金属和合金的腐蚀在工业应用中构成了重大挑战,导致基础设施和设备的恶化。缓解此过程的常规方法主要依赖于合成腐蚀抑制剂,虽然有效,但通常会引入环境和健康危害。全球优先事项最近向可持续性和环境保护的转变促进了对环保替代方案的探索。这项全面的综述综合了三项关键研究的发现,对基于植物的腐蚀抑制剂的进步进行了深入的分析,作为其合成对应物的可行且可持续的替代方案。这篇综述强调了跨学科方法的重要性,结合了化学,材料科学和环境科学的见解,以开发有效,可持续和环保的腐蚀抑制剂。通过提供有关最新进步的全面概述,并突出了未来研究的领域,该评论旨在作为在腐蚀抑制领域进一步创新的催化剂。在这里,我们提供了不同类型的腐蚀抑制剂,测量技术,研究差距和目标,并讨论了未来的技术。
提供肉 /鱼 /乳制品;简而言之,对气候和环境有益的菜单•塑料废物:与场所核对以确保避免可支配餐具•能源消耗•例如确保离开房间时关闭灯•选择适当尺寸的房间•引入尊重创造,为地球祈祷,在圣体式庆祝活动中•在线平台选择 - 减少旅行•预订摊位以包括生态和精神性的主题•计划偶尔的事件,将冥想与生态问题结合在一起,
接受:2023年3月28日摘要:金属结构的有效和安全腐蚀抑制剂的发展仍然是一个紧迫的问题。本研究的目的是评估基于合成和生物表面活性剂,废物甘油(生物柴油的副产物)和低毒性硫代硫磺酸盐对ST3钢腐蚀的抑制作用。表明,在中等NaCl(0.1和1.0 wt%)的20°C下,最佳保护性能具有生物表面活性剂BS-1的混合物,其二80(1:5和1:3,W/W,W/W) - 0.1%NaCl的保护度分别为69和61%。温度升高到50°C,保护度降至63%和48%。废物甘油(5 g·dm -3)中的1%NaCl也证明有效性,增加了ST3钢铁保护高达86%。使用生物表面活性剂和废物甘油时,由于抑制剂官能团和铁离子之间的氢键形成的金属表面上的膜可能会降低钢的腐蚀速率。在20°C下,生物表面活性剂BS-2与硫代硫酸盐TS-1,TS-2(比率0.5和0.25 g·dm -3)的组成有助于钢制保护99%。因此,观察到动作协同作用,因此为了有效的钢制保护,建议将其他协同作用用于组成。结果表明,新的“绿色”腐蚀抑制剂的生物表面活性剂,生物技术产物的组成前景。关键字:生物表面活性剂,腐蚀抑制剂,鼠李糖脂,硫代硫酸盐,海藻糖脂质,废物甘油
白杨是一种可再生和可持续的资源。自 1906 年以来,American Excelsior 一直使用位于威斯康星州赖斯湖的五大湖白杨制造行业领先的环保解决方案。我们所有的白杨都是负责任地从 150 英里半径范围内的公共和私有森林中采伐的,这些森林可能专门为白杨生产而管理,也可能没有。白杨是自我繁殖的,在被采伐或被吹倒后,它的根系会发出新芽,从而无需重新播种。白杨是一种先锋树种,因此采伐通常通过皆伐来完成,这很快就会提供非常宝贵、茂密的野生动物栖息地。许多野生动物在其生命周期的各个阶段都依赖于白杨林。白杨是一种耐寒树种,其根系可以存活数千年。用于可持续 Curlex 纤维的五大湖白杨的平均周期为 25-35 年。
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能源之星认证的 RISO 数字复印机已获得能源之星认证。由于 RISO 数字复印机采用基于印版的纸上墨技术,消除了复印机和基于墨粉的打印机所需的极高热量和高功耗,因此它们提供了一种环保的替代方案,并且运行成本也大大降低。即使与其他能源之星评级的打印和复印产品相比,RISO 数字复印机也具有显著的节能效果;在 RISO 数字复印机和能源之星评级的复印机的并排比较中,数字复印机比复印机节省了 95% 的能源成本。
I. 引言 1.1. 环保建筑材料需求概述 长期以来,建筑行业一直与重大的环境影响有关,这主要是由于大量使用混凝土、钢铁和砖块等传统建筑材料。虽然这些材料对于基础设施建设至关重要,但它们在生产和运输过程中会产生大量温室气体排放。例如,仅水泥行业就占全球二氧化碳排放量的约 8%(Rodrigues & Joekes,2011 年)。此外,开采这些传统建筑产品的原材料往往会导致栖息地破坏、生物多样性丧失和资源枯竭。环境恶化引发了人们对可持续建筑实践的日益增长的认识和需求,这些实践可最大限度地减少生态足迹并促进环境管理(Li、Tharakan、Macdonald 和 Liang,2013 年;Ofosu-Adarkwa、Xie 和 Javed,2020 年)。
这项研究旨在创建和评估基于角叉菜胶和腐烂西红柿的环保生物病房的性能,以减少B3废物。为基于角叉菜胶和烂番茄制作生物库,将五个比例的carlageenan和腐烂的西红柿混合物用于每种电池的1、2、2、3、4和5%的角叉菜胶值的组成。本研究中观察到的参数是生物库的电势差,当前强度和稳定性。添加了Carrageenan,以防止电池泄漏并保持电池稳定性。结果,生物库具有等同于商业电池的电势差值,即1.5 V,但产生的电流仍然很低。另一方面,可以将生物库应用于闹钟。Carrageenan浓度的差异对电势差,电流强度,功率,充电能力以及在壁钟上的应用以及生物对象的稳定性没有显着影响。实验是用果皮可以吸收腐烂西红柿的假设进行的,从而防止电解质泄漏。但是,所得的生物库仍在泄漏。之后,我们通过使用由腐烂的西红柿和椰子渣制成的电解质再次对其进行了修改,但是泄漏仍然相同。因此,假定由角叉菜胶和腐烂的西红柿组合制成的生物库,可以使电池更稳定并防止泄漏。这项研究预计将有助于开发环保电池以减少B3浪费,以及在工业革命时代对电池的越来越多的需求4.0。