Современная инфраструктура — это основа нашей жизни.
Дороги, мосты, тоннели, офисные здания, плотины — всё это создано из бетона и других строительных материалов. Бетон — ключевой материал в строительстве, но его долговечность не бесконечна. Со временем бетонные конструкции начинают трескаться и разрушаться, что требует дорогостоящего ремонта и технического обслуживания.

Почему бетон трескается и разрушается

Бетон подвержен множеству факторов:

  • усадка при высыхании;

  • циклы замерзания и оттаивания;

  • вибрации и динамические нагрузки;

  • чрезмерный вес и механические повреждения.

Со временем арматура внутри бетона подвержена коррозии, что ускоряет разрушение всей конструкции. Даже микротрещины в бетоне опасны: через них проникает вода и кислород, вызывая внутреннюю коррозию. Такие мелкие дефекты нарушают гидроизоляцию и ведут к разрушению железобетонных сооружений.

Почему ремонт бетона дорогой и сложный

Ремонт и восстановление бетона требуют больших финансовых и трудовых затрат.
Реконструкция мостов, тоннелей, промышленных и гражданских сооружений, гидротехнических объектов — всё это сопряжено с высокими расходами, простоем и рисками. Инновации в области ремонта и упрочнения бетона становятся всё более востребованными.

Самовосстанавливающийся бетон: инновация в строительной отрасли

Можно ли сделать бетон, который сам заживляет свои трещины?
Да, и эта идея вдохновлена способностью человеческого организма регенерировать ткани. Учёные Бингемтонского университета (США) Гуанвен Чжоу и Дэвид Дэвис разработали уникальный подход: использование грибка Trichoderma reesei для заживления трещин в бетоне.

Как работает технология «самозаживляющегося» бетона

Учёные протестировали более 20 видов грибков, чтобы найти устойчивый к щелочной среде бетонных конструкций. Среди них только Trichoderma reesei выдержал pH 13 и успешно прорастал, образуя мицелий даже в экстремальных условиях.

Принцип действия:

  • Споры грибка добавляют в бетонную смесь на стадии приготовления.

  • При образовании трещин и проникновении воды споры активируются и прорастают.

  • Гриб способствует кристаллизации карбоната кальция, который герметизирует трещины.

  • После заполнения трещин гриб переходит в спящее состояние до следующего повреждения.

Эта технология позволяет продлить срок службы бетонных конструкций и сократить затраты на ремонт.

Экологическая безопасность Trichoderma reesei

Trichoderma reesei безопасен для окружающей среды и человека.
Он активно применяется в промышленном производстве ферментов, включая целлюлазу для виноделия. Важно, что грибок не патогенен и не вызывает аллергий, что делает его идеальным кандидатом для строительных технологий будущего.

Перспективы и сложности применения самовосстанавливающегося бетона

Сегодня метод биологического восстановления бетона находится на начальной стадии исследований.
Бетонная среда экстремальна: высокий pH, дефицит влаги, температурные колебания, ультрафиолетовое излучение — всё это влияет на выживаемость микроорганизмов. Однако потенциальные преимущества этой технологии огромны: снижение затрат на восстановление инфраструктуры, продление срока службы мостов, дорог и туннелей, минимизация аварийных ситуаций.

Как только споры (слева) прорастают с добавлением воды, они превращаются в нитевидный мицелий гиф (справа). 

Заключение: будущее строительства с умным бетоном

Мировая инфраструктура стареет и нуждается в обновлении. Технологии самовосстанавливающегося бетона с использованием грибков, таких как Trichoderma reesei, открывают новые горизонты для строительства дорог, мостов, зданий, гидросооружений и других объектов.
Эта инновация помогает создавать долговечный бетон, устойчивый к агрессивным воздействиям окружающей среды и способный самостоятельно «лечить» повреждения.