Desempeño físico-mecánico del concreto dopado con nanotubos de carbono
DOI:
https://doi.org/10.31243/id.v21.2025.3189Palabras clave:
nanotubos de carbono, matrices cementicias, resistencia a compresión, piezorresistividad, revisión sistemática, durabilidad, monitoreo estructuralResumen
Los nanotubos de carbono (CNT) han emergido como uno de los aditivos de nanomateriales más prometedores para mejorar el desempeño físico-mecánico del concreto base cemento Portland. Esta revisión sistemática, desarrollada bajo las directrices PRISMA 2020, sintetiza la evidencia de 25 estudios publicados entre 2020 y 2025, recuperados de Scopus, Web of Science, ScienceDirect y Google Scholar. Los estudios analizados evalúan los efectos de la incorporación de CNT sobre la resistencia a compresión, tracción, durabilidad, métodos de dispersión, propiedades microestructurales y comportamiento piezorresistivo. Los resultados demuestran que la adición de CNT en dosificaciones óptimas entre 0,025% y 0,10% en peso de cemento mejora la resistencia a compresión hasta en un 30% y la resistencia a tracción hasta en un 50%, reduciendo simultáneamente la porosidad capilar y mejorando la resistencia a la penetración de iones cloruro. La ultrasonicación asistida con surfactantes y los sistemas de dispersantes poliméricos resultaron ser los métodos más efectivos. Adicionalmente, el concreto dopado con CNT exhibe comportamiento piezorresistivo reversible, habilitando el monitoreo estructural en tiempo real. No obstante, la ausencia de protocolos estandarizados, la variabilidad en los resultados reportados y la escasez de validación a escala real constituyen las principales barreras para su adopción estructural masiva.
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