本研究旨在利用工业废料,如发泡聚苯乙烯包装废料 (EPS) 和废旧轮胎废料,生产出一种新的复合材料。新型复合材料 RTPC(橡胶轮胎聚苯乙烯复合材料)是废旧轮胎中的橡胶颗粒作为增强材料,以及通过回收 EPS 和汽油获得的基质的混合物。在本研究中,考虑了几种基质/增强材料重量比例(25%、30% 和 35%)和几种增强材料粒度(2-3、3-4 和 4-5 毫米)。进行了物理、机械和热特性分析,以确定复合材料的密度、弯曲模量、最大应力和热导率。根据得到的结果,得到的 RTPC 材料被认为是一种密度在 500 到 600 kg/m 3 之间的轻质材料。 RTPC 材料的热特性测试还表明,RTPC 是一种绝缘材料,导热系数在 0.22 至 0.23 W/mK 之间。另一方面,三点弯曲测试表明,RTPC 材料的弯曲性能较差。RTPC 材料可用作建筑施工领域的良好隔热材料。如果 RTPC 材料的机械性能得到改善,则可将其用作夹层结构中的结构部件,用于其他应用。
热塑性泡沫通常由两相(固相和气相)组成,其中固相是聚合物基质,气相是基质内相互连接或隔离的细胞状结构中滞留的空气。此外,泡沫还可以根据细胞大小、结构、刚度、支柱结构和所用的发泡剂进行分类,如图 1 所示。通常,在泡沫加工过程中,气体要么被吹入熔融的聚合物中(物理发泡),要么被吹入在不同加工条件下因化学反应或热分解而释放气体的化合物中(化学发泡)。然而,获取热塑性泡沫具有挑战性,因为它涉及有效利用各个科学领域的知识库,包括聚合物化学、物理学、工程——化学、机械和工艺以及设备设计和操作。
̶ 使用可折叠包装,用发泡聚苯乙烯代替硼硅酸盐玻璃(减少 65% 的碳排放),用 COP* 塑料制成的注射器(减少 50% 的储存和运输碳排放) ̶ 使用可回收和/或高度可回收的材料(只要有可能)
o NAMI 简介 o NAMI Gen‐1 轻质混凝土的更新及其影响 o 可持续发展的研发 • 采用 GGBS 的结构级轻质混凝土 • 利用回收玻璃和烟气的发泡技术 o 创新的结构设计 • 结构应用的新材料 • 混凝土 MiC 联锁的新设计 o 实施:香港首个轻质混凝土钢 MiC o 结束语
2.1 软质聚氨酯泡沫的基本化学性质…………………………………………... 5 2.1.1 发泡反应………………………………………………………………………………………….. 5 2.1.2 凝胶化反应……………………………………………………………………………………… 6 2.1.3 异氰酸酯基团化学性质…………………………………………………………………………... 7 2.1.4 泡沫配方的组分………………………………………………………………………….8 2.1.4.1 异氰酸酯 ………………………………………………………………………………… 10 2.1.4.2 多元醇 ………………………………………………………………………………... 12 2.1.4.3 水 ……………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.4 催化剂 …………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.5 表面活性剂 ………………………………………………………………………………… 19 2.1.4.6 交联剂 …………………………………………………………………………….20 2.1.4.7 辅助发泡剂 ………………………………………………………………… 21 2.1.4.8 添加剂 ………………………………………………………………………………….. 21
2.1 软质聚氨酯泡沫的基本化学性质…………………………………………... 5 2.1.1 发泡反应………………………………………………………………………………………….. 5 2.1.2 凝胶化反应……………………………………………………………………………………… 6 2.1.3 异氰酸酯基团化学性质…………………………………………………………………………... 7 2.1.4 泡沫配方的组分………………………………………………………………………….8 2.1.4.1 异氰酸酯 ………………………………………………………………………………… 10 2.1.4.2 多元醇 ………………………………………………………………………………... 12 2.1.4.3 水 ……………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.4 催化剂 …………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.5 表面活性剂 ………………………………………………………………………………… 19 2.1.4.6 交联剂 …………………………………………………………………………….20 2.1.4.7 辅助发泡剂 ………………………………………………………………… 21 2.1.4.8 添加剂 ………………………………………………………………………………….. 21
凭借 20 年专业制冷设备制造经验,2009 年,公司推出了一系列名为 Desmon Scientific 的新产品,专为医疗保健、科学研究、制药和食品加工行业的实验室冷藏而设计。该系列包括 100 多种型号的生物医学和制药冰箱、实验室冷冻机、冷藏工作台和步入式冷藏室,温度范围从 +16 到 -87⁰C。Desmon 是意大利唯一一家拥有完整生产周期的实验室冷藏设备制造商,可确保在制造的所有阶段(从成型、制造、发泡到最终组装、测试和包装)控制产品质量。两个现代化制造工厂,总面积为 25,000 平方米。位于意大利。
我们的产品包装目标侧重于提高包装材料的可持续性,我们的目标是到 2025 年在所有包装中消除聚氯乙烯 (PVC) 和发泡聚苯乙烯 (EPS) 的使用。2023 年,我们报告称,按重量计算,96% 的塑料包装不含 EPS,91% 不含 PVC。我们的产品旨在支持消费者过上可持续的生活方式,例如减少一次性塑料消费的 Contigo 和 bubba 水瓶、Rubbermaid 和 Sistema 食品储藏容器以及 FoodSaver 真空封口机,这些产品可保持食物新鲜并有助于减少食物浪费。Rubbermaid 商用产品提供支持卫生、卫生和适当废物管理和回收的解决方案。消费者指望我们为他们提供高质量、安全的产品,我们认真对待这一责任。
NPL 报告 QM 122 1996 年 6 月中期报告 SM&T 框架 III 项目 3032 - 玻璃组件热透射校准面板 Ray Williams 量子计量中心国家物理实验室 Teddington,米德尔塞克斯,英国 TW11 0LW 摘要 本报告描述了上述 SM&T 项目第 1 阶段开展的工作。它描述了对选定为校准板核心的发泡聚苯乙烯材料进行的热导率测量的结果。它给出了这些测量的有限比对结果,并讨论了该比对练习提出的一些问题。给出了玻璃校准板的规格和要使用的制造程序。最后,给出了项目第二阶段的拟议时间表。1996 年 6 月
这项研究是在获得部门道德委员会批准后在整形外科部的第三级护理中心进行的。获得了知情同意。该受试者是一个1岁的女儿,她的男女意外施scal烧伤,涉及她的左侧,Pinna和恢复的耳肌区域,左臂和前臂(图1)。她在30分钟内被送往附近的医院,最初的复苏不足。儿童第二天在左眼周围发泡和肿胀,并在延迟12小时后出现在我们的中心。开始了第三次烧伤护理单位,并开始使用静脉液体,镇痛药和预防性抗生素的初始复苏。在烧伤后第5天切除后切除后,进行了LipoAspretate治疗(图2)。我们使用了Rigotti G等人描述的技术。[4]用于制备自体脂肪抽吸物。
