Fissures in concrete structures result from structural deterioration and inadequate building processes, among other factors. Traditional in situ repair is often expensive and complex. For this reason, self-healing techniques have been developed, such as the use of bacteria that precipitate calcium carbonate and seal fissures. However, adding bacteria directly to the concrete matrix reduces bacterial survival. We present a review of different methods of bacterial encapsulation and their effects on fissure repair and concrete resistance. We argue that encapsulation of Bacillus subtilis in clay is the most promising method for this type of concrete, increasing concrete strength by 12% and repairing fissures of up to 0.52 mm.
El desarrollo reciente en la ingeniería propone el uso de materiales compuestos reforzados a partir de fibras naturales, lo cual genera la iniciativa de estudiarlos mediante herramientas sofisticadas. En esta investigación se muestran los resultados de la caracterización morfológica y nanomecánica como dureza (nanoidentación), rugosidad y topografía de la sección paralela al eje axial de fibras de guadua Angustifolia kunth, con el fin de encontrar las propiedades mecánicas a nanoescala de las fibras. Para ello se emplearon los microscopios electrónico de barrido (SEM) y de fuerza atómica (AFM), con este último se obtuvieron curvas de fuerza vs desplazamiento, características de sistemas dinámicos de nanoindentación e imágenes, donde a partir de análisis se encontró que la guadua Angustifolia kunth (GAK) presenta crestas y ondulaciones en su superficie, las cuales le brindan una rugosidad adecuada otorgando adherencia entre el polímero y la fibra, además la dureza, el módulo reducido y la topografía a escala nanométrica, lo que permite concluir que las fibras de GAK presentan mejores propiedades para ser utilizadas como material de refuerzo en matrices poliméricas.
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