1 Cleca是一个遍布全州的大型高负载因子工业客户的组织;成员在水泥,钢,工业天然气,管道,饮料,冷藏,食品包装和矿业行业中,并分享了电力成本包括其生产成本的很大一部分。有些成员是捆绑的客户,其他成员是直接访问(DA)客户,有些是由社区选择聚合商(CCAS)提供服务的;一些成员有可再生能源的一代。Cleca自1980年代中期以来一直是委员会监管程序的积极参与者,所有Cleca成员都参与了需求响应(DR)计划,以促进网格可靠性并有助于减轻加利福尼亚州高电力成本对制造竞争力的影响。Cleca成员自1980年代初以来就参加了基本中断计划(BIP)及其前身中断和非公司的计划。
在 IMRE,我一直领导一个研究团队,致力于开发用于各种应用的聚合物材料,特别是生物成像和诊断和控制药物释放、能量生成/存储和食品包装。我的团队的主要研究重点包括 1) 高性能聚合物材料和纳米结构无机材料的设计和合成,2) 混合聚合物材料的制备,3) 将混合聚合物材料转化为混合碳质材料和 4) 生物医学应用、能量生成/存储和食品包装的结构-性能关系研究。我希望与在生物成像和诊断和化学治疗、能量生成/存储和食品科学与技术方面拥有专业知识的团队合作。12 Lim Yee Fun 高级科学家 limyf@imre.a‐star.edu.sg 催化剂合成和表征、脱碳技术和材料化学。
在我们将其定位为增长区域的半导体行业中,需求有望在生成AI的传播和数据中心的扩展的背后增长,并且预计持久的调整阶段有望扭转。我们一直在扩大我们的伊托瓦(Itoigawa)工厂,并在东京工厂建造了一座新建筑,一段时间以来,我们将拥有一个坚实而稳定的供应系统,为即将增加的半导体需求做准备。至于与汽车相关的产品,我们的其他增长领域,我们希望看到与电动汽车传播以及转向自动驾驶的新技术的进步。我们准备在今年年底之前开始为车辆内设备的新产品大规模生产。此外,我们将努力通过扩大市场份额并开发我们自己独特的产品来进一步增强输入设备,打印机和食品包装膜的销售能力,以及我们将其定位为基础区域。
在论文的第一部分中,从食物废物中提取壳聚糖是使用绿色溶剂作为循环经济的可持续解决方案进行的。此外,通过使用Core-Shell Zno@Sno X颗粒开发纳米复合材料来增强壳聚糖的抗菌活性,这在食品包装应用中具有显着潜力。为了获得更大的抗菌功效和紫外线阻滞能力,壳聚糖被化学接枝,苯甲酮3(BP-3)是一种以其紫外线过滤特性而闻名的植物提取物。针对革兰氏阴性菌和革兰氏阳性细菌评估了所获得的壳聚糖BP-3涂层的抗菌活性,并且发现苯甲酮3上的羟基在苯甲酮3上在抗相菌效率中起着至关重要的作用。连续的辐射测试表明,涂层具有长期的紫外线阻滞作用。
食品技术:加工原理:罐装、冷藏、冷冻、脱水、水分活度控制、CA 和 MA 贮存、发酵、栅栏技术、添加防腐剂和食品添加剂、食品包装、现场清洗和食品法;谷物产品加工:大米、小麦和玉米的碾磨,稻谷的蒸煮,面包、饼干、挤压产品和早餐谷物的生产,油的溶剂提取、精炼和氢化;水果、蔬菜和种植产品加工:果汁的提取、澄清浓缩和包装,果酱、果冻、柑橘酱、南瓜、糖果和泡菜的生产,水果废料中的果胶,茶、咖啡、巧克力和香料中的精油;牛奶和奶制品加工:巴氏杀菌和灭菌牛奶、奶油、黄油、酥油、冰淇淋、奶酪和奶粉;动物产品加工:鱼的干燥和罐装,肉的宰后变化、嫩化和冷冻,蛋粉。
可持续食品包装与保鲜、食品废弃物价值化与管理、农业机械设计与开发、食品热加工和非热加工、水稻科学与淀粉改性、未开发植物的利用、食品安全生物传感器、功能性食品与营养保健品机械工程厌氧消化、生物炭、太阳能光伏/热物理铁磁赫斯勒合金。化学异相催化、多孔材料、绿色材料、纳米复合材料、废物管理、光催化、精细化学品、平台/中间化学品、染料降解、生物燃料、无机金属配合物的合成及其应用、分子结构、构象、弱相互作用、生物活性分子的金属配合物的计算研究。数学等离子体物理、流体动力学、数论、中智集与逻辑、模糊数学、拓扑学、数学教育人文与社会科学
1。在过去的70年中,在农业生产系统和食品价值链中使用塑料已变得无处不在。粮农组织估计,每年有1,250万吨塑料用于动植物生产中,另外还有3730万吨的食品包装。农作物产量和牲畜领域是最大的用户,每年占1000万吨(占全球塑料产量的2.8%),其次是渔业和水产养殖,有210万吨,林业为20万吨。农业塑料对粮食安全,粮食安全和营养以及可持续性的社会和经济方面都有正面和负面影响。在农业中的广泛和重复使用塑料产品,再加上缺乏系统的收集和可持续的管理,导致它们在土壤和水生环境中的积累,具有潜力?对人,动物,植物和环境健康的伤害 - 影响一个健康的所有领域。这需要在多个层面上制定适当的政策和工具。
几丁质是一种可广泛可用的多糖,可生物降解,在大多数溶剂中不溶于且具有低抗原性能。几丁质纳米颗粒,例如纳米晶须和纳米纤维(CHNF)可以形成稳定且均匀的分散体。纳米颗粒悬浮液显示了粗几丁质的特性以及高纵横比,高表面积,低密度和羟基,N-乙酰基组以及其表面上残留的胺基的性质。本综述描述了纳米素制剂技术和食物应用。特别是,研究了纳米磷酸在调节脂溶性生物利用度和盐度的调节中的作用。掺入CHNF中的脂溶性维生素可用于消化。 ,透明质酸和癌症处理药物可以通过皮肤通过几壳蛋白纳米凝胶传递到靶向位置。 有趣的是,CHNF通过与味觉受体的离子结合增强了咸感感知。 在pH <7时,氨基组螯合氯化物,从而释放钠与盐受体相互作用。 这种机制可以允许食物配方的盐分减少。 此外,纳米胆料素表达表面活性剂特性并增强复合食品包装(淀粉 - 基于明胶的,明胶纳米复合材料,纳米纤维素/纳米胆素膜涂层F-SIO 2 2悬浮液)。 本文可以帮助更好地理解纳米素作为功能成分的机会。掺入CHNF中的脂溶性维生素可用于消化。,透明质酸和癌症处理药物可以通过皮肤通过几壳蛋白纳米凝胶传递到靶向位置。有趣的是,CHNF通过与味觉受体的离子结合增强了咸感感知。在pH <7时,氨基组螯合氯化物,从而释放钠与盐受体相互作用。这种机制可以允许食物配方的盐分减少。此外,纳米胆料素表达表面活性剂特性并增强复合食品包装(淀粉 - 基于明胶的,明胶纳米复合材料,纳米纤维素/纳米胆素膜涂层F-SIO 2 2悬浮液)。本文可以帮助更好地理解纳米素作为功能成分的机会。
摘要:各种水果和蔬菜废弃物,特别是果皮、种子、果肉和食品工业中未加工的残渣,是抗氧化剂和必需抗菌剂的丰富来源。从食品工业中回收的这些有价值的生物活性化合物在食品、农业、医学和药理学中具有广泛的应用。食品来源的天然抗菌剂具有减少微生物负荷和延长食品保质期等优势,特别是容易发生微生物腐败的食品。它们不仅为食品富含抗氧化剂,还有助于防止微生物污染,从而延长其保质期。同样,将这些天然抗菌剂加入食品包装产品中可以延长肉制品的保质期。此外,在农业实践中,这些天然抗菌剂可作为环保型杀虫剂,消除导致植物疾病的植物病原微生物。在医学和药理学中,它们正在被探索作为潜在的治疗剂。这篇评论文章基于过去四年进行的最新研究,评估了食品中天然抗菌剂在食品、农业、医药和药理学中的有效性。
摘要 — 在本文中,我们介绍了一种基于聚合物的柔性应变传感器,该传感器与 NFC 标签集成,通过可视 LED 指示器检测应变。该传感器采用导电聚合物聚(3,4-乙烯二氧噻吩)聚苯乙烯磺酸盐 (PEDOT:PSS) 作为活性材料,位于柔性透明聚合物聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 微通道内。应变传感器在不同弯曲条件下会改变其电阻,在弯曲约 100 次时,电阻最多可增加三个数量级。定制开发的无源 NFC 标签带有与应变传感器串联的 LED,由 NFC 读取器供电,以半定量方式检测应变。LED 指示器的光强度根据应变水平进行调制,在松弛或无应变条件下显示最大亮度(~67 勒克斯),在最大应变条件下几乎关闭(~8 勒克斯)。本文还介绍了基于 NFC 的应变传感器系统在食品包装中用于检测腐败的潜在应用。