符合其关闭原材料周期的视野,Evonik开发了一种创新的水解过程,以从寿命末床垫中回收泡沫。在Hanau(德国)的一家试验厂中,多元泡沫分解为其基本的化学成分,poylol和甲苯二胺。随后在生产新的高质量聚氨酯泡沫中重复使用。此过程对环境友好,因为它减少了石化原料的使用并导致碳足迹较低的产品。每年仅在欧盟就丢弃了约4000万张床垫。它们包含约300,000公吨的聚氨酯泡沫。但是,只有17%是回收的 - 是针对低价值申请的,而废物焚化炉中有33%的土地
超导力技术正在成为电力技术领域中最有前途的技术之一。全球研究人员已经利用了超导材料的零电阻和高电流密度特性,以实现高效,低损坏和环境友好的电力传输,分配和存储,例如超导电缆,超导电源发电,超导性变压器,超导储能,磁性汇总融合等,超导向变压器等出版物感兴趣的主题包括但不限于以下内容:超导风力涡轮机发电机的所有方面,超导DC Dynamos,用于更多电动飞机,电动汽车和电动船的超导电动机/发电机技术限制性变压器。Superconducting磁铁。
Hofackerstrasse 30, 4132,穆滕茨,瑞士 3 波尔塔瓦经济贸易大学,Ivan Banka Str. 3,波尔塔瓦,乌克兰,37000 收到日期:2024 年 10 月 1 日;接受日期:2024 年 11 月 30 日;在线日期:2025 年 1 月 25 日 摘要 该研究致力于识别、强调和解决与食品生物性相关的问题,包括其质量、天然性/有机性、安全性和环境友好性,以便在现代食品系统中进行生态标签。确定食品生物性以进行生态标签和形成食品和作物安全监测系统的方法已经得到证实和发展。通过使用 Colpoda steinii infusoria 培养物的生物测试方法评估了成品的复杂安全指标,发现两个样品中的毒性物质含量微不足道。采用晶体学方法即生物结晶法对烘焙产品的天然性/有机性综合指标进行了研究。研究发现,使用啤酒花酵母的测试样品的生物结晶学评分为0.74分,而对照样品的生物结晶学评分为0.49分,表明根据生物结晶的结果,使用啤酒花酵母制作的样品的天然性/有机性值最高。根据相关表格的方法进行专家评估,所研究的烘焙产品的生命周期得分为0.5分,表明其环境影响为中等。关键词:生物性;食品;烘焙产品;天然性;环境友好性;生物结晶;生物测试;生态标签;产品生命周期。
对储能设备的需求不断增长,要求开发更高效,更可持续的系统。当前的锂离子电池带来了几个安全问题以及环境危害时,需要考虑一些替代方案。基于有机材料的电池的面积引起了人们的兴趣,因为它们允许替换当前使用的金属,并通过有机氧化还原活性材料(可回收且对环境友好)的萃取和加工水平产生重大的环境影响。在这篇评论中,提供了有机自由基电池领域最新进展的概述,重点是不同的电池组件,并描述了主要的使用材料和过程。该主题的关系是开发下一代可持续储能系统以及当前限制使用此类电池的主要挑战。
NV Ramana Rao 教授(博士) 印度国家理工学院赖布尔分校院长 研究领域:土木与结构工程、可持续建筑材料开发 论文标题:《混凝土和可持续建筑材料的最新进展》 Bonya Mukharjee 女士,印度比莱钢铁厂能源管理部总经理,SAIL,比莱 研究领域:综合钢厂的能源核算和能源审计 论文标题:《应对钢铁行业环境影响的新兴技术》 GL Devnani 博士,印度北方邦坎普尔 HBTU 化学工程系教授 研究领域:天然纤维增强聚合物复合材料 论文标题:《基于环境友好的天然纤维的绿色复合材料:可持续发展的未来材料》
在纳米技术领域,植物药的最新进展为癌症治疗提供了积极的成果,因为人们对癌症进展背后的分子机制的了解越来越多。草药中天然存在的化合物被称为植物化学物质,是新药的重要资源,也是癌症治疗的来源。随着纳米技术在草药纳米化中的应用,它将使纳米草药的发展具有高生物利用度、延长半衰期、增强免疫逃避和肿瘤部位靶向能力、良好的抗肿瘤活性和环境友好性,从而开启草药发现的新时代。本综述旨在强调纳米技术用于草药的潜力,以及它们在治疗乳腺癌的分子或特定靶点的药理作用。
这两项调查的结果在据报道是由麻醉师引起的环境问题似乎仅在最近的过去被放大的情况下,这并不奇怪。Giuricich研究发现,约翰内斯堡学术部门中只有14.9%的受访者对提供环境友好的麻醉有足够的了解。VOSTER研究同意,因为有73.5%的受访者表示,没有N 2 O的挥发性麻醉是他们的首选技术,但是许多受访者仍然使用挥发物,而N 2 O. Sevoflurane是两项研究中选择的蒸气,但是在Vorser研究中,Desflurane是第二选择。在这两项研究中,都不适合国际和SASA建议。例如:呼吸系统每周更改一次以上,Supraglottic
本课程涵盖了环境友好和绿色技术在长期脱碳(例如碳捕获,利用和隔离),绿色补救(例如,空气污染物和水污染物的排毒)以及可持续能源(例如Hydogen,Ammonia,Co 2至Fuel)和浪费的浪费。课程涵盖了行业中界面和催化反应的例子,这些反应在减少材料使用(例如危险溶剂),有毒的副产品发射和产生废物方面是环境可持续性的。该课程将审查环境化学以及材料设计和制造的基本原理和新概念,然后讨论在民用和环境工程中科学研究和现场应用中的性能和局限性。教学大纲:课程将涵盖以下主题。