美国在任何国家产生最大的塑料废物,是全球塑料污染的主要贡献者。必须实施多种寿命终止策略,以最大程度地减少环境影响并保留有价值的塑料材料,但是比较将产品与不同寿命和公用事业不同的选择进行比较。在此,他们提出了一个配备有结果的生命周期评估,成本分析以及考虑产品质量和寿命的塑料循环指标的材料流量模型。The model is used to estimate the greenhouse gas (GHG) emissions, circularity, and cost of polyethylene terephthalate (PET) bottle mechanical downcycling to lower-quality resin, closed-loop glycolysis to food-grade PET, upcycling to glass fiber-reinforced plastic, and conversion to non-plastic products (electricity, oil) on a United States economy-wide basis for the year 2020.一种蛮力算法表明,68%的糖酵解,11%的机械回收,6%的升级,9%的土地填充和5%的焚化可以最大程度地减少成本和温室气体的排放,并最大程度地提高当前宠物经济的循环系统。然而,运输距离,材料回收设施的官方和回收产量周围的不确定性可能导致不同的“最佳”途径。这个灵活的框架使知情的决策能够朝着具有成本和环境意识的塑料经济发展。
德州仪器 (TI) 过去只提供采用较大陶瓷封装的航天级逻辑器件,其中许多器件于 20 世纪 80 年代、90 年代和 21 世纪初推出。许多这些较旧的器件的电源电压范围也有限,客户只能选择 3.3V 或 5.0V Vcc。航天工业中 LEO(低地球轨道)卫星平台的快速发展趋势包括采用空间增强型塑料 (SEP) 封装取代传统陶瓷封装,以及 FPGA(现场可编程门阵列)转向更低的电源电压规格,例如 1.8V 甚至 1.2V。为了更好地帮助客户设计下一代航天电子系统,TI 在空间 CMOS (SC) 逻辑系列中发布了一组全新的 SEP 逻辑器件。该新系列具有随时可用的 TID(总电离剂量)+ SEE(单粒子效应)辐射报告、1.2V 至 5.5V 电源电压支持以及集成单电源上/下电平转换。
摘要:已经开发了许多方法来减少塑料废物的环境影响。已开发出新技术,以使这些废物的高温利用成为可能。确定了通过爆炸对塑料非常规处置的一种有希望的方法。流行的爆炸性ANFO(硝酸铵燃料油)是氧化剂(硝酸铵)和燃料(柴油燃料)的组成混合物。最佳成分为94.5%的氧化剂和5.5%的燃料 - 完全燃烧的保证。塑料具有化学成分,氧气平衡与燃油类似。可以通过添加塑料和使用它们所含能量来替换ANFO中的燃料共享。可以回收的能量量对于PE和PP(0.6的水平)和PS - 0.5。使用聚合物作为ANFO组件是有利的,出于经济原因 - 在爆炸过程中将消除塑料废物。关键字:能量潜力,废物塑料,Anfo
聚合物基质中纳入的铅卤化物钙钛矿纳米晶体(LHP-NC)已成为各种光子应用的有前途的材料。然而,由于单体转化率低,LHP-NCS负载限制以及在连接后保持NCS完整性方面,挑战持续到实现高质量的纳米复合材料,并限制了NCS完整性。通过NC引发的光诱导的电子传递 - 可逆的加法链转移(PET-RAFT)方法合成单个步骤中合成LHP-NCS/聚(甲基丙烯酸甲酯)纳米复合材料的新颖方案。poly-Merization启动由NCS表面介导的蓝光下介导的均可制造具有NCS载荷的同质纳米复合材料,即使在氧气的情况下,NCS载荷也可达高达7%w/w和≈90%的单体转换。此过程保留了NCS的光学质量并钝化了NCS表面缺陷,从而导致纳米复合材料表现出接近统一发光效果。通过放射性发光测量值表明,这种方法对产生高负载的纳米复合材料进行辐射检测的潜力验证了6000 pH MeV-1的光屈服值和效率寿命为490 PS的快速闪烁动态,显示了时间射频射频的前景。
来源:DOD信息的GAO分析。| GAO-24-106823来自军事部门,交易所,国防委员会和国防物流局的官员表示,他们不确定如何在国防部中识别一次性塑料,衡量任何降低,并确定响应实施指令的角色和责任。这些官员表示,他们通常会等待部门范围内的指导,然后才能响应执行命令和任何指示,以确保其行动与部门范围的目标保持一致。发布了部门范围内的指导,以减少组件的相关目标,角色和责任,这将更好地定位DOD,以减少其一次性塑料废物,如行政命令的实施指示所设想的那样。
这项研究旨在加深对神经可塑性在创伤后损伤中的作用的理解,从而对神经元组织造成身体损害。这项研究的重点是大脑如何通过表观遗传重塑,适应并应对这些最初的伤害以促进恢复。该方法包括使用临床密钥,PubMed,Scopus,Scopus,Science Direct,Web of Science和Google Scholar等数据库,仅限于2019年至2023年发表的英语和西班牙语文章的描述性书目审查。包括相关的科学文章,书籍和公认的指南。此外,通过对医学护理小组的医学病史和访谈来评估五例脑损伤患者的临床病例,以分析神经康复的有效性。结果表明,神经元可塑性是神经系统适应和重组的能力,是创伤性脑损伤后恢复的基础。据观察,结构和功能的神经可塑性过程允许形成新的突触和加强现有突触,从而促进运动和认知功能的恢复。NeuroRehabicitation包括物理治疗,职业治疗,言语治疗和神经刺激等技术,可有效地改善患者的生活质量。通过强调神经可塑性和神经康复对创伤后脑损伤的患者的恢复的重要性,建议实施个性化和先进的治疗方法以优化结果。
大多数法规都会影响参与收集,分类和聚合的参与者,因为许多法规都致力于朝着更正式的系统迈进。尽管这将通过提高工资和改善生活质量来为非正式部门带来好处,但它可能会降低回收商的优质材料的可用性,因为非正式部门在收集高质量的可回收物方面非常有效。在回收阶段,供应链进一步的演员可能会受到塑料包装材料价格上涨的影响。这些利益相关者还需要分支到回收利用的新领域,例如浮雕和薄膜以及可生物降解的塑料,政府鼓励这些塑料减少塑料污染的影响。但是,如果未作为工业堆肥的有机废物流的一部分收集到可生物降解的塑料,也可能导致微塑性污染。
本文档提供了本研究所涵盖的每个废物的关键发现的摘要,包括可以进行改进的塑料回收供应链的各个方面。虽然浪费的某些方面是独特的,但在一个国家 /地区,大多数浪费在基础设施差距,分散的供应链,有限的法规执行以及价值链利益相关者之间市场权力的不平衡方面遇到了共同的挑战。因此,所提供的干预措施通常相似,并且在适当的情况下,在各自的国家报告中强调了可以在特定浪费中应用的模型或干预措施的示例。