JDN 产品广泛应用于各种行业,包括:飞机场;原子能/燃煤发电站;大袋处理;水泥工业;化学工业;起重机制造商;奶制品厂;食品工业;铸造厂;镀锌;玻璃/陶瓷;大型厨房;皮革厂;锁具;机械和设备建造;采矿;汽车工业;海上/陆上;石油储存;地上/地下建筑;油漆和清漆;油漆和涂料装置;造纸工业;制药业;印刷业;烟火工业;炼油厂;锯木厂;造船和修船厂;船舶;空间技术;喷漆室;钢厂;表面技术;油罐清洗设备;纺织工业;隧道;轮胎制造商;真空技术
微生物生物转化是食品工业中用于增强食品的有益特性并延长其保质期的关键过程。本文回顾了微生物生物转化在食品防腐剂生产中的应用,并强调了其在改善营养特性,食品安全和可持续性中的作用。它讨论了各种化合物的合成,例如酶,酸和抗氧化剂及其对食物质量的影响。此外,该研究探讨了微生物生物转化的机制,提供了实际的例子,并讨论了与此过程相关的益处和挑战。微生物生物转化的未来研究方向概述了在包括食品,药品和农业在内的各个行业中的潜力。
作者以国家大规模进口替代政策的实施为例,阐述了结构性方法。进口替代的先驱是阿根廷,它在 20 世纪 40 年代成功实施了这一领域的政策。最初,当局主要在不需要大量投资的消费领域推动进口替代:纺织、轻工业和食品工业。随后,资本密集型和知识密集型行业和部门获得了进口替代支持。除了实施各种优惠和保护主义措施外,一些国家的政府还做出了相当大的努力来吸引外国投资。大型国际公司和跨国公司积极参与长期的进口替代政策。
微生物可以产生生物表面活性剂,因为它们是增加疏水化合物的生物利用度的关键药物,这可以用作微生物生长的碳源。1因此,产生生物表面活性剂的细菌可以进入疏水相,并代谢多种脂肪液烃和多环芳烃(PAHS)。生产表面活性剂的细菌也发现了许多商业应用,尤其是在修复环境中去除烃污染物和重金属的补救措施。2纯化的细菌表面活性剂已被用于控制食品中的病原体,3作为食品工业中的乳液稳定剂,4用于药物输送,5作为针对植物病原体的有效且环保的生物农药,6和美容工业中。7
IBET在粮食与健康的可持续发展中的研发侧重于:自然生物活性和营养素:在食品,天然矩阵和工业副产品中存在的生物活性剂,从而促进了从交流中促进更健康,更可持续的未来,从交流到对健康产生影响的评估。微生物学和分子生物学:将微生物学和分子生物学结合在一起,以应对食品工业中当前的安全性,质量和可持续性挑战,并确保未来的生物制药应用。技术平台:科学支持单元,致力于开发可持续的技术,以开发从各种自然来源中回收的自然功能成分。
摘要 ─ 提出了一种基于平面结构的嵌套互补开口环谐振器 (CSRR)。这项工作的主要目的是获得更高的品质因数 (Q 因子),同时将复介电常数的误差检测降至最低。传感器在 3.37GHz 谐振频率下工作,并通过 ANSYS HFSS 软件进行仿真。随后,在传感器上放置了多个被测材料 (MUT),制造并测试了设计的传感器。结果实现了 464 的高空载 Q 因子。理论、模拟和测量的误差检测参数结果具有很好的一致性,低于 13.2% 的实部介电常数和 2.3% 的损耗角正切。所提出的传感器在食品工业、生物传感和制药工业应用中非常有用。
西班牙的林地和树木作物分别占该国国土面积的近 40% 和 10%,因此,利用固体生物质生产能源具有巨大的增长潜力。该国拥有 1900 万公顷林地。除了从森林中提取的残留生物质外,其他设施还使用农业食品工业废料和作物残渣作为原料(橄榄仁、树坚果壳)。修剪树木作物的残留物可以用作固体生物质。用于生产橄榄油的橄榄树固体残留物,如橄榄核和干饼,越来越多地用于可再生供热目的。西班牙的树木作物正处于扩张期,目前覆盖面积刚好超过 500 万公顷,其中一半是橄榄树林。
市场,30 土耳其的就业功能,19-20 全球社会经济中的就业,18-19 演变,15-16 决定特征的因素,33 农产品,43 食品工业,43 功能,16,92,167-168 全球就业和,17 街头阴影下的全球现实,2 全球结果,25-26 全球建议,24-25 印度背景,41 和非正规性,16-17 在喀布尔,117-121 全球街头的劳动力市场,17-18 街头贸易的法律地位,18 从马耳他的角度来看,7-10 管理,54-56 微米倡议,20 移民,43-44 新的机会,24 和参与式民主,4 街头和平,4 问题,22-23,168 部门财务方面,20-22 部门,28