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    Resistencia a la corrosión de barras de acero en hormigón cuando se mezclan con microorganismos aeróbicos

    Una imagen esquemática de la entrada de oxígeno en la estructura de los poros y la reducción del oxígeno disuelto por microorganismos aeróbicos en la solución de los poros. Crédito:Universidad de Ehime

    El oxígeno disuelto en la solución de los poros es a menudo un factor de control que determina la velocidad del proceso de corrosión de las barras de acero en el hormigón. Este estudio informa sobre las propiedades de polarización y resistencia a la corrosión de las barras de acero en una muestra de mortero mezclada con microorganismos aeróbicos. La adición de los microorganismos en mezclas de mortero condujo a una mayor resistencia a la corrosión, lo cual fue confirmado por la tasa reducida de permeabilidad al oxígeno, basado en propiedades de polarización catódica.

    Este estudio informa sobre un método novedoso para mejorar la resistencia a la corrosión a través de la disponibilidad reducida de oxígeno disuelto en las reacciones catódicas que podrían obtenerse a través de procesos metabólicos de aeróbicos. Bacilo subtilis natto en presencia de fuentes de carbono orgánico. Además, el enfoque es beneficioso para facilitar la formación de carbonato de calcio que sella las grietas acompañadas de la autocuración del hormigón.

    La corrosión de las barras de acero en el hormigón conduce a una disminución de la durabilidad del hormigón armado. Los procesos de corrosión pueden explicarse por reacciones electroquímicas que tienen lugar en regiones anódicas y catódicas. La última reacción requiere oxígeno y agua, que es un electrolito que puede soportar el flujo de electrones.

    El oxígeno disuelto en la solución de los poros es a menudo un factor de control que determina la velocidad del proceso de corrosión de las barras de acero en el hormigón. Las propiedades están esencialmente asociadas con la permeabilidad del oxígeno disuelto en la solución de los poros. Esto podría verse afectado por las actividades metabólicas de los aeróbicos. Bacilo subtilis natto mezclado en mezclas cementosas. Bacilo subtilis natto es resistente a condiciones ambientales desfavorables, incluyendo salinidad y pH extremo, mediante la formación de una endospora en momentos de estrés nutricional hasta que las condiciones se vuelven favorables.

    Se realizaron mediciones electroquímicas para examinar los procesos de corrosión por el método de impedancia CA, mediciones de potencial de media celda, y mediciones de corrosión de macrocélulas utilizando amperímetros de resistencia cero. Las curvas de polarización catódica se midieron a los 28 y 91 días antes y después de que las muestras fueran expuestas a pruebas de corrosión inducida por cloruro a través de ciclos secos y húmedos.

    Los resultados indican que la tasa de permeabilidad al oxígeno inferida basada en la limitación de la densidad de corriente es sustancialmente menor en el caso de muestras de mortero mezcladas con el Bacilo subtilis natto . Esto se puede explicar por el hecho de que el oxígeno disuelto se consume por oxidación de la materia orgánica, un proceso inicialmente catalizado por Bacilo subtilis natto presente en las mezclas de mortero durante los periodos de seguimiento. Con base en los resultados obtenidos, la adición de una solución de cultivo que contiene Bacilo subtilis natto reaccionar con el oxígeno disuelto resultó en una mayor resistencia contra los procesos de corrosión, lo cual fue confirmado por los resultados del potencial de media celda y la densidad de corriente de corrosión de microcélulas y macrocélulas. Existe una gran posibilidad de que el oxígeno disuelto reducido en la solución de los poros a través de los procesos aeróbicos pueda mejorar la resistencia a la corrosión en las muestras de mortero agrietado.


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