记者7月22日从上海城建职业学院了解到,由该校教授李涛团队研发的“混凝土裂缝二级生物材料自修复方法”,近日正式获得国家知识产权局发明专利授权。该专利技术聚焦滨海基础设施中混凝土结构物的耐久性,以生物基仿生材料修复技术破解混凝土裂缝修复技术难题,为服役中混凝土结构物延寿提供核心技术解决方案。
我国有约18000公里海岸线,沿线地区的跨海桥梁、港口码头、海堤防浪墙等基础设施中钢筋混凝土结构物长期受海水侵蚀、盐雾干湿循环作用,混凝土结构物微裂缝易持续扩展,引发钢筋锈蚀、结构承载力下降等问题,严重困扰其服役寿命。传统裂缝修复方法及材料不仅施工难度大、运维成本高,还易氧化,已成为制约我国海洋经济高质量发展的瓶颈。
针对这一难题,李涛团队自主构建生物基仿生防腐材料新体系。团队突破传统微生物修复技术的环境适应性局限,通过基因编辑技术显著提升微生物菌株在高盐、高碱等复杂海洋环境下的存活适应性与矿化结晶效率,实现微裂缝的原位、主动、长效自修复。
目前,该项技术已在浙江、广东、广西和新疆实体工程项目中进行验证试验,为企业创造直接经济效益2000多万元。未来,该技术成果可广泛应用于我国基础设施的运维与加固维修项目,有效降低业主运维成本,延长钢筋混凝土结构物使用寿命,增强城市韧性,社会效益显著。
(记者李均 通讯员欧俊英)
记者7月22日从上海城建职业学院了解到,由该校教授李涛团队研发的“混凝土裂缝二级生物材料自修复方法”,近日正式获得国家知识产权局发明专利授权。该专利技术聚焦滨海基础设施中混凝土结构物的耐久性,以生物基仿生材料修复技术破解混凝土裂缝修复技术难题,为服役中混凝土结构物延寿提供核心技术解决方案。
我国有约18000公里海岸线,沿线地区的跨海桥梁、港口码头、海堤防浪墙等基础设施中钢筋混凝土结构物长期受海水侵蚀、盐雾干湿循环作用,混凝土结构物微裂缝易持续扩展,引发钢筋锈蚀、结构承载力下降等问题,严重困扰其服役寿命。传统裂缝修复方法及材料不仅施工难度大、运维成本高,还易氧化,已成为制约我国海洋经济高质量发展的瓶颈。
针对这一难题,李涛团队自主构建生物基仿生防腐材料新体系。团队突破传统微生物修复技术的环境适应性局限,通过基因编辑技术显著提升微生物菌株在高盐、高碱等复杂海洋环境下的存活适应性与矿化结晶效率,实现微裂缝的原位、主动、长效自修复。
目前,该项技术已在浙江、广东、广西和新疆实体工程项目中进行验证试验,为企业创造直接经济效益2000多万元。未来,该技术成果可广泛应用于我国基础设施的运维与加固维修项目,有效降低业主运维成本,延长钢筋混凝土结构物使用寿命,增强城市韧性,社会效益显著。
(记者李均 通讯员欧俊英)
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