该项目将通过提供长期工作,法律福利,培训和健康福利,对周围人口产生积极影响。该项目还将提供必要的投资来克服财务,技术和知识障碍。该项目将缓解与缺乏必要材料以及与橡胶种植及其管理有关的知识有关的障碍,教附近社区的橡胶生产至关重要的技能。该项目还将提供所需的原始遗传和营养材料和基础设施。危地马拉橡胶生产商缺乏有关该项目将提供的可持续管理以及可持续和负责任的森林管理的知识。
文章强调了CRISPR/CAS9在橡胶蒲公英,Taraxacum Kok-Saghyz的潜在应用,Taraxacum Kok-Saghyz是一种工业作物,旨在提供自然橡胶的替代来源。天然橡胶的当前主要来源Para橡胶树面临着真菌和病毒病原体等挑战,导致生产损失。橡胶蒲公英是每年的农作物,具有在温带气候下生长的能力,可以使橡胶供应多样化。然而,它的增长缓慢,杂草竞争不佳以及生长季节阻碍了具有成本效益的现场生产。
摘要:硅阳极需要机械强度高且电化学稳定的聚合物粘合剂体系,以适应循环操作过程中经历的剧烈体积膨胀。在此,我们报告使用聚(丙烯酸)接枝苯乙烯-丁二烯橡胶(PAA- g- SBR)和 80% 部分中和的 Na-PAA 作为硅石墨阳极的粘合剂体系。PAA- g -SBR 接枝共聚物是通过将丙烯酸叔丁酯接枝到 SBR 上并用 H 3 PO 4 处理中间体合成的。发现 PAA- g -SBR/Na-PAA 粘合剂体系比 Na-PAA/SBR 体系具有更好的电化学性能。Na-PAA/PAA- g -SBR 体系在 130 次循环中具有稳定的 673 mAh g -1 容量保持率,而 Na-PAA/SBR 体系的容量保持率立即下降。 Na-PAA/PAA- g -SBR 体系还表现出更好的机械性能,与 Na-PAA/SBR 体系相比,杨氏模量值更低,失效应变更大。总体而言,这些发现表明,在下一代锂离子电池中,硅阳极应用是一种有前途且坚固的聚合物粘合剂体系。关键词:锂离子电池、硅电极、PAA-g-SBR 聚合物、丙烯酸叔丁酯、交流阻抗、电极粘附、储能应用■ 介绍
关于Bonric Sdn Bhd Bonric Sdn Bhd,马来西亚公共有限公司(PLC),于1991年成立,是洁净室手套的生产和处理的先驱,符合ISO 4级和ISO Class 5 Gloves的标准,适用于电子,磁盘驱动器,磁盘驱动器,半束缚,Avionerics,Avionickor,Avionick,Avionick,Avionick,Avionick,Avilies,Avionick,Avilies,Avionick,Avilies,Avionick,Avilies,Avionick,Teactry,Avionick,Avionsick,Averickor,Averick,Teactry,Teactry,Technol业。它专注于利基市场和专业手套,这些手套是由客户的需求和对天然橡胶,丙烯腈丁二烯橡胶,聚氯二氯二氧化碳,聚异丙烯和聚氨酯的基础材料所带来的。这些开发工作需要研发(R&D),并将其前进,Bonric Sdn Bhd对纳米材料及其相关技术的利用。牢记全球使用的大量手套Bonric Sdn Bhd在最近的几年中,还在努力确保手套环保。因此,需要它具有可持续性,可生物降解或可回收。在这些尝试中,Bonric Sdn Bhd开发了从橡胶废物和二手手套中开发的橡胶,这些橡胶已被进一步用于制造众多橡胶产品。
• 水稻、玉米、甘蔗、木薯、橡胶和油棕 • 水稻、玉米、甘蔗和木薯每两周监测一次 • 橡胶和油棕每年监测一次 • 光学 [Landsat 8-9 和 Sentinel 2] 和雷达 [Radarsat-2 和 Sentinel 1] 卫星遥感 • 非监督分类 (计算机) 和图像解释 (视觉) 技术 • 准确度 ≈ 80% • 用户:
从未得到最佳处理的橡胶行业的废水可能是造成环境损害的原因之一。鳕鱼废橡胶液体的初始浓度711 mg / l和TSS 407 mg / l。活性碳的生物和过滤器可以通过过滤器中的沙子来消除致病细菌,而活化的碳将吸收有机物质。这项研究旨在使用带有生物和滤光器反应器尺寸的反应器来确定浓度降低,COD和TSS的有效性,该反应器的尺寸使用了12 cm x 12 cm x 120 cm及其对停留时间的影响。使用的过滤介质是沙子,砾石,浮石和活性碳。研究变量是反应堆中的停留时间(10、30、50、70和90分钟)。使用活性碳介质的生物和滤波器技术处理后的去除效率将COD和TSS参数的浓度降低至COD的93%,而TSS的浓度为79%。测试降低COD和TSS水平的停留时间的效果通过回归测试完成,COD的值为R 2 = 0.7014,TSS的R 2 = 0.681,带有T计数> T表。结果表明,反应堆中橡胶废水的停留时间会影响COD和TSS的降低,并且在消除COD和TSS参数方面非常有效。关键字:鳕鱼,TSS,生物和过滤器激活的碳,停留时间,橡胶废水简介1印度尼西亚在各个地区都有很大的橡胶种植园和循环,每年都会增加。基于农业部的数据,2021年底的国家橡胶种植园区达到了369万公顷(Direktorat Jenderal Perkebunan,2021年)。橡胶废水通常来自清洁,研磨,弱化,干燥和燃烧压力活动,以产生高
摘要 。橡胶蒲公英 ( Taraxacum kok-saghyz ) 是一种天然产橡胶的蒲公英,具有成为工业作物的潜力。菊粉是橡胶蒲公英中的储存碳水化合物,其合成与橡胶生产竞争同化碳。我们使用成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR)/CRISPR 相关蛋白 (Cas) 系统同时靶向编码 1-果聚糖的基因中的两个位点:果聚糖-1-果糖基转移酶基因 (1-FFT),这是菊粉生物合成中的关键酶。使用发根农杆菌和根癌农杆菌介导的植物转化方法产生具有 CRISPR/Cas9 元件的转基因植物。通过 A 的转化率分别为 71% 和 64%。 rhizogenes 和 A. tumefaciens 介导的转化分别对转基因橡胶蒲公英和根癌农杆菌介导的转化进行了研究。通过限制性位点丢失法和桑格测序证实了诱变。在通过 A. rhizogenes 获得的 13 株转基因植物中,有 6 株显示 1-FFT 基因内的两个靶位点均进行了编辑。使用 A. rhizogenes 介导的转化在 10 周内获得了转基因橡胶蒲公英植物,这比 A. tumafaciens 转化子所需的 6 个月要快得多。在通过 A. tumefaciens 获得的 11 株转基因植物中,有 5 株在两个靶位点都发生了突变。逆转录聚合酶链式反应证实了所有编辑转化子中 Cas9 的表达。A. rhizogenes 介导的双突变转化子和 A. tumefaciens 介导的双突变转化子的菊粉含量都低于野生型植物。此外,A. rhizogenes 介导的转化体的橡胶含量高于野生型植物。因此,本研究验证了使用 CRISPR/Cas9 基因编辑作为橡胶蒲公英中产生有用突变的有效工具,并且可以在未来的作物改良方法中实施。
作为培训和示范中心。INROAD 项目旨在继续努力进行能力建设和基础设施建设,重点是提高天然橡胶的质量并增强当地农民的能力。通过鼓励轮胎行业和橡胶种植者之间的合作,该项目寻求为印度的橡胶种植创造一个可持续的模式。
摘要 - 这项研究是在斯里兰卡阿加拉瓦塔(Agalawatta)的达顿菲尔德(Dartonfield)的橡胶研究所进行的,以识别替代性生物控制剂,以管理橡胶种植中的圆形叶点疾病。由Colletotrichum spp和Pestalotioides组引起的新报告的循环斑点疾病分布在斯里兰卡以及世界其他橡胶生长的国家。在斯里兰卡,疾病的发生率越来越破坏性橡胶种植园。 在这项研究中,我们分离了内生细菌,以评估其对病原体的拮抗活性,从而导致循环斑点疾病(Gunarathne&Fernando,2017年)。 使用3个克隆(RRIC 100,121和Rrisl 203)在Bud Wood Nursery中从橡胶叶中分离出内生细菌。 使用文化和微观特征分析了分离的内生细菌。 结果表明,分离出16种内生细菌,并根据其抑制百分比确定了6种菌株(CTR EB1,P44,EB3,CFR EB4,CFR EB4,CFR EB1,CFR EB1,CFR EB4和P20 EB5)。 这项研究强调了分离的最高抑制百分比内生细菌的高潜力,以抵抗Hevea Brasiliensis中的圆形叶片斑点病原体。在斯里兰卡,疾病的发生率越来越破坏性橡胶种植园。在这项研究中,我们分离了内生细菌,以评估其对病原体的拮抗活性,从而导致循环斑点疾病(Gunarathne&Fernando,2017年)。使用3个克隆(RRIC 100,121和Rrisl 203)在Bud Wood Nursery中从橡胶叶中分离出内生细菌。使用文化和微观特征分析了分离的内生细菌。结果表明,分离出16种内生细菌,并根据其抑制百分比确定了6种菌株(CTR EB1,P44,EB3,CFR EB4,CFR EB4,CFR EB1,CFR EB1,CFR EB4和P20 EB5)。这项研究强调了分离的最高抑制百分比内生细菌的高潜力,以抵抗Hevea Brasiliensis中的圆形叶片斑点病原体。
电线电缆行业使用 Di-Cup ® 和 Vul-Cup ® 有机过氧化物纯品级来提高聚合物绝缘层的耐久性和使用寿命,同时又不牺牲清洁度标准。这些产品用于交联电缆绝缘部分的聚合物,以提供更高的热稳定性,抵御中高压电力传输产生的高温。Luperox ® 液体有机过氧化物在需要更快吸收时间的工艺中提供吸收性能,而无需熔化设备。橡胶行业在汽车橡胶部件中使用 Di-Cup ® 和 Vul-Cup ® 有机过氧化物支持品级来提供最佳交联,从而减少高温和氧化环境中的故障。这些产品还用于整个橡胶行业,以提高化合物的抗压缩变形性,消除变色并为硫化物提供更大的低温柔韧性。