Loading...
机构名称:
¥ 1.0

满足全球诊断和监测需求一直是一个挑战,尤其是在实验室设施有限的地方。为了解决这个问题,微流体设备已集成到诊断框架中。由于其使用的性质,用于诊断和监测的微流体设备应是一种使用和一次性。由于这些设备通常是由源自不可修复和/或不可再生来源的热塑性制成的,因此它们的生产,使用和处置都伴随着高碳足迹。使用用于可持续性方法的设计,这项工作为开发供应链网络的开发提供了优化模型,该模型将经济和碳足迹视为目标。使用来自文献和行业的数据来证明该模型。分析的结果表明,假设制造厂所需的整个聚合物饲料可以仅由再生聚对苯二甲酸酯组成,无论哪种优化参数的优先级。研究中开发的模型表明,当碳足迹优先考虑碳足迹时,使用再生聚对苯二甲酸酯的产生微流体装置伴随着0.13 kg CO 2 -eq/d。当优先考虑成本目标的最小化时,这一数量的排放也对应于每单位产品的成本为0.0546 $/d。这证明使用回收聚合物可以是减少微流体行业对不可持续材料的依赖性的一种方法。

为...

为...PDF文件第1页

为...PDF文件第2页

为...PDF文件第3页

为...PDF文件第4页

为...PDF文件第5页

相关文件推荐

2025 年
¥1.0
2023 年
¥8.0
2024 年

...

¥1.0
2024 年
¥2.0
2023 年

...

¥1.0
2015 年

...

¥1.0
2025 年

...

¥1.0
2023 年
¥9.0
2023 年

...

¥1.0
2023 年

...

¥1.0
2022 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2025 年

...

¥1.0
2023 年

...

¥1.0
2020 年
¥1.0
2022 年
¥2.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥1.0
2025 年
¥1.0
1900 年
¥5.0
2023 年

...

¥9.0
2023 年
¥1.0
2020 年

...

¥1.0
2020 年

...

¥1.0
2024 年

...

¥5.0
2022 年

...

¥1.0
2018 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
1900 年
¥2.0