在化学工业中广泛用于: - 聚乙烯生产,它是最广泛的塑料,并且消耗了一半的世界乙烯供应; - 氧化乙烷,用于生产表面活性剂,洗涤剂和乙二醇; - 乙烯苯,这是聚苯乙烯的前体; - 二氯化乙烯等。
̶ 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)
1. 量取 200 cm3 水倒入聚苯乙烯杯中。 2. 测量水温。 3. 将 4.0 g 硝酸铵加入水中。 4. 搅拌溶液直至硝酸铵全部溶解。 5. 测量溶液达到的最低温度。 6. 用不同质量的硝酸铵重复步骤 1 至 5。
重要的是要尽可能详细地进行审核,并包括要产生的废物,可回收的百分比以及实际回收多少。例如,如果您是大型零售商,则可能会产生大量的纸板,聚苯乙烯和聚乙烯。如果管理不当,这可能会在收集,跳过租用和垃圾填埋场的使用方面导致高度的废物处置成本。
通过控制 SiC 纳米粒子的选择性定位和表面改性实现聚苯乙烯/聚偏氟乙烯共混物的导电性和阻燃性,ACS Appl. Mater. Interfaces 5 (2013) 6915–6924。11. QH Weng、XB Wang、X. Wang、Y. Bando、D. Golberg,功能化六方硼
食品和水中的微塑料(MP)污染构成了重大健康风险。虽然形成生物膜的微生物显示出从环境中去除MP的潜力,但目前尚无方法从人体中消除这些不可降解的MP。在这项研究中,我们建议使用益生菌吸附并去除肠内摄入的MP。我们使用高通量筛选方法对784种细菌菌株进行了全面评估,以评估其吸附0.1μm聚苯乙烯颗粒的能力。在测试菌株中,乳酸乳杆菌DT66和lactiplantibacillus plantarum dt88在体外表现出最佳的吸附,并且在各种MP类型中均有效。在动物模型中,用这些益生菌治疗的小鼠表明PS排泄率增加了34%,肠内残留聚苯乙烯(PS)颗粒的降低了67%。此外,乳杆菌DT88的给药减轻了PS诱导的肠炎。一起,我们的发现展示了一种用于解决MP相关健康风险的新型益生菌策略,强调了特异性益生菌从肠道环境中去除MP的潜力。
1。便携式疫苗冰箱和冰柜单元被认为是疫苗运输的最佳选择。便携式疫苗冰箱和冰柜单元是首选的,因为它们使用由恒温器控制的内置温度调节来维持温度,并且不需要使用包装方法来维持适当的温度。2。使用连续的温度监控设备或数字数据记录仪在运输过程中监视温度。3。在实验室条件下测试了合格的容器和包装,当不可用的疫苗冰箱和冰柜单元时,可以接受紧急或短期疫苗运输。A.合格的容器没有内置温度调节以维持温度,但还可以使用合格的包装方法时保持适当的温度。B.聚苯乙烯冷却器或完整的泡沫聚苯乙烯疫苗运输容器是合格容器的示例。柔软的冷却器或可折叠冷却器永远无法接受。C.合格的包装销售需要特定的供应和包装程序,以最大程度地减少温度偏移。请参阅CDC中的说明:在第2和3页的紧急情况下进行运输的包装疫苗。
图 1:a) 印刷电路板 (PCB) 中带有 BGA 连接的表面贴装设备 (SMD) 的图示,b) 扫描电子显微镜 (SEM) 图像显示带有 SAC305 的 BGA 的细节以及使用焊膏安装到组件和 PCB 上的 PCSB 的图示,c) 直径为 750 µ m 的聚苯乙烯芯焊球 (PCSB),d) PCSB 结构的示意图。
由于其芳族结构的固有稳定性,富含电子杂种五个五环(ERHP)(例如噻吩衍生物和吡咯衍生物)的聚合具有挑战性。所得聚合物是有机半导体材料,在有机电子和生物电子设备中广泛使用。在这里,我们报告了有效的氢原子转移(HAT)光催化剂,它是二聚化产物(1,2-双(4-(2-羟基甲氧基)苯基)乙烷-1,2-二酮),是由Irgacure 2959的光解2959的光解产生的酰基自由基,以及用于脱发的酸性化合物。脱氢作用是通过双HAT过程发生的,从而实现了ERHP的光聚合。此反应还允许我们在水凝胶中制造三维(3D)导电途径。可以打印水凝胶以形成聚苯乙烯磺酸盐的聚苯乙烯磺酸盐,形成独立的3D导电结构,精度为220 nm,明显超过了使用先前方法(> 10 µm)构建的结构。该方法引入了3D电极精确工程的机会,有可能扩大有机电子和生物电子药物的应用。