Sporosarcina pasteurii は、尿素を炭酸塩とアンモニウムに分解する尿素溶解性細菌です。炭酸塩はカルシウムと結合して炭酸カルシウムを形成し、周囲の粒子を固定してバイオセメントを生成する結晶格子を作成します。これは、3Dプリントされた金型を使用して、圧縮試験に適したバイオセメントレンガを作成するための便利なプロトコルです。
方法論記事
Sporosarcina pasteurii は、尿素を炭酸塩とアンモニウムに分解する尿素溶解性細菌です。炭酸塩はカルシウムと結合して炭酸カルシウムを形成し、周囲の粒子を固定してバイオセメントを生成する結晶格子を作成します。これは、3Dプリントされた金型を使用して、圧縮試験に適したバイオセメントレンガを作成するための便利なプロトコルです。
セメントは、住宅の基礎から歴史的建造物や道路まで、世界中の多くの構造物で使用されている主要な建築材料です。それは世界中で重要で豊富な材料です。しかし、従来のセメント生産は、人為的な大気中のCO2の主な原因であり、温室効果ガスの排出と気候変動につながります。微生物誘発方解石沈殿(MICP)は、 Sporosarcina pasteurii または他の細菌が従来のセメントと同等の強度を持つセメント材料を生成する生物学的プロセスですが、バイオセメントはカーボンニュートラルです。このMICP法によるバイオセメントの製造は有望な技術であり、現在、多くの企業、国、研究グループで積極的に研究が進められています。ここで紹介するプロトコルは、土壌や砂のフロースルーMICP処理にカスタム設計され、再利用可能な3Dプリント金型を採用し、非拘束圧縮試験の標準仕様を満たす円筒形レンガを製造しています。リザーバートップ付きの独立した独立した金型により、複数の変数と反復の便利な並列試験が可能になります。このプロトコルでは、 S. pasteurii MICP 反応と、バイオセメント円筒形レンガを生成するための 3D プリント金型の作成、組み立て、および使用について概説しています。
コンクリートは、世界中の建設プロジェクトの主要な建築材料です1,2。ある研究によると、セメントは水3に次いで世界で2番目に消費される材料です。毎年約41億トンのセメントが生産されています4,5。セメントの従来の生産、加工、および適用は、世界の年間CO2排出量の約8%を占めています6。従来のセメント生産には高い需要がありながらも有害な影響があるため、カーボンニュートラルな新しいセメンテーション法は、世界的な持続可能性目標7,8,9,10の最優先事項です。
バイオセメンテーションは、微生物を使用してセメント、接着剤、または固体表面または構造1,11を作成するために使用できる物質を生成するプロセスです。最も明確に定義されたバイオセメンテーションプロセスは、尿素溶解細菌を使用して炭酸カルシウムを沈殿させ、粒子を硬化セメント材料12,13に結合させることを含む。
従来のセメントに代わる環境に優しい代替品を検討する場合、その代替品はセメントの強度期待も満たす必要があります。非限定圧縮試験は、岩石、建築材料、または土壌サンプル14のせん断強度を決定するために使用される分析的測定値である。効果的なせん断試験のためには、サンプルは、直径と高さの比率が1:2で、円筒形15を含む業界標準に従って調製する必要があります。カスタム設計の3Dプリントされた金型は、これらの基準を満たし、MICPプロトコルの実行効率を高めるために作成されました。これらのカスタム設計の金型は、シーケンシャルMICP処理のフロースルー塗布と排水を可能にします。細菌培養液とセメンテーション溶液は、上部リザーバーに容易に塗布でき、リザーバーは金型を通り抜け、金型の基部にあるメッシュで裏打ちされた開口部を通過します。型は、ビーカーやその他の廃棄物収集容器の上に置くように設計されています。金型は垂直に半分に分割されており、セメントレンガの成形を簡単に解除できます。これは、金型のフレームに取り付けられた8つの磁石によって一緒に保持され、エポキシで密封されているため、MICP溶液にさらされることによる磁石の損傷を防ぎます。2つの半分には、ゴム製のガスケットを配置するためのはめ込み溝も含まれており、金型を密閉して漏れを防ぐのに役立ちます。円筒形の型の内側には、高さ3インチのレンガを生成するための砂/土壌の充填レベルを示す溝があります。その溝の上のスペースは、治療液を適用するためのリザーバーとして使用することを目的としています。金型の内側の底部開口部に配置された金網は、構築時に、砂や土が金型の底から落ちるのを防ぎます。さらに、砂または土の上に金網が配置され、塗布された溶液を均等に分配し、形成されたレンガの上部が鋭い隆起のない均一な上部を持つようにします。これは、制限されていない圧縮試験結果に影響を与える可能性があります。
金型はCAD(Computer Aided Design)ソフトウェアを用いて設計し、CADファイル(Supplementary File 3、Supplementary File 4)からSTLファイル(Supplementary File 1、Supplementary File 2)を生成しました。このSTLファイルは3Dプリンタープログラムにアップロードされ、その後印刷されました。金型をプリントした後、ウォータージェットシステムを使用して3Dプリンターから生成された支持材料を取り出し、最終的な3Dプリント構造を残しました。金型内の砂/土を圧縮し、平らな上面を作成するのに役立つタンピングデバイスを印刷するためのファイルも含まれています。
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使用した試薬、装置、ソフトウェアの詳細は、 資料表に記載されています。
1. 溶液と培地の調製
2. レンガの準備(0日目)
注:1つのレンガの準備の詳細については、こちらをご覧ください。
3. 圧縮試験(25日目)
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3Dプリントされた金型の構造は、 図1 と 図2で見ることができます。肯定的な結果は、型から取り出したときにその形状を保持し、3週間の乾燥後、接触による材料の損失を最小限に抑えて簡単に扱うことができる固体構造のように見えるレンガと見なすべきです。レンガが固くなく、触れたり動かしたりすることで崩れたり、材料が大幅に失われたりする場合は、培地または培養準備にエラーがあった可能性があります。ブリックの肯定的な結果と否定的な結果の例を 図 3 に示します。
図4に示すように、金型を使用して、粗い砂と細かい砂の2つの異なる基板を同時にテストしました。粗い砂を使用したレンガの合計4つと細かい砂を使用したレンガ4つを、ここで概説したS.pasteuriiプロトコルを使用して作成し、制限のない圧縮テストを行いました。S. pasteur...
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重要なステップ
このバイオセメンテーションプロトコルは、S. pasteurii MICPを使用して、非限定圧縮試験に適したバイオセメント円筒形レンガを製造します。非拘束圧縮試験の最も重要な要素の1つは、サンプルの形状と構造です。シリンダー製品の上部と下部が平らで、レンガの高さができるだけ3インチに近いことを確認してください。3インチの高さマークをわずかに超えることは、下に行くよりも優れています。砂/土壌の沈降により、処理が適用されると、少し高さが失われます。したがって、初期処理の前に金型をわずかに過剰に充填することをお勧めします。処理前に砂/土壌の上部に配置された金網の円は、適用された溶液を分配し、より水平な表面を作成するのに役立ちます16。金型、メッシュ、ガスケットを徹底的に洗浄することは、将来のレンガの相互汚染リスクを最小限に抑えるために重要です。メッシュを清掃するか、新しいメッシュを使用することも重要です。これは、時間の経過とともに生体セメント化/目詰まりし...
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著者は、利益相反を宣言しません。この原稿は一般公開が承認されました。PA番号:USAFA-DF-2024-777。本稿で表明された見解は著者のものであり、必ずしも米国政府、国防総省、または空軍省の公式な立場や政策を表すものではありません。
この資料は、米国空軍士官学校と空軍研究所が契約番号FA7000-24-2-0005(MG)で後援した研究に基づいています。米国政府は、著作権表記の有無にかかわらず、政府の目的で転載物を複製および配布する権限を与えられています。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 3Dプリンター | Stratasys | Objet 30 V3 | Objet30 Pro V3.0 デスクトップ 3Dプリンター |
| 3Dプリンター 材料 | Stratasys | OBJ-04066 | Rigur RGD450 モデル材料 |
| 3Dプリンター 材料 | Stratasys | OBJ-04020 | Sup 705 サポート材料 |
| 塩化アンモニウム | フィッシャーサイエンティフィック | A661-500 | 他の塩化アンモニウムは機能するはずです、メーカー脳 |
| 心臓注入ブロス | Millipore | 53286 | 他の脳心臓注入ブロスは、メーカーは、 |
| 塩化カルシウム二水和物 | VWR | BDH9224 | 他の塩化カルシウム二水和物は機能するはずです、製造業者は粗 |
| い砂 | 病棟を問題にすべきではありませんs | 470016-902 | 特殊砂利混合物とストレス粘土 |
| デスクトップ ウォータージェット | Stratasys | OBJ-01400 | 3Dプリントの後処理用ウォータージェットシステム |
| エポキシ | ゴリラ接着剤 | 4200102 | ゴリラエポキシ接着剤:エポキシ、0.8液量オンス、シリンジ、透明、濃厚液体 |
| ファインサンド | Sandtastik | PLA25 | スパークリングホワイト |
| のガスケット素材 | McMaster-Carr | 8525T65 | エチレン-プロピレンジエンモノマー(EPDM) 1/16インチの厚さ |
| GrabCAD | Stratasys | GrabCAD 3Dプリンターソフトウェア | |
| Magnets | K&J Magnetics | D64-N52 | ネオジム磁石グレード N52 |
| SolidWorks 2021 | Dassault Systèmes | SolidWorks 2021 | CADソフトウェア |
| Sporosarcina pasteurii | Strain:ATCC 11859 / DSM 33 | ||
| 真空ろ過カップ0.45µm | VWR | 10040-450 | |
| 金網 1.5"直径ディスク | McMaster-Carr | 2812T43 | 鋼線メッシュ材料 |
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