biomineralization,” Applied and Environmental Microbiology, Vo1. 69, No. 4, 2003, pp. 2182-2193 https://doi.org/10.1128/AEM.69.4.2182-2193.2003
  11. 藤卷一志, 杉田修一, 庄谷征美, “EM(有用微生物群) を用いたコンクリトの一實驗,” 土木學會東北支部技術硏究發表會講演槪要(平成16年度), 2005, pp. 708-709

피인용 문헌

  1. Adsorption Technology for Bacteria-Based Concrete Coating vol.3, pp.2, 2015, https://doi.org/10.14190/JRCR.2015.3.2.140
  2. Development of Self-Repairing Smart Concrete Using Micro-Biologically Induced Calcite Precipitation vol.22, pp.4, 2010, https://doi.org/10.4334/JKCI.2010.22.4.547