Para preservar las estructuras de hormigón e impedir la entrada de productos químicos a través de grietas y fisuras, la reparación es inevitable. La precipitación microbiana de calcita es un enfoque intrínseco para la rectificación de grietas y emula la forma de sostenibilidad para reducir los gases de efecto invernadero antropogénicos (GEI) junto con la conservación de los recursos naturales. En este estudio, se aplica la cepa Bacillus subtilis para la reparación intrínseca de las grietas del hormigón debido a su alta resistencia al pH y su capacidad de esporulación. Para prolongar la supervivencia de los microorganismos, se empleó la técnica de inmovilización. B. subtilis se inmovilizó mediante polvo de piedra caliza (LSP) antes de añadirlo a la matriz de cemento. La capacidad de autocuración de B. subtilis se deliberó en términos de recuperación de la resistencia mecánica después de la fisuración a los 3, 7, 14 y 28 días. Para examinar la microestructura y la caracterización del precipitado de curación, se realizaron análisis micrográficos (microscopía electrónica de barrido de emisión de campo), químicos (rayos X de dispersión de energía) y térmicos (análisis termogravimétrico) tras el periodo de curación de 28 días. Los resultados revelaron signos evidentes de precipitación de calcita en las nano/microfisuras tras la actividad microbiana. Además, el LSP inmovilizado mejoró la resistencia a la compresión de las formulaciones analizadas.
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