耗尽非生物资源的潜力 - 非化石资源等式。kg SB 2.90E-03 3.06E-04 4.66E-06 3.21E-03 6.59E-08 2.23E-06 1.29E-06E-06 1.41E-08 3.94E-04E-04E-04
开球会。EPD项目从开球会议开始,我们共同定义相关产品,要考虑的生命周期阶段以及研究的目标和范围。生命周期评估(LCA)。根据您提供的数据,我们创建了详细的生命周期评估。我们为此过程提供合适的模板 - 在线或在现场(如果需要)。EPD汇编。 然后根据相关标准将生命周期评估的结果格式化为EPD的标准化结构。 验证和出版物。 在独立验证后,可以在特定于行业的数据库中发布最终的EPDS。 作为ECO平台的既定成员,我们还可以在ECO门户网站上提供您的EPD,以获得最大的可见性和触及范围。EPD汇编。然后根据相关标准将生命周期评估的结果格式化为EPD的标准化结构。验证和出版物。在独立验证后,可以在特定于行业的数据库中发布最终的EPDS。作为ECO平台的既定成员,我们还可以在ECO门户网站上提供您的EPD,以获得最大的可见性和触及范围。
经常,生命周期以能量形式(例如废物焚化的热量)或材料(例如废料)(例如废料)收到前世周期的输入,并产生在随后的生命周期中使用的输出(包括废料或能量)。为简单起见,我们将在以下讨论中将两种类型的输入和输出称为“回收酸盐”。根据EN 15804的EPDS,有价值的材料或能量的输出向随后的生命周期(即这些回收者)进行了解决。模块D在这里不是现实生活周期的一部分,而是一个抽象的术语,用于从以前和即将到来的生活周期收集净信用换句话说,现实中的生命周期,对于已研究的产品,由A1至C阶段组成,而包括信用的生命周期模型包括根据标准,产品加上模块D的生命周期。这将模块d与EPD生命周期中的所有其他模块区分开来,并提出了有关此模块正确建模的问题。本文的目的是根据EN 15804+A2提供有关模拟模块D的指导。
环境产品声明是凝结的生命周期评估报告,通常报告产品级别的环境影响。EPA已经确定了概述构成强大,高质量EPD的期望,并解决ISO 21930:2017第5.5节和ISO 14025:2006第6.7.2节中概述的可比性和一致性方面。与美国EPA产品类别规则(PCR)并行,以支持低体现碳建筑材料的标签计划(EPA的PCR标准),数据质量和透明度的EPD标准旨在为EPDS提供指定实体和其他用户,并在要求提供高级EPD的单一要求的EPDS和其他要求。目前将标准作为一组要求起草,但未来的利益相关者的意见可能会导致类似于EPA PCR标准的方法,并且要求分为基线和领导标准。
Johan Bolmsten博士是海上教育与培训(MET)的助理教授,以及世界海事大学(瑞典)的信息经理。他拥有Blekinge技术研究所和博士学位的信息系统科学硕士学位。 IT哥本哈根大学参与式设计和社会技术基础设施发展。Bolmsten博士在能力开发方面拥有丰富的经验,并与IMO的技术合作计划和欧洲海事安全管理局合作,包括开发其距离和混合学习解决方案。
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MARIA DANIELA STELESCU 1、ADRIANA STEFAN 2、MARIA SONMEZ 1、MIHAELA NITUICA 1*、MIHAI GEORGESCU 1 1 国家纺织和皮革研究与发展研究所,皮革和鞋类研究所分部,93 Ion Minulescu Str.,031215,布加勒斯特,罗马尼亚 2 国家航空航天研究所“Elie Carafoli”,220 Iuliu Maniu Blvd.,061126,布加勒斯特,罗马尼亚 摘要:本文介绍了基于乙烯-丙烯-三元共聚物橡胶和低密度聚乙烯的新型动态交联热塑性弹性体的开发,用增塑淀粉和具有化学改性表面的蒙脱石增强。在二水合氯化亚锡存在下,使用辛基苯酚甲醛树脂作为硫化剂。样品是在 Brabender Plasti-Corder 混合机上,在适当的温度和转速下,使用动态硫化方法和熔融插层技术获得的。使用特定模具和实验室规模的电动压机将获得的混合物制成具有标准尺寸的板材形式。从物理机械性能、熔体流动指数以及结构和形态的角度分析了获得的样品。观察到样品的特性受所用成分和获取方法的影响。根据所获得的特性,新的弹塑性材料可用于制鞋业(用于生产:鞋底、鞋跟、防护靴)、橡胶和塑料工业、汽车工业、农业或建筑业(制造垫圈、技术产品、软管等)。它们可以通过特定于塑料的方法轻松加工成不同的成品。
重要提示: - 必须选修 2 门高级支柱选修课 - 必须选修 Capstone - 必须选修 1 门 HASS 科目 - 本学期必须选修至少 4 门科目 - 可选:用跨支柱选修课(粉红框)取代支柱选修课 专业工程委员会要求(仅适用于此轨道的学生): 1. 无限制选修课:学生只能从绿色框(其他选修课)中选择,不允许选修其他支柱的无限制选修课 2. 辅修(仅适用于 AI 辅修学生):如果学生正在攻读 AI 辅修,他/她可以选修 AI 辅修范围内的 CSD 课程
摘要:研究了含有石墨烯纳米片(GNS)的基于乙二烯 - 偏烯 - 烯烯 - 二烯单体(EPDM)单体(EPDM)单体(EPDM)的复合材料的机械,热和γ辐射衰减特性。还研究了聚乙烯乙二醇(PEG)作为兼容器来改善填充剂的分散体。结果表明,与EPDM相比,这些填充剂的综合使用导致机械性能的急剧增加,分别达到了伸缩强度和伸长率的123%和83%。相反,与基于EPDM/B/GN的复合材料相比,在包含EPDM GN和B的复合材料中添加PEG的复合材料具有较低的机械性能。然而,PEG的存在导致获得具有大量衰减系数的复合材料(EPDM/B/GNP),可对伽玛辐射(137 cs,662 keV)优于没有PEG的该复合材料。此外,复合EPDM,B和PEG在断裂时表现出伸长率153%,高于未填充的EPDM。此外,与未填充的EPDM相比,由100个PHR(III)氧化物(III)PHR组成的二元填充系统可导致EPDM复合材料的61%线性阻尼系数达到61%。分别使用扫描电子显微镜和能量分散X射线光谱获得的聚合物基质中形态和填充剂的状态的研究为理解影响伽马射线衰减特性的因素提供了有用的背景。最后,结果还表明,通过调整配方,可以调整用氧化物和石墨烯纳米纤维素增强的EPDM复合材料的机械和热性能。