Orbia Advance Corporation, SAB de CV (BMV: ORBIA*) 是一家由共同目标驱动的公司:改善世界各地的生活。Orbia 的业务涉及聚合物解决方案(Vestolit 和 Alphagary)、建筑和基础设施(Wavin)、精准农业(Netafim)、连接解决方案(Dura-Line)以及氟和能源材料(Koura)领域。五个 Orbia 业务集团共同致力于扩大健康和福祉的可及性,重塑城市和家庭的未来,确保食品、水和卫生安全,连接社区和信息,并通过基础和先进材料、特种产品和创新解决方案实现能源转型。Orbia 拥有一支由 24,000 多名员工组成的全球团队,商业活动遍及 100 多个国家,业务遍及 50 多个国家,全球总部位于波士顿、墨西哥城、阿姆斯特丹和特拉维夫。该公司在 2023 年创造了 82 亿美元的收入。要了解更多信息,请访问:orbia.com
1工程技术学院,国家纺织大学卡拉奇校园,卡拉奇74900,巴基斯坦,纺织和服装系; muhammadfahad@ntu.edu.pk 2纺织和完成纺织品的工程研究中心,教育部,中国杭州科幻大学教育部,中国310018; jshao@zstu.edu.cn 3高级纺织品材料与制造技术的主要实验室,教育部,吉亚格科幻大学,杭州科技大学,中国310018; nazakat.ali@buitms.edu.pk 4材料与纺织学院,吉亚格科幻大学,杭州大学,杭州310018,中国5号,巴布洛基斯坦信息技术,工程与管理科学大学(Buitems)纺织工程系(Buitems),Quetta 54000,Pakistan 6 42000,巴基斯坦; imran.ahmad@umt.edu.pk(i.a.k. ); kashif.javed@umt.edu.pk(K.J.) 7 Daffodil国际大学纺织工程系,达卡1216,孟加拉国8纺织工程系,梅赫兰工程与技术大学(MUET),Jamshoro 76062,巴基斯坦; sanam.irum@faculty.muet.edu.pk 9美国马萨诸塞州马萨诸塞州达特茅斯大学生物工程系,美国马萨诸塞州北达特茅斯,美国02747; qfan@umassd.edu *通信:arsalan_ahmed@ntu.edu.pk(a.a.); asfandyarkhan100@gmail.com(又称)1工程技术学院,国家纺织大学卡拉奇校园,卡拉奇74900,巴基斯坦,纺织和服装系; muhammadfahad@ntu.edu.pk 2纺织和完成纺织品的工程研究中心,教育部,中国杭州科幻大学教育部,中国310018; jshao@zstu.edu.cn 3高级纺织品材料与制造技术的主要实验室,教育部,吉亚格科幻大学,杭州科技大学,中国310018; nazakat.ali@buitms.edu.pk 4材料与纺织学院,吉亚格科幻大学,杭州大学,杭州310018,中国5号,巴布洛基斯坦信息技术,工程与管理科学大学(Buitems)纺织工程系(Buitems),Quetta 54000,Pakistan 6 42000,巴基斯坦; imran.ahmad@umt.edu.pk(i.a.k.); kashif.javed@umt.edu.pk(K.J.)7 Daffodil国际大学纺织工程系,达卡1216,孟加拉国8纺织工程系,梅赫兰工程与技术大学(MUET),Jamshoro 76062,巴基斯坦; sanam.irum@faculty.muet.edu.pk 9美国马萨诸塞州马萨诸塞州达特茅斯大学生物工程系,美国马萨诸塞州北达特茅斯,美国02747; qfan@umassd.edu *通信:arsalan_ahmed@ntu.edu.pk(a.a.); asfandyarkhan100@gmail.com(又称)7 Daffodil国际大学纺织工程系,达卡1216,孟加拉国8纺织工程系,梅赫兰工程与技术大学(MUET),Jamshoro 76062,巴基斯坦; sanam.irum@faculty.muet.edu.pk 9美国马萨诸塞州马萨诸塞州达特茅斯大学生物工程系,美国马萨诸塞州北达特茅斯,美国02747; qfan@umassd.edu *通信:arsalan_ahmed@ntu.edu.pk(a.a.); asfandyarkhan100@gmail.com(又称)
已经开发出一种基于丙酮的从锂离子电池电极中回收聚偏氟乙烯 (PVDF) 的工艺。首先使用丙酮溶解 PVDF 粘合剂,然后将电极材料在丙酮中搅拌以使其与集电器分层。电极分离成电极材料、PVDF 粘合剂和集电器。测量了 PVDF 在丙酮中的溶解度与温度的关系,发现溶解度随温度升高而增加,在 150 ◦ C 左右达到最大值。测量了纯态和电极中 PVDF 的溶解速率与温度的关系。前者比后者快得多。对 PVDF 从电极中扩散的情况进行了数学建模,以预测材料回收的时间。该研究表明,通过从锂离子电池中回收 PVDF、电极材料和集电器,可以建立直接回收工艺。
尽管已采取合理的努力来获得第三方的所有必要权限,以在本文中包括其受版权保护的内容,但在此公认的手稿版本中可能不存在它们的全部引用和版权行。在使用本文中的任何内容之前,请参阅IOPSCIERCE上的记录版本,一旦发布以获取完整的引用和版权详细信息,因为可能需要权限。所有第三方内容均受到完全保护的保护,并且未按照CC按照许可在金色的开放访问基础上发布,除非该记录版本中的图标题中明确说明了这一点。
成本和它们使用的电量。观察商业场所内的温度、光线和个人位置,以更节能的方式调节环境,检测高密度区域中的危险化学剂,监测飞机疲劳裂纹的形成,监测车辆轮胎的速度和压力,等等,都是这项技术众多应用的例子。许多专家认为,低功耗嵌入式电子设备将变得无处不在,执行从工厂自动化到娱乐的各种任务。然而,这些新进展的表现依赖于在不久的将来可靠的能源供应。由于电池和其他具有固定容量的能源由于其成本、尺寸和寿命而带来许多挑战,本文介绍的设备旨在为电子设备提供必要的电力
CL 通函 CXC 行为准则 CRD 会议室文件 DNC 4,4-二硝基苯脲 EU 欧盟 EWG 电子工作组 FAO 联合国粮食及农业组织 GAP 良好农业规范 GIFT 全球个人食品消费数据工具 GMP 良好生产规范 GVP 良好兽医规范 HACCP 危害分析和关键控制点 HBGV 基于健康的指导值 HDP 2-羟基-4,6-二甲基嘧啶 IAEA 国际原子能机构 ICUMSA 国际统一糖分析方法委员会 IUFoST 国际食品科学技术联合会 JECFA 粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会 JMPR 粮农组织/世卫组织农药残留联合会议 mADI 微生物 ADI MR:TRR 标记残留物与总回收放射性之比 M:T 标记残留物与总残留物之比 MRL 最大残留限量 PWG 物理工作组
食品中兽药残留法典委员会 (CCRVDF) 于 2023 年 2 月 13 日至 17 日在俄勒冈州波特兰举行了第 26 届会议 (CCRVDF26),来自 50 个国家、一个成员组织(欧盟/EU)、七个观察员组织以及联合国粮食及农业组织 (FAO) 和世界卫生组织 (WHO) 的代表约 150 名代表出席了会议。美国食品药品管理局的 Brandi Robinson 主持了会议。美国代表包括代表 Jonathan Greene(美国食品药品管理局)、候补代表 Louis Bluhm(美国农业部食品安全检验局)、七名政府顾问和三名非政府顾问。CCRVDF26 是该委员会自 2018 年以来首次举行面对面会议。
聚(乙烯基氟化物),PVDF。PVDF显示了五个称为α,β,γ,δ和ε相的结晶多晶型物。其中,β相具有压电特性,但α相在热力学上更稳定。将添加剂掺入PVDF可以促进β相形成。在这项研究中,通过热压缩成型制造了具有不同SIC含量的PVDF-NANO SIC复合材料,并研究了SIC对PVDF的晶体结构,结晶度和压电性能的影响。通过SEM研究了复合样品的微观结构。制备的样品完全致密,密度超过理论密度的97%。通过FTIR分析确定β相的量,并根据DSC分析得出PVDF的结晶度。最后,通过压电酯测量样品的压电特性。结果表明,通过将SIC含量提高到1 wt%,样品的β相,结晶度和灵敏度的量增加,然后降低。
摘要 — 已证实脱氧核糖核酸 (DNA) 能与聚偏氟乙烯 (PVDF) 相互作用,从而在某些铸造条件下增加电活性 β 相含量和压电响应。虽然使用 DNA 作为自极化剂有可能消除压电 PVDF 薄膜中额外拉伸和极化步骤的需要,但 DNA 极化 PVDF 的机制尚不清楚,这阻碍了该过程的优化。在此,我们进行了一项研究,以筛选干燥温度、核酸添加剂的量、PVDF 的重量百分比、旋铸速度和 PVDF 的分子量对旋铸 PVDF-DNA 混合薄膜的影响。分别使用傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 和压电计量化所得薄膜的相组成和压电响应。我们发现 DNA 对 PVDF 薄膜的 β 相含量有显著影响;然而,这种影响在低干燥温度下被掩盖了。虽然 DNA 促进了 PVDF 电活性 β 相的形成,但我们找不到 DNA 增强 PVDF 压电响应的证据。这些结果与之前的文献相矛盾,之前的文献报告称 DNA 使 PVDF 的偶极子对齐,从而使薄膜表现出显著的压电响应。总体而言,这项研究发现,在某些铸造条件下,核酸添加剂对 PVDF 薄膜相组成有重要影响。
