多年来,金属,聚合物和陶瓷已经在各种医疗植入物中找到了应用。金属被广泛用于承载植入物中,范围从板,骨折固定的螺钉到臀部,膝盖,肩膀,脚踝等的关节假体。最常用的金属是316升不锈钢,钴铬合金,钛合金和镁合金[3,4]。聚合物已用于面部假体,肾脏和肝脏部位,心脏成分,假牙和髋关节,膝关节,例如,超高分子量聚乙烯(UHMWPE)载荷装置[4]阀[5]。陶瓷用于替换或修复硬结核组织,例如高强度,韧性和表面饰面,例如骨骼和牙齿[6]。
起源是使用由革命性回收过程的Sabic制造的经认证的圆形聚烯烃制成的试管。新包装的帽子由经过认证的圆形聚丙烯(PP)制成,而管结构由认证的圆形聚乙烯(PE)制成。Sabic的先进回收技术再生难以回收的塑料,否则该塑料将注定要进行焚化或垃圾填埋场。它将它们分解成其分子构建块以产生热解油,然后将其用作原料来重现类似于维珍材料的高性能塑料 - 在这种情况下,聚乙烯和聚丙烯。这种创新技术的使用以及Origins,ELC,Sabic和Albéa(包装制造商)之间的真正合作,正在推动整个价值链中所需的开发步伐,以推动循环塑料经济。
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•桶温度:190-220°C•霉菌温度:20-30°C的存储和处理:袋子应在50°C以下的温度下存放在干燥和无尘的环境中,并防止直接暴露于阳光和热量,以避免质量恶化。监管要求:制造的M0662D符合IS 10146中指定的要求的“聚乙烯规范,可安全使用,可与FoodStuff,Pharmaceutical&饮用水接触”。此外,此级配方中添加的添加剂将添加到“聚丙烯,聚乙烯及其共聚物的阳性成分列表中,以安全地与FoodStuffs&Pharmaceuticals的安全使用,因为它是16738:2018:2018。一般而言,该等级中使用的添加剂和成分与FDA:CFR标题21,177.1520,Olefin Polymers的要求一致。
ACT 容器押金计划 (CDS) 于 2018 年根据《2016 年废物管理和资源回收法》第 10A 部分开始实施。CDS 提供了一种方便有效的饮料容器回收方式,每个符合条件的容器可获得 10 美分的退款奖励。如图 1.1 所示,参与者收集空饮料容器,确保其带有 10 美分的退款标记,然后将其带到遍布领土的众多网络回收点之一。这些回收点提供各种退款方式,包括现场现金退款、通过 Return-It Express 账户将电子退款到银行账户或将收益捐赠给注册慈善机构。目前,150 毫升到 3 升之间的一系列饮料容器均可获得 10 美分的退款,包括由玻璃、铝、钢、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)、高密度聚乙烯 (HDPE) 和液体纸板 (LPB) 制成的容器。
摘要:当前努力的目标是确定和创建一种可以有效治疗糖尿病的贝格列净小乳剂。建议使用贝格列净来帮助 2 型糖尿病患者在结合良好的饮食和定期运动的情况下改善血糖水平的控制。此外,贝格列净通过口腔的吸收有限(在 50% 到 70% 的范围内)。这项工作的目的是创建包含贝格列净的纳米乳剂配方并评估其体外有效性。纳米乳剂由蒸馏水、吐温 80、助表面活性剂(聚乙二醇 400)、各种油(油酸)组成,含有 0.01% 的贝格列净。超声波加工技术用于创建各种油包水纳米乳剂。对纳米乳剂配方进行了体外药物释放研究、稳定性研究、热力学耐久性测试、FTIR、pH 和粘度。关键词:贝格列净,粘度,纳米乳剂,聚乙二醇。
埃及产生的几乎一半的前消费纺织废物由混合纤维组成,这些纤维不适合通过机械过程回收。化学回收是一种新的和先进技术的家族,可用于合成或基于纤维素的聚合物和聚合物混合物,为处理埃及的合成和混合纤维纺织废物提供了有希望的途径。这些广告技术可以有效地处理聚酯(聚乙二醇二苯二甲酸酯或PET)和多核废物等材料中的RPET(再生聚酯)。此外,在混合纤维中发现的其他材料,例如在聚碳症中的纤维中,可以分离成聚乙烯或聚丙烯生产的rpolyeepine,用于纤维素提取的棉质量等。这些过程的主要优点是有可能恢复适用于各种应用,包括纺织品,时尚,包装和其他行业的“处女般”纤维。
塑料废物在环境中的积累带来了重大的生态和健康风险。本研究评估了微生物群落降解各种塑料的有效性,包括低密度聚乙烯 (LDPE)、低线性密度聚乙烯 (LLDPE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 和聚苯乙烯 (PS)。对五种微生物菌株进行了与塑料生物降解相关的酯酶和木质酶的定性酶测定。根据其成分的酶谱,组装了四种微生物群落,结合了细菌和真菌菌株,并评估了它们降解原始塑料和再生塑料的能力。结果表明,菌落 C2(枯草芽孢杆菌 RBM2、尖镰孢 RHM1 和链格孢 RHM4)和 C4(枯草芽孢杆菌 RBM2 和假单胞菌 REBP7)表现出最高的生物降解效率,尤其是在回收的 LDPE、原始 LLDPE 和回收的 PET 中实现了显著的重量损失。FTIR 分析进一步证实了生物降解,该分析揭示了处理后的塑料的化学成分和功能组的变化,表明微生物相互作用和降解。这项研究强调了微生物菌落 在解决塑料污染方面的潜力,高度强调了基于酶谱和塑料定植能力的战略菌落设计的重要性。这些有希望的结果表明,进一步优化微生物菌落可以为大规模塑料废物管理提供可行的解决方案。
所有产品均含有聚乙二醇 (PEG)。*应尽快使用已刺破的小瓶,以最大程度地降低微生物污染的风险。所有疫苗均应按照绿皮书和 NHS England 操作指南使用。
