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자연에서 생체광물화는 일반적인 현상으로, 자생 광물화와 인위적으로 유도된 광물화로 더 나눌 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 인위적으로 유도된 광물화 기술은 주요 엔지니어링 분야로 점차 확장되고 있습니다. 따라서 광물화 과정의 반응 메커니즘과 박테리아를 설명하고, 미생물 및 영양소 수송 방정식, 미생물 흡착 방정식, 성장 방정식, 요소 가수분해 방정식 및 침전 방정식을 포함하여 광물화 과정에 관련된 다양한 분자 역학 방정식을 요약하였습니다. 모래 토양에서 미생물의 환경 적응 단계 때문에, 그들의 반응 속도는 용액 환경에서보다 느리며, 영향을 미치는 요소는 일반적으로 기질 농도, 온도, pH, 입자 크기 및 주입 방법 등으로 더 다양합니다. 강한 결합 능력, 빠르고 효율적이며 조절하기 쉬운 미생물 광물화의 특성을 바탕으로 모래 토양 경화, 건물 개선, 중금속 고정, 유전 분할 및 CO2 포집에 대한 응용 전망이 좋습니다. 마지막으로, 실험실에서 현장 응용으로의 상용화 과정에 있어서 미생물 유도 칼슘 탄산염 침전 기술에 대한 문제와 미래 개발 방향을 논의 및 요약합니다.
Chen et al. (Fri,) 이 질문을 연구하였습니다.