俄公司发布由硬橡胶聚合物制成的柔性3D打印材料
俄罗斯研制出可降解聚乙烯包装袋工艺分析
俄罗斯研制出可降解聚乙烯包装袋工艺俄罗斯研制出可降解聚乙烯包装袋工艺年月日:中国食品和包装机械工业协会近日,俄罗斯沃罗涅日技术学院开发出可降解聚乙烯包装袋的工艺,由于其采用食品工业废料作为添加剂,这样既消化了食品工业的废料,同时赋予包装袋可降解的特性。
研究人员对食品加行业进行了分析,选取了果汁和油脂业的废料作为聚乙烯的添加剂,经过一年半的研发研制出这种可降解塑料。
将添加果渣、葵花籽渣和淀粉的聚乙烯在℃的温度下重新熔化制备出原料,之后采用塑料工业生产标准设备吹袋、成卷,根据使用者的规格要求切袋、封口。
由于添加了天然原料,这种包装袋具有特有的香味。
力学试验表明,这种材料非常坚固,采用这种材料制成的大垃圾袋可承载公斤不变形。
放置个月后,材料变脆,用手可碾碎,而一般的聚乙烯材料则需要超过年才能降解。
研究人员申报了此项技术的专利,已获得了项发明专利。
在此基础上,生产者还准备生产可降解托盘,相应的原料生产技术已研制完毕,其天然成分达到了%。
现在唯一存在的问题是生产成本,对消费者来讲,采用这种原料所生产的塑料袋、托盘要比普通聚乙烯产品价格要贵些。
年度印刷行业十大评选三十强投票进行中保鲜膜新国家标准今起开始实施保鲜膜新国家标准今起开始实施:来源:星辰在线塑料包装膜点击此处查看全部新闻图片慧聪塑料网讯:《食品用塑料自粘保鲜膜标准》今日起开始实施,消费者在购买保鲜膜时注意查看是否标明“食品用”字样和“不能接触带油脂食品”、“不得微波炉加热”、“不得高温使用”等警示语。
新国标根据原材料的不同,将食品用保鲜膜分为聚乙烯(PE)膜、聚氯乙烯(PVC)膜、聚偏二氯乙烯(PVDC)膜等几类。
三种保鲜膜中,PE和PVDC的保鲜膜对人体是安全的,可以放心使用;PVC 保鲜膜也是可用于食品包装的一种保鲜膜,但对人体安全有一定影响,只可以用来包蔬菜,但不能直接包装装肉、熟食及油脂食品等。
此外,今日与保鲜膜新标准同时实施的还有《塑料一次性餐饮具通用技术要求》,对一次性餐饮具作了明确界定:一次性餐饮具是指有预期用餐目的或类似用途的器具,包括一次性使用的餐盒、盘、碟、刀、叉、勺、筷子、碗、杯、罐、壶、吸管等,但不包括无预期用餐目的或类似用途的食品包装物,如生鲜食品托盘、酸奶杯、果冻杯等。
赢创庆祝其PA 12弹性体面世40周年
新闻News服装鞋材CLOTH & SHOES赢创庆祝其PA 12弹性体面世40周年赢创消费品细分市场塑料专家克劳斯•胡尔曼 (Klaus Hülsmann) 表示:“我们的PA 12弹性体的密度低,因此重量极轻。
在一场90分钟的足球比赛中,如果对球员的每一步进行合计,与其他鞋底材料相比,该材料能够使球员总共少背负约100公斤的重量。
从而有效节省球员的体力,提高球员的耐力。
1979年,赢创在其全球最大生产基地——德国马尔化工园区推出了品牌名为VESTAMID®E的热塑性弹性体聚醚嵌段酰胺(PEBA)。
在过去四十年中,无论针对运动器材、卡车液压线、医疗设备还是3D打印高科技零部件,赢创的聚酰胺12弹性体不断成功满足各类新应用对弹性体性能的要求。
从一开始,该赢创高性能聚合物就以其优异的抗低温冲击性、耐化学性、高弹性和良好的回弹性脱颖而出。
该热塑性材料易于加工、染色或包覆成型,具备独特的平衡性能,使我们在面对要求苛刻的应用时无需另行设计。
PEBA——体育用品的首选材料性能和设计是体育用品的关键属性。
面世以来,赢创的PA 12弹性体模塑材料迅速成为了运动鞋、滑雪靴、登山鞋等户外用品及滑雪板装饰保护膜的首选材料。
由PEBA制成的滑雪板或登山靴具有轻便、防水和耐磨的特性。
即使在寒冷条件下,它们也能保持良好的柔韧性。
得益于其优异的机械性能,赢创的高性能材料可以有效控制鞋的壁厚,从而优化生产成本。
PA 12弹性体——适用于医疗技术领域如今,除其他用途外,符合高品质标准的柔性聚合物还被用在对材料要求极其严苛的医疗技术领域。
多年来,赢创专家开发并优化了不同硬度、可用于医疗技术的柔性聚酰胺12弹性体。
名为VESTAMID® CareME 的上述产品已在市场上取得了成功。
PEBA粉末——助力3D打印凭借在增材制造技术方面20多年的专业经验,赢创现已成为开发和生产各种3D打印技术定制聚合物粉末的全球领导者。
俄罗斯乌克兰立法推动禁塑
俄罗斯乌克兰立法推动禁塑作者:来源:《绿色包装》2021年第07期俄罗斯乌克兰立法推动禁塑俄罗斯联邦政府副总理阿布拉姆琴科宣布,俄罗斯计划从立法层面禁止使用彩色塑料、塑料吸管、塑料餐具以及一次性棉签等。
阿布拉姆琴科指出,禁止使用某些不可回收塑料不会导致商品和包装价格上涨。
俄罗斯环境运营商表示,不可回收利用的包装占俄罗斯生活垃圾的三分之一。
阿布拉姆琴科是在第19届涅瓦国际环境论坛上就塑料禁令进行表态的。
根据她的说法,俄罗斯政府正在制定禁止使用不可回收和难回收材料的法律修正案,一次性塑料制品和棉签均属于此范畴。
乌克兰在限塑方面也有新进展。
6月1日,乌克兰议会通过2051-1号限制乌克兰塑料袋流通的法律草案。
该法案由Servant of the People的八名代表发起。
国会议员提议在所有贸易企业中完全禁止使用厚度小于50微米的塑料袋。
草案在2019年已通过,此次修订主要免除生物降解塑料袋使用限制,促进可生物降解塑料袋生产发展并引入责任机制。
韩国用甲烷作为碳源生产PHA降解塑料减少温室气体及一次性塑料的使用,解决环境污染问题,韩国首尔庆熙大学李恩烈教授的研究组,将甲烷CH用作碳源,进行可生物降解塑料PHA的制造。
甲烷是有代表性的废气,从石化副产品,乳制品业,原油和天然气的提取工艺中,废水处理和垃圾填埋场中大量排放。
李恩烈教授研究组的技术,是将微生物甲烷磁化菌的基因进行改良,这种菌以甲烷废气作为碳源。
利用代谢工程,从甲烷中合成PHA共聚物P(3HB-Co- 4HB)的技术。
P(3HB-co-4HB)是一种微生物聚合物,与现有的可生物降解塑料相比,具有更高的可降解性。
到目前为止,Type II甲烷磁化菌几乎不可能操纵遗传基因,因此使用性较低。
在这项研究中,他们开发了一种生物催化剂,可以优化相关的关键元素,将4-羟基丁酸酯生物合成途径引入甲烷代谢途径,然后将其转化为具有CoA转化酶的单体并进行共聚。
该技术被认为是最好的技术之一,因为它可以减少温室气体并解决因使用一次性塑料而引发的环境污染问题。
俄罗斯发明新型床垫填充纤维材料
安 志伟 ,等 :泛 棉 3号 的适 宜打 顶时 期研 究
21 0 0年 2月
3 小 结
泛棉 3号 在河南 黄泛 地 区以 7月 2 5日打顶最 为适 宜 ,籽棉 、皮棉 和霜前 籽棉 产量最 高 。在本 试 验 条件 下 , 表现 以下几个 特点 :① 打顶早 晚对 株 高 和 果枝 数 有 明显 的 调控 作 用 ,打 顶早 株 高 相 对 矮 ,果枝 数 少 ,易 形 成
⑤ 打顶适 宜有 利于 单株成 铃 ,有利 于产 量 的提 高。
・
信 患 动 态 ・
俄 罗 斯 发 明新 型 床 垫 填 充 纤 维 材 料
俄罗斯 “ 多斯 集 团”公 司利 用本 国材 料 ,研制 成 “ 拉 健康 之梦 ”床 垫填充 材料 。这 种纤维 材料 用独 特 的气 体动力 方 法制成 ,外 观呈 片状 ,其 生产 工 艺 在 俄 罗斯 以及 欧洲 都 属 首 创 ,这 种 纤 维本 身 具 有 空 洞形 成 弹 力 作
( 源 : 中 国棉 花 网 ) 来
相 关导 读 :黄河 流域 棉 田杂草 化学 防治 技 术/《 中国棉 花》 6 (2 ,3 1 )
・3 ・ 7
“ 伞形 ” 株型 ;打 顶推迟则 反 之 ,且 不利 于后 期 吐 絮 ;② 在 7月 1 0日以后 打顶 ,随着 打顶时 间的 推迟 单 株铃 数 逐渐 增 多 ;③ 打顶 早晚对 衣分 、铃 重 和子指 影 响较小 ;④ 打 顶早 有 利 于提 高 霜前 花 率 ,但不 利 于 产量 的 增 加 ;
用 ,变形 小 ,制 成 的用 热熔 而不用 粘合 剂 固定 。填
充 材料 的物 理—— 机 械性 完全可 以 承受人 体 重压 和振 动 ,而且使 人体 受力 均匀 ,能 改善 睡眠质 量 , 目前该 材料
俄罗斯推出透明3D打印硬橡胶聚合物
化 产 品。研究 发现 次氯 酸钠 浓度 、 盐 酸浓度 、 表 面 活 性剂浓 度 , 以及 反 应 时 间会 影 响 C NR 中 氯 醇 含 量 。l l 氯醇含 量 的 C NR在 柴 油 和汽 油 中的 耐燃 油 性 分 别 比 NR 的 耐 油 性 好 3倍 和 4倍 。 NR和 c NR 的热 性 能 和 力学 性 能很 相 近 。根 据 这 些结果 , 由该 方 法 所 制 备 的 C NR可 作 为 天 然 橡 胶 的优 良替代材 料 , 扩 大其 应用领 域 , 用于耐 油 容器、 软管 以及涂 料等 。
±2 。 接 触角低 ( 图9 ) 。
3 结 论
本文 介绍 了通 过使用 次氯 酸钠 和盐 酸制备 亲 水 NR 的简单~ 步方 法 。纯化 之后就 可得 到氯 醇
一
种 氢 化 丁 腈 橡 胶 的制 备 方 法
却 干燥 得到 氢 化 丁腈 橡 胶 。该 方 法 工艺 简 单 , 生
所 制 得的氢 化 丁腈 橡胶 具有 良好 的热稳 定性 以及
热 老化性 , 可 广 泛 应 用 于 油 田 以 及 汽 车 工 业 等
领域。
酸 混合浸 泡 , 并加入 双 氧水 以及 丁腈 橡 胶 , 随后通 过 紫外线 光 照 、 氢化 反应后 过 滤 , 最 后将 过滤 物冷
石 墨 烯 提 高 橡 胶 强 度 和 延 展 性
参考文献 :
1 T. C h a n r o j 等, R. C . T. , Vo 1 . 2 9 , N o . 2 ( 2 0 1 6 ) , 2 5 1 ~2 6 1
的 亲水性 增大 也得 到 水 接 触 角测 量 结 果 的证 实 。
C NR试样 的水 接触 角 为 8 7 ±4 。 , 比 NR试 样 1 0 9
俄罗斯打造超硬材料有妙法,智用爆炸造“金刚”
2 9
用 该 法获 得 的 类 金 刚石 氮 化 硼 具 有很 好 的 特 性 。金 刚相 部 分 :8 一10 ; 9 0 密度 :. O . 5 3 3 一3 3 克/ 方 厘 米 ; 大硬 度 :0 0 5 0 立 最 7 0 —7 0 HV( 氏硬 度 单 位 ) 承 受 压 力 :1 0 10 维 ; 1 0 — 2 0兆 帕 ; 径 :O 直 1 一
( mm ) 。
安 全 问 题 首 先 应 高 度 重 视 , 我 厂 为 芜 湖 从 六 六 四金 刚 石 厂 和 马 鞍 山十七 冶 金 刚石 厂 改 造
取 安 全 系 数 为 3 即 缸 壁 厚 度 不 得 小 于 , 6rm( 以 p 2 MP 计 , 全 系 数 为 2 5 。 0 a 若 一1 0 a 安 . )
2 2 工作 缸 的 有 效 工作 长度 和 直径 比 .
的 8台张 家 口型 和 2台包头 型 0 7 机 来 看 , 2 0压 问题 不 大 。改 造 后 , (2 从 2 5腔 体 改 为 (2 ) 2 7腔 ) 体 , 量 增 加 2 ( 产 O 品质 相 当) 保 压 从 1 0 a , 4 MP 降 为 1 0 a 系统 压 力 有 所 下 降 , 定 性 相 对 2 MP , 稳 较 好 。早 年 生 产 的小 压 机 , 体 材 质 极 好 , 可 缸 是 进 行改造的先决条件 。
工 作 缸 的 有 效 工 作 长 度 和 直 径 比 要 大 于 1 否则 上 压 时 稳 定 性 差 , 别 是 导 套 磨 损 时 更 , 特
易造成爆 锤 。解 决 的 办法 : 是控 制 导套 和活 一
美国转基因作物种植比例攀升
美国转基因作物种植比例攀升美国是世界上最大的生物技术作物种植国,在1996年就实现了生物技术作物的商业化。
美国农业部经济研究局(USDA-ERS)出版的《美国转基因作物采用率报告》显示,近年来,美国对叠层品种的采用速度加快,转基因作物种植比例和种植面积增速明显。
一是耐除草剂品种的种植比例大幅攀升。
耐除草剂(HT)作物能够耐强效除草剂,为农民提供了有效控制多种杂草的选择。
HT作物自1996年开始在美国被采用,HT大豆的种植面积从1997年的17%上升到2001年的68%,2014年达到94%的稳定水平;HT棉花的种植面积从1997年的10%扩大到2001年的56%,并在2019年达到95%的高位;在世纪之交后,HT玉米的采用率有所增加,目前美国90%的玉米种植面积使用转基因的HT种子。
二是抗虫作物品种的种植面积明显扩大。
自1996年以来,含有土壤细菌苏云金芽孢杆菌基因并能产生杀虫蛋白的抗虫品种已在玉米和棉花种植中出现。
转基因玉米的种植面积从1997年的8%增加到2000年的19%,在2019年增加到83%;转基因棉花种植面积也有所扩大,从1997年占美国棉花种植面积的15%扩大到2001年的37%,当前美国92%的棉花种植面积使用的是经过基因工程处理的抗虫种子。
(信息来源:美国农业部)肯德基研究利用3D打印技术制造人造鸡块据报道,肯德基目前已经与莫斯科的3D生物打印企业合作,计划研究生产世界上第一个实验室制造的鸡块。
这家生物企业正在开发一种利用鸡细胞和植物材料的3D打印技术制造人造鸡肉,理想情况下,它可以实现天然鸡肉的“味道和质感”。
肯德基希望能够在2020年秋季之前完成最终的“鸡肉”设计,以便在莫斯科进行测试。
实验室生产的肉具有许多优点,它更环保,因为生产所需的资源不多。
研究表明,生产人造鸡肉所需的耕地减少了100倍,温室气体排放减少了25倍。
通过避免对动物的伤害,人造鸡肉也更具道德性,并且由于含有更少的化学物质而更加健康。
如何在3D打印中使用柔性材料
如何在3D打印中使用柔性材料3D打印技术的发展为各行各业带来了巨大的变革,而其中使用柔性材料的应用更是引人注目。
柔性材料的特性使其在许多领域都有着广泛的应用,如医疗、航空航天、电子等。
本文将探讨如何在3D打印中使用柔性材料,并介绍其在不同领域的应用。
首先,我们需要了解柔性材料的特性以及其在3D打印中的应用。
柔性材料具有良好的弯曲和伸缩性能,可以在受力后恢复原状。
这种特性使得柔性材料在制造可弯曲、可伸缩的产品时具有优势。
在3D打印中,使用柔性材料可以制造出具有复杂形状和结构的产品,如弹性齿轮、柔性电子设备等。
在医疗领域,柔性材料的应用尤为广泛。
例如,柔性材料可以用于制造人工关节、假肢等医疗器械。
由于柔性材料具有良好的适应性和可塑性,可以更好地适应人体的形状和运动。
此外,柔性材料还可以用于制造仿生器官和组织工程等领域,为患者提供更好的医疗解决方案。
在航空航天领域,柔性材料的应用也非常重要。
航空航天器需要具有轻量化和高强度的特性,而柔性材料正是满足这一需求的理想选择。
使用柔性材料可以制造出轻量化的零件和结构,从而减轻航天器的重量,提高其运载能力。
此外,柔性材料还可以用于制造航天器的隔热材料,提高其耐高温性能。
在电子领域,柔性材料的应用也越来越广泛。
柔性电子设备可以在弯曲和伸缩的情况下正常工作,因此可以应用于可穿戴设备、可折叠屏幕等产品中。
柔性材料可以制造出具有良好弯曲性能的电子器件,从而提供更好的用户体验。
此外,柔性材料还可以用于制造柔性电池、柔性传感器等关键组件,推动电子技术的发展。
总的来说,柔性材料在3D打印中的应用具有广泛的前景。
它不仅可以满足各行各业对于复杂形状和结构的需求,还可以为医疗、航空航天、电子等领域带来更多的创新。
随着3D打印技术的不断发展和柔性材料的不断改进,相信柔性材料在未来的应用中将发挥越来越重要的作用。
俄首次批量化3D打印航空部件
俄首次批量化3D打印航空部件
作者:董映璧
来源:《科学导报》2021年第70期
据俄罗斯国家技术集团官网消息,俄技集团增材技术中心成为俄罗斯国内首家获得俄工贸部批准进行航空部件和其他零配件批量化3D打印工作的企业。
俄技集团增材技术中心总经理弗拉季斯拉夫·科奇库罗夫表示,对安全性要求极高的航空制造业是知识密集型行业之一,这是增材技术以及俄罗斯航空制造业发展的一个新的重要阶段。
俄技集團指出,采用工业化3D打印,可将某些部件的制造时间从6个月缩短到3周。
3D 打印制造出来的部件在性能不变的情况下更轻,有望提高飞机载荷、优化飞行特性。
目前,增材技术中心是俄罗斯国内最大的3D打印设备园区,拥有41台增材及辅助设备,能够生产450种部件。
中俄材料技术交流协议内容
中俄材料技术交流协议内容中俄材料技术交流协议是中华人民共和国和俄罗斯联邦之间的双边合作协议。
该协议旨在促进双方在材料技术领域的交流与合作,共同推动双方的科技创新和经济发展。
以下是该协议的内容:1. 目标与原则:- 双方都致力于加强材料技术领域的交流与合作,促进双方在该领域的科学研究、技术开发和产业应用。
- 双方将遵循平等互利、互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政、和平共处、互利共赢的原则开展合作。
- 双方将建立互信与合作的伙伴关系,为科技创新和经济发展提供有力支持。
2. 交流与合作方式:- 双方将通过经常性的交流访问、学术会议、专家讲座等形式,促进学术界和产业界之间的合作。
- 双方将支持学生和研究人员的互访交流,提供奖学金、津贴、研究经费等支持。
- 双方将为合作项目提供必要的资源和设备。
- 双方将鼓励技术转移和知识产权的保护,共同推动双方在材料技术领域的创新成果转化为实际应用。
3. 合作领域:- 双方将重点合作的领域包括但不限于新材料的研发与应用、材料加工和制备技术、材料性能测试与评估等。
- 双方将重点合作高温合金、超硬材料、高性能复合材料、纳米材料、以及环保材料等领域的研究与开发。
4. 项目合作与交流计划:- 双方将共同制定合作和交流的具体计划,并由双方协调机构负责实施和监督合作项目。
- 双方将定期举办联合研讨会、学术会议和展览等,分享研究成果和交流最新技术动态。
- 双方将积极争取政府、企业和国际组织的支持和资助,促进合作项目的顺利实施。
5. 经费与知识产权:- 双方将协商商定合作项目的经费来源和分配方式,并确保经费的合理使用与透明度。
- 双方将共同保护合作项目相关的知识产权,鼓励技术成果的共享与转移。
6. 期限与修订:- 本协议自双方签署之日起生效,有效期为5年。
- 双方可以根据实际情况,在协商一致的情况下修改和续签本协议。
本协议对于中俄两国在材料技术领域的发展具有重要意义。
通过双方的合作与交流,将促进材料技术的创新和发展,增加双方科学研究和产业发展的互利合作机会,推动两国的经济发展和科技实力提升。
俄研发可循环利用的3D打印材料 源自光合作用
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
俄研发可循环利用的3D 打印材料源自光合作用
【中国技术前沿】近日,俄罗斯科学院有机化学研究所开发出一种
可循环利用的3D打印材,本质是由大气中的二氧化碳和水在阳光的作用
下合成的纤维素。
3D打印机可用它打出各种产品,具有较高的化学稳定性,耐氧化,对化学溶剂也具有耐受性,在自然环境下不分解。
俄研发可循环
利用的3D打印材料源自光合作用
据《俄罗斯报》报道,俄罗斯化学家发明了一种全新的3D打印材
料,其本质是由大气中的二氧化碳和水在阳光的作用下合成的纤维素。
科
学家用这种纤维素制成独特的PEF材料,3D打印机可用它打出各种产品。
这项世界首创的研究成果来自俄罗斯科学院有机化学研究所。
科学
家表示,这种3D打印材料是利用二氧化碳和水,也就是从几乎无限量的、便宜的成分中创造出来的。
制备出的聚合物表现出较高的化学稳定性,耐
氧化,对化学溶剂也具有耐受性,在自然环境下不分解,而且可以多次重
复使用。
由这种聚合物制成的产品具备较好的耐用性,而且由于3D打印
可以创建几乎任何复杂的物体,所以它的应用范围将会非常广泛。
更重要的是,由于这种材料可以再生和重复使用,通过3D打印出
的产品在生命周期结束时,可以通过燃烧转化为二氧化碳和水,然后再通
过植物的光合系统合成纤维素。
这种封闭的碳中和循环不污染环境,材料
来源天然,可以无限次进行。
(:俄罗斯科学家首创利用光合作用合成3D打印材料的方法)
<
专注下一代成长,为了孩子。
俄罗斯开发可降解聚环保材料
俄罗斯开发可降解聚环保材料
佚名
【期刊名称】《酒.饮料技术装备》
【年(卷),期】2012(000)003
【摘要】近日,俄罗斯沃罗涅日技术学院开发出可降解聚乙烯包装袋的生产工艺,由于采用食品工业废料作为添加剂,这样既消化了食品工业的废料,同时又赋予包装袋可降解的特性。
【总页数】1页(P27-27)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ172.681
【相关文献】
1.龙眼壳纤维制成可降解环保材料的研究 [J], 王瑛
2.聚5-羧基吲哚-聚乙交酯可降解导电共聚物的合成与表征 [J], 李英;纪小婷;朱英杰;丁彩凤
3.俄罗斯开发出可降解聚乙烯环保包装材料 [J], 李爽
4.可降解材料是我公司研发环保材料的重点项目之一 [J], 王录生
5.可降解环保材料应用于光学镜架制造研究 [J], 潘淑蓓
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Kronospan公司开发利用纤维素生产浸渍纸工艺
量虚拟测量系统有助于减少停机时间、缩短纸种转换时间、提高工作效率。
在没有QCS测量的情况下,运用新型重量虚拟测量技术,操作员的显示屏会组合各种输入数据并突出显示,以便于操作员查看当前状态并进行选择调整以重新达到操作目标。
A B B 全球纸浆和纸张应用产品经理J o h n S ch roe der 说道:“我们新的重量虚拟测量解决方案与众不同,它结合了深厚的行业专业知识与先进的分析、机器学习技术、专有建模和自动校准技术,以创建准确而强大的虚拟传感器,这将使工厂能够做出更具战略意义的决策,例如平衡提高生产速度和运行速度的成本选择,以及延迟将纸张放到卷轴上以避免损害其纸张质量。
”重量虚拟测量加入了ABB Ability TM 绩效服务套件,该套件包括适用于制浆造纸厂的其他虚拟测量功能,所有这些功能均不需要ABB DCS 或QCS即可实施。
它通过ABB Ability TM 协作运营提供,生产和管理人员都可以连接并远程访问ABB数据库,参考使用数据库内的分析数据的和专业知识,并结合了持续的性能监控和在线计算重量分析技术等。
本刊讯(K r o n o s p a n 消息) 奥地利公司K r o n o s p a n 位于俄罗斯的子公司K r o n o s p a n Kaluga是世界最大的人造板生产商之一,该公司正在其位于俄罗斯的工厂投资生产由纤维素制成的浸渍纸(impregnated paper)。
以前,俄罗斯浸渍纸的产量很小,主要通过进口满足当地需求,而今后这种情况可能发生改变。
近几年,俄罗斯政府开始致力于实施“进口替代计划”,通过国内生产各类产品替代进口产品,而该项目的实施将成为该计划的一部分。
ABB虚拟测量技术助力实现断纸快速恢复ABB虚拟测量技术使用前后对比帮助操作员查看当前状态并进行相应调整infoRmaTion74第42卷第2期 2021年1月据该公司称,由纤维素制成的浸渍纸将是100%环保产品,为了实现环保目标,该工厂还将安装一套特殊设备,将包括文丘里洗涤器(Venturi scrubber)、静电除尘器、旋风分离器和其他用于水和空气净化的设备。
俄专家利用硅材料合成新型聚合物
俄专家利用硅材料合成新型聚合物
佚名
【期刊名称】《《新材料产业》》
【年(卷),期】2005(000)005
【摘要】俄罗斯专家不久前利用硅材料合成一种新的聚合物,利用这种聚合物制成的表面涂层除具备不怕水浸泡、防腐蚀和耐高低温环境等性能外,还具有可溶性等特性。
俄专家认为,这种聚合物将来有望比目前已经广泛使用的聚四氟乙烯复合材料更加具有应用前景。
【总页数】1页(P74)
【正文语种】中文
【中图分类】TB3
【相关文献】
1.俄专家利用硅材料合成新型聚合物 [J],
2.俄专家利用硅材料合成新型聚合物 [J],
3.俄合成能吸附贵金属和汞离子的新型聚合物 [J],
4.俄专家称应利用中国电商平台挖掘俄出口潜力 [J],
5.俄合成吸附贵重金属的聚合物 [J],
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俄罗斯研究人员开发超高分子量聚乙烯新技术
俄罗斯研究人员开发超高分子量聚乙烯新技术
佚名
【期刊名称】《航天器工程》
【年(卷),期】2016(25)4
【摘要】据科技部2016年7月8日报道,俄罗斯西伯利亚分院催化研究所最近开发出一种非熔融法制备超高分子量聚乙烯材料的新技术.目的是应用于北极地区极端条件,聚合物材料要耐受-70--75℃的低温.当聚乙烯分子量超过100万时,会出现高耐冲击性、耐寒性、耐腐蚀、耐磨损和低摩擦系数等特性.
【总页数】1页(P137-137)
【关键词】超高分子量聚乙烯;新技术;俄罗斯;研究人员;开发;聚乙烯材料;聚合物材料;低摩擦系数
【正文语种】中文
【中图分类】TQ325.12
【相关文献】
1.超高分子量聚乙烯纤维正在高速超车——记2017超高分子量聚乙烯纤维产业链创新论坛暨分会年会 [J], 牛方
2.超高分子量聚乙烯纤维:第一讲超高分子量聚乙烯纤维发展概况 [J], 杨年慈
3.俄罗斯研究人员开发出制备超高摩尔质量聚乙烯新技术 [J],
4.俄开发超高分子量聚乙烯制备新技术 [J], 郑宁来
5.俄罗斯开发出制备超高分子量聚乙烯新技术 [J],
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俄罗斯大型纸品厂A r k h b u m实施全厂设备升级改造
这个位于Domtar的工厂是目前世界上最大的纤维素纳米晶体研究工厂,每年可生产300吨。
由于纤维素是地球上最丰富的有机化合物,且本身具有可再生性、可降解性,这就决定了这一材料必将会大范围的应用。
Domt ar生物材料公司副总裁,Cel lu Forc e 董事会成员M a r k D e A n d r e a 表示:“我们对Cel luForce的参与投资是Domtar为自身整体商业活动建立高附加值产品愿景的一部分。
我们看好CelluForce未来的发展趋势。
”目前CelluForce生产的NCC产品在行业和商业领域的应用性能包括:(1)耐牢性——这种材质可用于轮胎、医用手套等商品,加强耐牢性。
(2)防泄漏——可作为加固层提升食品包装的安全性。
(3)润滑性——可作为润滑介质,减少机械或其他零部件的磨损。
(4)悬浮性——可以添加到油漆或水泥中,防止颗粒沉淀。
现在人们都在寻求石油产品的替代品,以达到绿色环保的目的,这正是NCC的机遇。
Domtar 的产品定位就是为可循环发展提出解决方案。
越来越多的企业在发展的同时,希望为环境带来最小的负面影响,这使得C e l lu For c e发展势头强劲。
“虽然对环保材质的发展有所预期,但对生物材料如此快速地被行业吸收认可还是使我感到惊奇。
随着市场的拉动,加上我们的努力以及政府、学校、战略合作伙伴多方推动,我们的产品研发组合在未来有20多个商品化的机会,其中一些已经实现商品化。
我们一直关注宏观趋势,比如禁止使用塑料或鼓励人们使用可降解、可再生的产品,从而确定行业的担忧,并思考该如何帮助这些行业提出一些切实有效的解决方案,更重要的是,也让我们自身的竞争力进一步提高。
”Mark DeAndrea说道。
纳米纤维素作为一种极具发展潜力的生物化学材料,它相比普通纤维素有机械强度高、比表面积大、高杨氏模量、亲水性强等特点,具有广阔的应用前景。
当前全球对环保材料的关注度颇高,而NCC 作为具备多重环保优势于一体的材料,其开发应用将具有极大的意义。
橡胶3D打印——高粘度、可硫化橡胶AME工艺
橡胶3D打印——高粘度、可硫化橡胶AME工艺
刘岩璞(编译)
【期刊名称】《橡胶参考资料》
【年(卷),期】2022(52)3
【摘要】增材制造(3D打印)工艺越来越多地应用于工业生产中.机械工程协会(VDMA)最近进行的调研发现,47%的机械工程公司已经在使用增材制造.全球范围内,增材制造材料在2017年增长超过20%,销售额达73亿美元.最近发布的Wohlers Report 2018报告预测,增长会持续,全球增材制造市场在2023年销售额将达到约273亿美元.
【总页数】3页(P44-46)
【作者】刘岩璞(编译)
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
1.未硫化橡胶中的水分对硫化橡胶的物理性能和硫化反应的影响
2.硫化橡胶防水卷材压敏胶与硫化橡胶之间粘结性能的影响因素研究
3.薄壁热硫化橡胶套注压成型模具及其加工工艺
4.可高效快速硫化的鞋用硫化橡胶及其制备方法和硫化工艺
5.一种含部分硫化橡胶浓缩物的热塑性弹性体的制备工艺
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俄公司发布由硬橡胶聚合物制成的柔性3D打印材料
现在越来越多的企业投入到了3d打印技术和相关配套材料的研发上来,各个厂家也不断推出了自己研发的新技术或是新产品,新型3d打印材料的研发将会是3d打印的下一个爆发点。
近日,一家俄罗斯的3D打印材料公司,近日其发布了一系列柔性透明3D打印材料PrototyperSoft。
据悉,该系列3D打印材料由苯乙烯、丁二烯、苯乙烯这样的硬橡胶聚合物制成。
事实上,对于只有单挤出系统3D打印机的用户来说,要想实现多色或多材料3D打印是一件很难的事情。
由于在打印中途更改设置非常慢,因此更换一组材料似乎更容易。
为了吸引这方面的制造商,俄罗斯3D打印材料公司Filamentarno开发了一组3D打印材料PrototyperSoft,允许3D打印机用户添加灵活和透明的材料到机器中。
俄公司发布由硬橡胶聚合物制成的柔性3D打印材料。