文章历史:由于食品物质在从农场到叉子过渡过程中的固有特性和环境因素,因此非常容易损坏。因此,有必要通过在适当的包装中保护食物免受各种因素的影响。包装材料包括柔性小袋和刚性容器,它们具有自己的优点和缺点。当今使用的大多数包装材料都是基于聚合物的,它需要很长时间才能降解并对陆地和水生生物构成危险的威胁。可食用的包装演变为替代传统包装的替代品,这是由于其自然生物聚合物(可降解且易于消耗)。它们表现出改善的障碍和有机疗法的特性,传质的选择性以及包装成分迁移特性降低到食物和环境污染中。它们被归类为涂料,薄膜和小袋,可以用作食物包裹或热密封的袋中,这些小袋直接涂在食物表面上。因此,食用包装是食品包装行业的潜在方法。本评论详细解释了用于膜制备的生物材料,胶片形成涉及的各种过程,不同的涂层方法以及在环保食用包装领域中的最新应用。
淀粉,纤维素,壳聚糖和蒙脱石(MMT)6,7已被广泛用于食品包装材料中,因为它们证明了水和气体抗性,机械强度和热性能的增强。8但是,应注意的是,这也取决于使用它们的浓度。此外,纳米材料还增强了包装材料的性能,包括耐用性,exmbiblity,Exmapitions,屏障性质和光学性质。9例如,发现一些纳米结构,例如纤维素纳米晶(CNC)和纤维素纳米ber(CNF),可大大改善壳聚糖和乳清蛋白孤立的壳聚糖强度和水蒸气渗透性。9,10此外,纳米材料被广泛用作抗菌剂来减少包装食品的微生物变质。从这个意义上讲,包括铜纳米颗粒和银纳米颗粒在内的纳米颗粒分别改善了抗抗原性能,热性能和抗氧化活性,分别添加到基于琼脂的lms和CNC中时。11,12
•形式因子,材料,连接器等•热Mgmt。(下沉,高CTRL)•电子整合•稳健的纤维(阵列)耦合体系结构•异质/混合包装体系结构•Hermiticyyy
在没有最佳包装系统的情况下,无法获得治疗或药物分娩的患者的能力是无法实现的,这使制药包装成为制药行业不可或缺的方面。患者对处方的依从性与包装相关,增强了对患者的吸引力。预测表明,到2027年,药品包装市场有望达到2,299亿美元,到2021年,预期的复合年增长率(CAGR)为14.9%。这种增长归因于消费者对医疗保健系统,创新包装技术和尖端药物输送系统的提高,共同推动了高级包装解决方案的开发,以增强患者的便利性和合规性。本文深入研究了为增强患者制药产品的安全性和实用性所采用的多种技术。It encompasses a comprehensive exploration of existing packaging systems, including child-resistant packaging aimed at mitigating the risk of drug abuse by children, anti-counterfeit packaging strategies utilizing various approaches (barcodes, laser codes, invisible painting, holography), packaging designed for visually impaired patients with Braille printing and talk packs, as well as intelligence and calendar packaging catering to the阿尔茨海默氏症患者的需求。
食品包装的景观目前正在经历重要的转变,这是由调和保持食品质量和减轻环境影响的双重目标的迫使。1,2传统的食品包装解决方案主要由石油基本制成,3越来越多地被认为是不可持续的,因为它们对环境污染的贡献及其对Nite化石燃料资源的依赖。4随着这些材料在生态系统中积累,它们对野生动植物,人类健康和生态平衡构成了严重威胁,持续了几个世纪,没有降解。5尽管传统包装应保持的基本功能,但在这种情况下,生物塑料成为有前途的解决方案,它具有生物降解能力和堆肥的优势,从而减少了包装废物的环境足迹。6
融化回收多层包装(MLP)废物由于具有挑战性的分离程序而难以进行。但是,将技术与兼容器的混合技术可以简化MLP废物融化回收利用。pp-g-GMA是聚烯烃和PET混合物中的常见相容剂。pp-g-gma兼容剂是通过使用苯乙烯作为共同体的175 rpm,50 rpm和10分钟的内部混合器合成的。滴定是一种检查添加BPO引发剂对GMA移植的三个不同序列的效果的方法。使用双螺钉挤出机和模压以制造拉伸测试样品的注射器,将每个序列的PP-GMA样品与MLP废物复合。FTIR分析表明,GMA和苯乙烯单体已接枝到PP聚合物主链上,通过改变混合序列,GMA接枝度。序列3同时将引发剂,GMA和苯乙烯引入PP熔体,得出了PP-GMA,最显着的GMA接枝度为5.11%。将从序列3产生的PP-GMA中添加到MLP熔体中,增强了MLP/PP-G-GMA化合物断裂时的拉伸强度和伸长率的最高增加。
2.1 引言 ................................................................................................................................................ 12 2.2 方法 ................................................................................................................................................ 15 2.2.1 计算方法 ................................................................................................................................ 15 2.2.2 实验方法 ................................................................................................................................ 18 2.2.3 技术经济分析(TEA) ............................................................................................................. 20 2.2.4 生命周期评估(LCA) ............................................................................................................. 22 2.3 结果 ............................................................................................................................................. 24 2.3.1 采用多层膜 A1 的 STRAP-A ............................................................................................. 24 2.3.2 计算建模结果 ............................................................................................................................. 25 2.3.3 采用多层膜 A1 的 STRAP-B ............................................................................................................. 27 2.3.4 用 STRAP-A 和 STRAP-B 回收的固体特性 ............................................................................................. 28 2.3.5 采用多层膜 A2 的 STRAP-C 及回收固体的表征 ............................................................................. 30 2.3.6 技术经济分析 ...................................................................................................................... 34 2.3.7 了解 STRAP-A、B 和 C 的环境效益 ............................................................................. 39 2.4 结论 ...................................................................................................................................... 41 2.5 参考文献 ...................................................................................................................................... 42
在KSA的Jubail公司的P Lant上,首先是由高级再生塑料制成的KSASABIC,NAPCO和FONTE认证的圆形SABIC®PE
摘要 :腐败和病原微生物是影响食品安全和质量的最重要因素,而食品包装是食品在运输过程中抑制腐败和病原微生物最重要的技术环节。本研究旨在探讨不同商品包装条件下4 ℃贮藏火腿中生物胺(色胺、2-苯乙胺、腐胺、尸胺、组胺、酪胺、亚精胺、精胺)和致腐微生物的发展情况。实验包装系统分别为Pack-1(多层板+多层袋)、Pack-2(聚偶片+金属化袋)和Pack-3(聚偶片+铜袋)。结果表明,与另外两个包装系统相比,Pack-2的包装效率非常高。对主成分1(PC1)进行主成分分析(PCA)的结果是包装条件差异中最重要的变量,因为它解释了;包装1、包装2和包装3中PC1分别占总变异的71.7%、57.8%和83.5%。PC1与微生物分析和蛋白质含量变化(部分生物胺含量)呈正相关。PC1将指标与包装条件区分开来。PC1与微生物分析和蛋白质变化呈正相关。因此,尸胺、色胺和苯乙胺可作为火腿腐败的指标,其含量可能反映腐败程度。
Arkema收购了Dow的灵活包装层压胶粘剂业务Arkema已同意收购Dow的灵活包装层压层化胶粘剂业务,这是弹性包装市场的胶粘剂领先生产商之一,每年的销售额约为2.5亿美元。拟议的收购将大大扩展Arkema的柔性包装解决方案产品组合,从而使该集团能够成为这个有吸引力的市场的关键参与者。DOW的灵活包装层压粘合剂业务在食品和医疗应用中提供了广泛的高质量解决方案,在效率方面,灵活的包装是最佳解决方案,以及工业层压(窗帘膜,光伏背面等)。灵活的包装市场预计将在未来几年内增长GDP+,尤其是由于需要更可持续和可回收的解决方案而驱动。拥有尖端技术,众所周知的品牌,例如Adcote™和Mor-Mor-Mor-TM,以及在意大利,美国和墨西哥的五个最先进的生产地点,DOW的层压粘合剂业务是包装行业的主要历史解决方案提供者之一,在北美和欧洲,在北部和欧洲拥有。结合了Bostik的现有商业形象,产品产品和技术广度的灵活包装,该操作将使Bostik能够理想地对其现有业务进行补充,并标志着Bostik的独特机会,使Bostik将自己定位为整个包装行业客户的关键全球合作伙伴之一。除了从未来几年中受益于潜在的增长和市场的回收,Arkema的目标是迅速捕获新的增长机会,并提供高度和平衡的成本和发展协同效应,这在5年后应在EBITDA中代表大约3000万美元。拟议的收购完全符合该集团扩展高级技术和不断发展的市场的战略,并构成了支持其粘合剂解决方案细分市场未来增长的另一个重要步骤。它基于企业价值1.5亿美元(约10倍2024F EBITDA),并将在未来三年内触发约5000万美元的实施成本或资本支出。“我们很高兴地宣布这一伟大的收购,这完全符合Arkema为客户提供高技术内容的创新产品的策略,并继续在有吸引力的粘合剂领域增长。它将允许该集团和Bostik扩大其在包装中的商业和地理影响力,并在这个苛刻且迅速发展的市场中完成其产品范围,特别是关于可持续发展的挑战。我们很高兴在这个新的开发阶段欢迎陶氏团队。该项目受某些反托拉斯当局的批准,预计将在2024年第四季度关闭。