HydroPRS™ 为回收所有主要类型的塑料提供了更大的范围,包括柔性和刚性多层材料,这些材料目前被认为通过传统机械方法“不可回收”。它可以处理受污染和混合的消费后塑料,因为该工艺对有机污染物(如纸张、纸板和有机物(如食物残渣))不敏感,这意味着可回收的废塑料范围更广。
大型 GRP 货船的设计和制造完全符合目前最先进的水平,但结构的长期耐久性值得怀疑。需要进行更多研究才能对材料性能建立令人满意的信心。回顾了现有大型 GRP 船舶的经验,并在可能的情况下将其推广到大型 GRP 货船。提出并论证了 GRP 船体结构的设计标准。回顾了系统/设备安装的条件。
不,费用将补充雄心勃勃的控制措施。费用将使低收入和中等收入国家能够通过缩小实施成本超过可用融资来源的融资差距来完全实施控制措施。具体来说,我们的分析在考虑实施北欧部长研究理事会提出的“全球规则情况”中确定的雄心勃勃的控制措施的成本时,评估了费用在缩小融资差距(2023)中提出的雄心勃勃的控制措施时的影响。通过产生重要且可预测的融资来源,该费用将使低收入和中等收入国家能够接受和实施雄心勃勃的控制措施,否则他们可能认为这太昂贵了。即使各国同意雄心勃勃的控制措施,该费用仍然是支付条约执行的重要工具。
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泰米尔纳德邦Komarapalayam Excel工程学院食品技术系637303 7,8电子通信工程系,Erode Sengunthar Engineering College,Tamil Nadu
合成塑料在我们的现代生活方式中至关重要,因此它们的积累是环境和人类健康的最大关注之一。(petro)聚合物衍生自石油,例如聚乙烯(PE),聚乙烯三苯二甲酸酯(PET),聚氨酯(PU),聚苯乙烯(PS),聚丙烯(PP)和聚乙烯基氯(PVC)极为抗生物降解的自然途径。降解对自然环境有害的塑料是这项研究的目的。已经分离并表征了一些能够在体外条件下降解这种石油聚合物降解的微生物,发现属于形成芽孢杆菌和粘液真菌种类的内孢子组。在这项实验研究中,这些微生物表达的酶已被提取并作为降解程序的一部分进行处理。根据孤立的有机体,该过程非常长,需要长达60天或更长时间。从在线杂志中转介了几本类似的15-20个研究论文,以研究方法和结果。聚合物的生物降解速率取决于几个因素,包括化学结构,分子量和结晶度,它们是具有常规晶体(晶体区域)和不规则基团(无定形区域)的大分子的聚合物,而后者为聚合物提供了灵活性。基于宠物的塑料具有高度的结晶度,这是其微生物降解降低的主要原因。在这里,传统的肉汤介质用于降解方法。酶促降解发生在两个阶段:将酶吸附到聚合物表面,然后使用PETASE或其他此类酶水解键。可以在来自不同环境的微生物中找到塑料降解酶的来源,例如土壤,河滨,海滩等。在印度和其他亚洲国家有多种案例研究,水体被塑料废物污染,很少有肥沃的土地在地面土壤上存在塑料垃圾场,以找到一种解决方案,以消除这种有害的塑料废物,从环境中消除对动物,人类和其他生物的Organsim将来危险的危险。微生物和酶促降解的石油塑料废物是将petro塑料废物解散为聚合物单体或将废物塑料转化为增强生物产生物的有前途的策略,例如生物降解的聚合物。生物塑料作为应用。它提供了对环境中存在的有害塑料的帮助,因为它本质上可生物降解。
聚(乙烯基氯化物),由于在其上掺入增塑剂,PVC具有广泛的应用。增塑剂使PVC聚合物柔性,可延展且易于加工。本文介绍了增塑剂的一般概述,该概述涵盖了其定义,类型,样本和来源。基于石油的增塑剂在本质上是有毒的,可能对人类的健康有害。因此,由于塑料工业的毒性低,渗透性,增强的热和机械性能以及与PVC的高兼容性,因此已将生物塑性化剂引入了塑料工业。本文还列出了增塑剂的性能,其各种应用,以及将增塑剂应用于PVC的研究作品的简要摘要。关键词:增塑剂,邻苯二甲酸盐,渗滤液性聚合物,生物塑性剂的引入多年来,增塑剂在塑料工业中发挥了重要作用,因为它被用作聚合物(例如乙烯基氯化物)的添加剂。通常,未塑料的PVC具有有限的范围,例如管道,窗口轮廓和壁板。这是由于其坚硬而脆弱的性质是由Cl-Cl键的存在引起的。为了改善PVC的机械和热性能,将增塑剂引入聚合物中(Unar等,2010)。此外,增塑剂还为最终产物提供了足够的弹性,柔韧性和锻造性。增塑剂只是指在聚合物中添加到较低的玻璃温度和不折痕加工性,可加工性和延展性的低分子量化合物(Wei等,2019)。然而,由于环境和健康问题,塑料行业逐渐将其研究重点从传统的基于邻苯二甲酸酯的增塑剂转变为基于生物的增塑剂(Mekonnen等,2013)。此外,可以生产邻苯二甲酸酯的石油资源有限,导致许多研究用于使用生物质量。基于生物的增塑剂本质上是可再生的,并防止其浸出。此外,它的毒性和环境较小(Tong and Hai,2018; Lee等,2018)。一些研究人员已与PVC合成和应用生物塑性剂。,例如甘油酯,琥珀酸酯,等齿,脂肪酸,蓖麻油衍生物,植物油,乳酸和柠檬酸酯(Lavorgna等,
过去二十年,全球塑料产量翻了一番。塑料垃圾也翻了一番,如今几乎遍布地球的每个角落,从太平洋漂浮的垃圾带到几乎所有的水线、海岸线和海岸线,包括海滩和河岸。鲸鱼、鸟类和其他动物吞食塑料后,它们的胃里也充满了塑料。塑料生产和加工设施附近的社区面临着有毒空气排放和化学物质泄漏。研究人员对人体中微塑料的不断增加敲响了警钟,他们担心微塑料的摄入和塑料相关污染的暴露对公众健康构成了越来越大的风险。塑料的生产和运输正在加剧温室气体污染和气候变化。
印后版本。最终版本在此发布:Mejri, M.、Toubal, L.、Cuillière, J. C. 和 François, V. (2017)。短天然纤维增强塑料与尼龙的疲劳寿命和残余强度。复合材料 B 部分:工程(第 110 卷,第 429-441 页)。 https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2016.11.036 CC BY-NC-ND 4.0