微塑料是微小的塑料块,它们的大小在1μm至5 mm之间,大约与芝麻种子的大小约为2。3这些微小的塑料颗粒有可能扩散到我们环境的所有角落 - 在土地,水,空气以及最终的身体。4当前的研究认为,微塑料还会在纳米级上降解为较小的颗粒,5个称为纳米塑料,在1至1000 nm的范围内测量。6无形的塑料污染是日益增长的全球关注点,正在受到政府机构和学术机构的越来越多的关注。更多地了解微塑料和纳米塑料的影响的动力源于我们对塑料污染对健康和环境的影响的缺乏专业知识。此外,对纳米塑料的后果的了解少得多,但是它们的规模和随后渗透我们生态系统中更多领域的能力意味着它们的存在可能会带来更严重的严重性。
随着塑料制品的广泛使用和垃圾的增加,微塑料和纳米塑料(MNPs)已成为全球环境污染的重要问题。近年来,越来越多的研究表明MNPs可能对人类健康产生负面影响。本综述旨在探讨MNPs与心血管疾病之间的关联并为未来的研究提供展望。研究表明,MNPs暴露与心血管疾病之间可能存在联系。实验室研究表明,暴露于MNPs的动物常常表现出心血管系统异常,如血压升高、血管炎症和心肌损伤。流行病学调查也显示,接触MNPs的人更容易患高血压和心肌梗死等心血管疾病。虽然具体的影响机制尚不完全清楚,但有几种可能的作用途径,包括毒性物质对MNPs的影响和对内分泌系统的干扰。综上所述,MNPs暴露可能对心血管健康产生负面影响,但还需进一步研究确认其具体机制和影响程度,以指导相关的公共卫生和环境政策。
全球对塑料材料的需求增加导致严重的塑料废物污染,尤其是对海洋环境的污染。这个关键问题会影响海洋生物和人类,因为微塑料可以进入食物链并造成几种健康影响。塑料回收,化学处理,焚化炉和土地填充显然不是减少塑料污染的最佳解决方案。因此,本综述提出了两种新近识别的环保方法,使用藻类的塑料生物降解和生物塑性生产,以解决增加的全球塑料废物。藻类,尤其是微藻,可以通过微藻本身合成的毒素系统或酶来降解塑料材料,同时使用塑料聚合物作为碳源。利用藻类进行塑料生物脱粒化,在本文中进行了严格的审查,以证明机制以及微塑料如何影响藻类。另一方面,藻类衍生的生物塑料具有与基于石油的塑料相同的特性和特性,而本质上则非常可生物降解。本综述为产生基于藻类的生物塑料的不同方法提供了新的见解(例如,与其他材料和基因工程融合),然后讨论挑战和进一步的研究方向以提高其商业可行性。©2020作者。由Elsevier B.V.代表中国环境科学研究所,中国环境科学学院出版。这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
塑料供应商不仅在新兴高增长市场中寻求商机,而且还在追随原始设备制造商 (OEM) 扩大生产。未来五年,国内塑料行业预计将继续保持良好增长势头(每年 4%)。几乎所有制造业都依赖塑料行业,南卡罗来纳州也不例外。塑料材料不仅从南卡罗来纳州运往该州的加工商,还运往全国各地和国际。南卡罗来纳州拥有强大的供应商基础,这对塑料行业至关重要。南卡罗来纳州最大的塑料供应商群体是聚酯/尼龙树脂。南卡罗来纳州其他类型的塑料供应商包括工业塑料树脂/聚合物、合成纤维等。塑料供应商
直流链路系统中与单单元相结合的模块系统非常有用,例如,用于与高性能驱动轴相结合的几个轴的电气化。起点通常是已经实施的伺服液压驱动器,由额外的电轴补充。在这种情况下,大型、强大的单单元通过智能连接技术直接链接到模块系统。这节省了控制柜中的空间并且易于实施,因为两种单元类型使用相同的固件。因此,由于所需的工程工作有限并且无需单独的电源,因此可以以经济的方式提高伺服液压机的电气化程度。
gs1®努力,以避免其知识产权(IP)政策中的不确定性,要求所有正在开发此标准的工作组的成员,循环塑料可食用性指南,授予所有GS1 Prace-Panters免费许可证或FRAND许可证。此外,我们想指出的是,标准的一个或多个特征的实施可能会损害专利或其他知识产权。此类专利或内在财产权利属于GS1的许可义务。根据GS1 IP政策授予许可证的协议不适用于知识产权或未参与工作组的第三方的主张。在编译这些文件和其中包含的GS1标准方面已经采取了最大的谨慎。GS1,GS1德国和参与本文件汇编的所有第三方明确宣布,与本文件有关,也不对第三方遭受的任何损害,包括直接和间接损害,以及与使用这些标准有关的任何损失。该文档随时都需要修改,并且可以根据新的发展进行调整。本文档中介绍的标准可以随时适合新要求,尤其是法律要求。本文档可能包含未经这些权利持有人许可的第三方重现的受保护的商标或徽标。
估计表明,印度在2023年产生了超过10,829,000吨的塑料废物,导致人均塑料废物7.6公斤(图1)。这笔款项大大低于废物的全球平均水平的四分之一(31.9公斤),而在Switch Asia计划覆盖的国家 /地区(20.1千克)(EA 2024)中覆盖的国家 /地区的平均水平不到一半。总计近7,430,000吨,即近70%。人均,这略大于5.2千克不雄厚的塑料废物。因此,在Switch Asia计划处于活动状态的国家中,不雄厚的塑料废物的份额不到人均12.5公斤的全球平均水平的一半,人均平均水平为12.2 kg(EA 2024)。在绝对的情况下,鉴于人口众多,这些相对较低的人均数字仍然导致印度是当今塑料废物不雄厚的塑料废物数量最高的国家,在塑料生产的情况下。
本文似乎是一本有关固态物理和材料科学的学术书籍的目录,重点是晶体的电子特性。- **第1章**:使用Bloch定理,量子井中的能级,转移矩阵,谐振隧道和能量带中的一维周期电势中的电子。- **第2章**:使用直接和相互晶格(包括Wigner-Seitz原始细胞,布里鲁因区域和密度 - 态计算)涵盖晶体的几何描述。- **第3章**:解释了金属的Sommerfeld自由电子理论,涵盖了自由电子气体的量子理论,费米 - 迪拉克分布,电子特异性热和热发射发射。- **第4章**:深入研究单电子近似及以后,讨论了Hartree方程,确定性波函数,Hartree-fock方程,密度功能理论和均匀电子气体的相图。- **第5章**:介绍了各种晶体理论,包括紧密结合方法,正交平面波(OPW)方法,伪能力方法,蜂窝法,增强平面波(APW)方法和绿色的功能方法。- **第6章**:检查选定晶体的电子特性,重点是稀有气体固体,离子晶体,具有钻石结构的共价晶体,金属的带状结构和石墨烯的电子结构。- **第7章**:使用Thomas -Fermi模型在金属中讨论晶体中的激子,等离子体和介电筛选。关系进一步阅读第13章。关于材料科学基本原理和应用的第7章本章集合提供了材料科学中基本概念的全面概述,涵盖了从线性响应理论到晶体散射粒子的主题。章节分为三个主要部分:相互作用的电子核系统(第8-9章),晶体的晶格动力学(第9章)和晶体散射颗粒(第10章)。此外,还有关于金属光学特性的单独章节(第11章),另一章关于半导体和绝缘子的光学性质(第12章)。章节以每个主题的摘要开头,对主题进行了简要介绍。在某些章节的末尾还包括进一步的阅读部分。所涵盖的特定主题包括Lindhard模型中的介电筛选,表面等离子体和表面偏振子,相互作用的电子核系统以及绝热原理,晶体的晶格动力学,晶体散射的粒子,金属的光学特性以及半管转器和绝缘体的光学特性。这些章节对材料科学原则及其应用进行了详尽的研究,使其对现场的研究人员和学生有用。Transport in Inhomogeneous Semiconductors Abstract 14.1 Properties of the - Junction at Equilibrium 14.2 Current-Voltage Characteristics of the - Junction 14.3 The Bipolar Junction Transistor 14.4 Semiconductor Heterojunctions 14.5 Metal-Semiconductor Contacts 14.6 Metal-Oxide-Semiconductor Structure 14.7 Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET)进一步阅读第15章。Transport in Intrinsic and Homogeneously Doped Semiconductors Abstract 13.1 Fermi Level and Carrier Density in Intrinsic Semiconductors 13.2 Impurity Levels in Semiconductors 13.3 Fermi Level and Carrier Density in Doped Semiconductors 13.4 Non-Equilibrium Carrier Distributions 13.5 Generation and Recombination of Electron-Hole Pairs in Doped Semiconductors Appendix A统一掺杂的半导体中典型传输方程的解决方案进一步阅读第14章。磁场中的电子气体抽象15.1磁化和磁化率15.2磁场中游离电子气体的能量水平和密度 - 处于15.3 landau diamagnetism和de haas-van alphen效应15.4旋转旋转的自旋磁性旋转Paramagnetism a Paramagnetism a pelectron Gas 15.5 Magnetoresististive and Criffectial Hall效应和classical Hall效应15.6量子效应15.6量子166量子166量子166量子166量子166量子。磁化杂质的磁力抽象16.1磁化易感性的量子机械处理16.2原子或离子中壳的永久磁偶极子16.3局部磁矩的磁磁性16.4局部磁力16.4正常金属中的局部磁状态16.5正常金属16.5稀释的磁性元素和阻力降低了降低降低的磁化量。磁化杂质的磁力抽象16.1磁化易感性的量子机械处理16.2原子或离子中壳的永久磁偶极子16.3局部磁矩的磁磁性16.4局部磁力16.4正常金属中的局部磁状态16.5正常金属16.5稀释的磁性元素和阻力降低了降低降低的磁化量。晶体中的磁顺序抽象17.1铁磁和魏斯分子场17.2局部磁矩之间耦合的微观起源17.3平均场近似中的防铁磁性17.4旋转17.4旋转波和磁体在铁磁性晶体中的模型17.5 ISing Modaler的模型17.6巡回磁性附录一个解决的问题并补充了进一步阅读第18章。超导性抽象18.1超导体的某些现象学方面18.2库珀对构想18.3在零温度下BCS理论中超导体的基态18.4零温度下超导体的激发状态18.5在有限温度和热量的超导能力处理中,在有限的量子和热量下进行量子量的量子量表18.5对超导体的处理。6 18.8隧道效应附录A声子诱导的电子电子相互作用进一步读取索引