生物基材料

仪器信息网生物基材料专题为您整合生物基材料相关的最新文章,在生物基材料专题,您不仅可以免费浏览生物基材料的资讯, 同时您还可以浏览生物基材料的相关资料、解决方案,参与社区生物基材料话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

生物基材料相关的耗材

  • 高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备
    高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米管浆液高剪切乳化机混合机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备 碳纳米管是一维的纳米材料,在工程材料域,碳管以其优异的物理机械性能成为聚合材料理想的填料。具有优异的力学性能、导电、导热性能,因而被认为是聚合物基复合材料理想的力学强化和功能改性材料,采用碳纳米管制成的复合材料表现出良好强度、弹性和抗疲劳性,碳纳米管也逐渐用于橡胶制品、轮胎、塑料等工业中。 但是,碳纳米管的呈纳米纤维状,自身易团聚和缠结,且碳纳米管表面为规整的石墨晶片结构,表面惰性大,与聚合物基体亲和性差,导致碳纳米管在橡胶基质中的分散性差,而且成本也高,这些限制了碳纳米管在橡胶中的规模化应用。 在橡胶工业中,将碳纳米管填充到各种橡胶基体以提高橡胶基体的性能成为研究高端橡胶产品的理想共混复合材料之一,但碳纳米管自身有着很高的表面自由能,易发生团聚现象,碳纳米管与基体间的相互作用是另一个难题,碳管表面没有任何反应官能图,碳管的惰性使其与聚合物基体间化学界面作用弱,碳纳米管对聚合物基体的改善效果难达到预期,因此制备出尺寸均匀,分散好,性能稳定的碳纳米管及其复合材料是拓展其应用域的需要。 目,在碳管的分散性及其复合材料研究中已经取得许多进展。常用的方法中是将采用表面活性剂对碳管表面改性,将其悬浮液与胶乳复合制得复合母胶,该技术在一定程度解决了碳纳米管的分散,但由于表面活性剂中其它基团的加入会降低复合母胶的性能;因此需要提供一种避免活性剂的加入影响碳纳米管与聚合物间结合的技术方案。 针对现阶段技术中存在的问题,在碳纳米管分散均匀的基础上在其表面引入羧基、羟基等官能团,避免偶联剂的加入影响碳纳米管与胶乳之间的结合。一种高分散碳纳米复合母胶的制备方法,包括以下步骤:1、将碳纳米管在分散液中剪切,制得短切碳纳米管悬浮液;2、通入氧化气体对短切碳管悬浮液氧化,制得短切碳纳米管氧化液;3、将补强材料加入短切碳纳米管氧化液,制得碳纳米管浆液;4、在碳纳米管浆液中加入偶联剂,制得复合浆液;5、将天然橡胶胶乳分散于复合浆液中,制得碳纳米管-天然橡胶复合材料;6、将碳纳米管-天然橡胶复合材料凝固、干燥制得高分散碳纳米复合母胶。 上海依肯根据市场技术需求结合多年来积累的成功案例经验特别推出ERS2000系列高剪切乳化机(混合机),ERS2000在线式高速高剪切乳化机,主要用于微乳液及超细悬浮液的生产。由于工作腔体内三组乳化分散头(定子+转子)同时工作,乳液经过高剪切后,液滴更细腻,粒径分布更窄,因而生成的混合液稳定性更好。三组乳化分散头均易于更换,适合不同的工艺应用。该系列中不同型号的机器都有相同的线速度和剪切率,非常易于扩大规模化生产。 上海依肯ERS2000系列高剪切乳化机(混合机)设备参数选型表:型号 标准流量L/H输出转速rpm标准线速度m/s马达功率KW进口尺寸出口尺寸ERS 2000/4300-100014000442.2DN25DN15ERS 2000/5300010500447.5DN40DN32ERS 2000/10800073004415DN50DN50ERS 2000/202000049004437DN80DN65ERS 2000/304000028504455DN150DN125ERS 2000/407000020004490DN150DN125高端炭基材料高剪切乳化机,环保水性纳米碳材高速乳化机,碳纳米管材料高剪切乳化机,碳纳米复合母胶高剪切乳化机,液体黄金复合母胶高剪切乳化机混合机设备,超导电纳米碳材高速自吸粉混合机乳化机,炭黑高速自吸粉混合机设备。。。需要了解更多详情请致电上海依肯机械设备有限公司 销售工程师 徐蒙蒙 182-0189-1183,公司有样机可以免费为客户进行测试验证实验。
  • 生物碱分离色谱填料
    Sunny聚合物系列层析填料采用世界上最先进的聚合物微球制备技术聚合,严格控制比表面积、孔径结构、粒径大小,表面性能,使其具有分辨率高、载量大、刚性强、耐酸碱、耐高温、反压低、使用寿命长及非特异性吸附低等特点,克服了硅胶色谱填料pH使用范围窄、操作温度受限、使用寿命短的缺点。n Sunny-Carb产品简介Sunny-Carb是采用世界上最先进的高分子合成技术,以聚苯乙烯/二乙烯基为基材合成的新一代填料,其刚性强,粒径大小均一(见下图),反压低,并具有独特的孔结构分布。与传统的只能用于低压的聚合物填料相比具有更高的分辨率和选择性,而且可以克服硅胶填料pH值适用范围窄的限制。从实验室制备到大规模工业化生产,Sunny-Carb显示出其独特的优越性。 Sunny-Carb电镜图 l 主要技术指标 物理性质刚性的、球形单分散性微球平均孔径50±5μm比表面积180m2/g孔容~15px3/g载量110mg/g化学稳定性异丙醇、甲醇、乙醇、乙腈、丙酮等CV值≤5% l Sunny-Carb对甜菊糖苷的分离Sunny-Carb对Stevioside和Rebaudioside A的分离效果图l 用Sunny-Carb 制备Stevioside和Rebaudioside A甜菊糖苷纯化前色HPLC谱图:Stevioside纯度 43% Rebaudioside A 纯度38%纯化后的Stevioside纯度~98% 纯化后的Rebaudioside A纯度~98%检测方法:流动相:乙腈:水=80:20 检测波长:210nm进样量:20ul 流速:1.0ml/minl CIP/SIP稳定性现在的生物制药监管部门对生物制药企业整个生产过程要求有更严格、更有效的清洗方法,来确保最终产品的高纯度。目前FDA等接受的最常用的清洗方法是使用NaOH去除来自柱子上的和与纯化系统关联的下游组分的残留物,硅胶反相层析填料的缺点是在碱性条件下化学稳定性差,而Sunny-Carb填料NaOH具有极好的稳定性,适用于CIP/SIP 的清洗方案。l 化学稳定性几乎适用于所有水溶液(包括:1M NaOH;1M HCL),和其他有机溶剂如异丙醇、甲醇、乙醇、乙腈、丙酮等。l 物理和热学稳定性Sunny-Carb层析填料可以耐受40bar的压力、120℃的高温,物理性质和热稳定性很好。 l 再生试剂/洗脱试剂l 与水互溶的有机溶剂(甲醇、乙醇、丙酮、异丙醇等)去除疏水性化合物。l 纯溶剂 再生因油和消泡剂而污染的树脂。l 碱(0.1-2%NaOH)加有机溶剂洗脱弱酸化合物等。l 酸(0.1-2%HCl)加有机溶剂洗脱弱碱化合物等。l 稀氧化剂(0.5%)如过氧化物加强蛋白质去除。l 热氮或蒸汽除去挥发性物质。
  • 水培法生物降解堆肥
    一、产品用途:1、适用于GB/T19276.1水培法生物降解实验;2、适用于GB/T19276.2水培法生物降解实验;3、适用于ISO18830海水法生物降解实验; 4、适用于地膜,购物袋,食品包装袋,餐饮盒等各种生物基材料制品和母粒的生物可降解性实验。二、产品特点:1、微生物活性高,兼具可促微生物生长所需的有机营养与无机营养;2、腐熟度高,稳定性强,每一批堆肥都经过3个月以上的充分腐熟;3、空白值低,有效减小背景的干扰; 4、菌群丰富,活力旺盛,可以极大地缩短降解周期; 三、技术参数:1、包装规格:1kg/袋;2、pH:7-8 3、湿度:<30%;4、腐熟度:>3个月;5、本品宜保存于阴凉干燥处,保质期为12个月。6、本品不宜与杀菌剂等混合使用。

生物基材料相关的仪器

  • PM-1030台式核磁共振水泥基材料分析仪采用钐钴稀土合金永磁体,基于PID算法的温控系统,可靠稳定的时域磁共振电子控制核心部件,独特的一维及二维脉冲序列(*)设计,智能化的数据处理分析及数据库技术,使仪器具备强大的分析功能。PM-1030台式核磁共振水泥基材料分析仪可对样品进行多组分的实时、快速、准确检测,满足用户水泥混凝土材料及相关多孔介质的科学研究需求。仪器特点:? 采用第36届世界混凝土大会推荐硬件参数配置,10MHz磁共振频率和30mm直径样品尺寸,充分提高磁共振测量的信噪比,保证仪器的高灵敏度;? 高效的探头系统,死时间<15us,90°脉冲宽度<12us,最短回波时间<0.06ms(Tau<0.03ms),可采集到样品中纳米级孔隙的信号及固态含氢组分信号,从而获得全面的孔隙物性信息和水分物性信息;? 特有的T1-T2二维脉冲和二维数据分析和反演软件,可有效区分样品中具有相同或相似弛豫时间的不同孔隙和水分信息;? 可选配多种型号探头,满足不同样品尺寸测量要求(10mm、50mm等);? 在增加附件的前提下,可升级带有温度场的探头系统,对样品开展变温实验,有效模拟样品不同的工作环境。仪器应用领域: 测量内容:? 总体孔隙度、有效孔隙度;? 孔径分布、孔径大小;? 液体饱和度;? 水分含量、水分分布(自由水、束缚水等)? 水分迁移、渗透率;? 固态含氢组分(ETT相、C-S-H相、CH相中的羟基等) 应用领域:? 水泥基材料水化过程分析、干燥过程分析;? 水泥基材料不同配方、掺料选择评价分析;? 水泥基材料养护评价分析;? 水泥基材料耐久性/寿命评价分析;? 材料的微观结构、裂缝发育评价分析;? 低温冷冻发测量冻融曲线等。
    留言咨询
  • HST-H3单点热封试验仪 塑料薄膜基材热封梯度仪 热封压力测试仪HST-H3单点热封试验仪 塑料薄膜基材热封梯度仪 热封压力测试仪采用热压封口测试原理,适用于测定软包装复合膜、塑料薄膜基材、涂布纸及其它热封复合膜的热封压力、热封温度和热封时间等参数;是实验室、科研、在线生产中不可缺少的试验仪器。一、基本信息品名热封试验仪型号HST-H3品牌泉科瑞达产地山东.济南二、HST-H3单点热封试验仪 塑料薄膜基材热封梯度仪 热封压力测试仪产品特征品牌气动元件、PID温度控制器、系统晶振计时,保证试验条件准确触控液晶屏可设定热封时间,并可录入上下封头和热封压力参数开机密码登陆,防止非相关人员随意开机,四级权限管理试验报告可查询温度:上下封头独立控温,热封温度双PID控制,温度控制精度高压力:下置气缸同步回路设计,出力均匀时间:磁性(行程)开关计时,消除空行程时间手动和脚踏两种试验模式,人机交互友好,防烫伤人性化安全设计运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器安全三、HST-H3单点热封试验仪 塑料薄膜基材热封梯度仪 热封压力测试仪测试原理熔点、热稳定性、 流动性及厚度不同的热封材料,会表现出不同的热封性能,其封口工艺参数可能差别很大。热封试验仪采用热压封口法,将待热封试样置于上下热封头之间,在预先设定的温度、压力和时间下,完成对试样的封口,通过在不同的温度、压力和时间等试验条件下对试样热封合试验,再配合相关检测仪器可获得精确的热封性能指标。四、产品应用领域基础应用薄膜材料适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面为光滑平面,热封宽度可以根据用户的需求进行设计扩展应用塑料软管把塑料软管管尾放在上下封头之间,对管尾进行热封,使塑料软管成为一个包装容器果冻杯盖把果冻杯放入下封头的开孔中,下封头的开孔和果冻杯的外径配合,杯口的翻边落在孔的边缘,上封头做成圆形,下压完成对果冻杯的热封(注:需定制配件) 五、技术指标指标参数热封温度室温~300℃热封压力0.05 MPa ~ 0.7 MPa(取决于热封面积)气缸数量双气缸热封时间0.1~9999.9s控温精度±0.3℃热封面积330 mm×10 mm(可定制)加热形式双加热(上下封头,独立控制)气源压力0.7 MPa~0.8 MPa (气源用户自备)气源接口Ф6 mm聚氨酯管(压缩气源用户自备)电源标配:AC 220V 50Hz外形尺寸520mm (L)×320 mm (W)×429 mm (H)净重38kg六、参考标准QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003七、产品配置标准配置:主机、脚踏开关备注:本机压缩气源接口系Ф6mm聚氨酯管;气源和气源转接头用户自备;无微打。
    留言咨询
  • PE基材膜防潮性能检测仪应用范围 适用于各种塑料薄膜、复合膜、交换膜等软包装材料水蒸气透过率的测定。 主要特点 1. 杯式称重法原理 2. 计算机控制,全自动试验,一键操作 3. 自动控温 4. 自动控湿 5. 智能模式等多种试验模式可选择 6. 可显示透湿量、重量、温度、湿度等数据曲线 7. 数据审计追踪、溯源 8. 5 级用户权限管理 9. 系统使用日志记录 10. 支持 DSM 实验室数据管理系统,可实现数据统一管理。(选购) 技术指标 测量范围:减重法:0.1~19,000g/m2.24h(标准) 增重法:1~3200g/m2.24h(可选) 试样数量:6 件 (数据各自独立) 示值精度:0.01g/m2.24h 称重分辨率:0.0001g 试验温度:15℃~55℃ 控温精度:±0.1℃ 试验湿度:Room RH~95%RH,标准 90%RH (标配) 10%RH~95%RH,标准 90%RH (可选) 控湿精度:±1%RH 吹扫风速:0.5~2.5m/s 试样厚度:≤3mm(标准) 测试面积:28.26cm2 试样尺寸:Φ76mm 环境容积:36L 气源种类:空气 气源压力:0.2MPa~1.0MPa 气源接口:Φ8 快插接头 电 源:AC 220V 50Hz 主机尺寸:650mm(L)×550mm(W)×475mm(H) 主机重量:67kg 执行标准 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、ISO 2528、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、 YBB 00092003 产品配置 标准配置:主机、计算机、配套软件、透湿杯、通信电缆、标定砝码、取样器、干燥剂、超滤控制器、稳压阀 选 购 件:恒湿控制装置、空压机、标准膜、干燥剂、DSM 实验数据管理系统 注:试验用蒸馏水用户自备。
    留言咨询

生物基材料相关的方案

生物基材料相关的论坛

  • 液闪计数器法测定生物基材料中生物基含量

    使用液闪计数器方法检测生物基材料,包括生物基塑料已应用多年。一、检测产品塑料一次性餐饮具、塑料购物袋、可生物降解淀粉树脂、生物分解塑料垃圾袋、包装用降解聚乙烯薄膜、可堆肥塑料片材、光降解塑料、生物基聚乙烯(PE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚-3-羟基丁酸酯(PHB)、生物制造聚羟基烷酸酯(PHA)等二、检测项目:除力学、热学、电学、光学、物理性能、耐化学性能和材料分析等常规检测项目外,还包括涉及降解性能的项目,如生物分解性能、可堆肥性能、光降解试验、热氧降解性能等;涉及生物基的项目如:有机溶剂含量、生物分解率、粘均分子量等。三、检测标准:1 我国降解材料产品标准GB 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求GB/T 20197—2006 降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求GB/T 21661—2008 塑料购物袋GB/T 27868—2011 可生物降解淀粉树脂GB/T 28018—2011 生物分解塑料垃圾袋GB/T 28206—2011 可堆肥塑料技术要求QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜QB/T 2670—2004 降解塑料片材定义、分类、标志和降解性能要求QB/T 2671—2004 生物分解塑料片材定义、标志和生物分解性能要求QB/T 2672—2004 可堆肥塑料片材定义、标志和可堆肥性能要求TB/T 2611.1—1999 铁路一次性餐盒供货技术条件2 降解性能相关的方法标准GB/T 7141—2008 塑料热老化试验方法GB/T 15596—2009 塑料在玻璃下日光、自然气候或实验室光源暴露后颜色和性能变化的测定GB/T 16422.1—2006 塑料实验室光源暴露试验方法 第1部分:总则GB/T 16422.2—1999 塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯GB/T 16422.3—1997 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯GB/T 17603—1998 光解性塑料户外暴露试验方法GB/T 18006.2—1999 一次性可降解餐饮具降解性能试验方法GB/T 19276.1—2003 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量的方法GB/T 19276.2—2003 水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法GB/T 19277.1—2011 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法GB/T 19811—2005 在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定GB/T 22047—2008 土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法TB/T 2611.2—1999 铁路一次性餐盒降解性能试验 光降解性能试验方法TB/T 2611.3—1999 铁路一次性餐盒降解性能试验 生物降解性能试验方法YY/T 0473—2004 外科植入物 聚交醋共聚物和共混物 体外降解试验YY/T 0474—004 外科植入物用聚L-丙交酯树脂及制品体外降解试验3生物基塑料标准QB/T 2890—2007 聚-3-羟基丁酸酯(PHB)QB/T 2891—2007 3-羟基丁酸/戊酸酯共聚物(PHBV)QB/T 4012—2010 淀粉基塑料20110103-T-469 生物制造聚羟基烷酸酯(PHA)[b]20110102-T-469 生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法ASTM D 6866—2012 生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法[/b]

  • 甲壳素/壳聚糖纳米凝胶基材料的制备及其在生物材料中的应用

    【序号】:6【作者】: 张建伟【题名】:甲壳素/壳聚糖纳米凝胶基材料的制备及其在生物材料中的应用【期刊】:武汉大学【年、卷、期、起止页码】:2019【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2022&filename=1019608273.nh&uniplatform=NZKPT&v=FYnTMcffN8zNReKOZBE-WtweXD7BByD9lEARuC4ugEZC3m7T4UmH2EjjeQPgHVLO

  • 【求助】色谱填料的基材对物质的分离会有什么样的影响

    刚遇到了一款填料,名为Cellufine,是纤维素基材的,不知能用在什么地方。突然觉得,填料的基材还真是丰富,硅胶的,聚合物的,葡聚糖的,这次又碰到了个纤维素的。虽说层析的原理相同,但基材不同,想来要分离的物质也应该会不尽相同吧。就好比“桔生淮南为桔,生淮北则为枳”,也好比不同地方产的蔬菜啦,水果啊,口感也会大有不同。所以就像请教一下大家,对于同一层析原理,各种基材的填料的最佳用武之地在哪里?

生物基材料相关的资料

生物基材料相关的资讯

  • 工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》
    为贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《2030年前碳达峰行动方案》,落实《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,引导基于大宗农作物秸秆及剩余物等非粮生物质的生物基材料(以下统称为非粮生物基材料)产业创新发展,促进工农业协调发展,助力乡村振兴和美丽中国建设,特制定本行动方案。一、总体要求(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,贯彻习近平生态文明思想,积极把握全球生物技术革命历史机遇,以非粮生物质开发利用技术突破为基础,深化生物化工与传统化工耦合、工业与农业融合,以技术、模式创新为动力,促进生物基材料优性能、降成本、增品种、扩应用,提升生物基材料产业协同创新、规模生产、市场渗透能力,推动非粮生物基材料产业加快创新发展。(二)基本原则坚持企业主体,政府引导。突出企业主体地位,立足市场在推动成果转化、需求牵引方面优势,更好发挥政府在产业布局和市场培育等方面的引导和规范作用。坚持创新驱动,示范引领。聚焦高效工业菌种和酶蛋白元件培育构建、非粮生物质转化、高效提纯浓缩等关键平台技术,开展典型技术及模式示范应用,构建自主可控、安全高效的产业链供应链。坚持系统推进,融合发展。推动生物基材料与传统化工产业体系耦合发展,与多领域强化融合赋能,提升供给质量、丰富供给种类、培育创建品牌,增强市场综合竞争力。坚持绿色低碳,国际合作。重视生物基材料全产业链的环境友好性,推动发展循环经济,降低碳排放,积极融入全球产业链供应链,鼓励优势产品积极参与国际竞争。(三)发展目标到2025年,非粮生物基材料产业基本形成自主创新能力强、产品体系不断丰富、绿色循环低碳的创新发展生态,非粮生物质原料利用和应用技术基本成熟,部分非粮生物基产品竞争力与化石基产品相当,高质量、可持续的供给和消费体系初步建立。——创新发展。高效工业菌种与酶蛋白元件不断丰富,非粮生物质利用共性技术取得突破,大规模糖化(基于非粮生物质生产五碳糖或六碳糖,下同)技术基本成熟,产学研用协同创新体系更加高效完善。——示范引领。基于非粮生物质的糖化生产线规模达到万吨(折干五碳糖或六碳糖,下同)/年,乳酸生产线规模达到十万吨级,戊二胺、聚羟基脂肪酸酯规模达到万吨级。——应用拓展。丰富基于非粮生物质的乳酸、戊二胺、聚羟基脂肪酸酯等生物基化学品及聚合物品种,稳定提高聚合物加工性能,在塑料制品、纺织纤维等领域规模化应用。——生态培育。形成5家左右具有核心竞争力、特色鲜明、发展优势突出的骨干企业,建成3—5个生物基材料产业集群,产业发展生态不断优化。二、重点任务(一)突破非粮生物质高效利用关键技术重点聚焦非粮生物质糖化、非粮生物质替代粮食发酵生产、高效提纯浓缩等关键平台技术攻关,针对不同非粮生物质原料构建工业菌种培育体系与酶蛋白元件库,鼓励龙头企业牵头组建技术创新平台,支持地方政府结合本地实际建设分布式非粮生物质处置及糖化基地,深化生物技术、物理技术和化学工艺协同创新攻关,提高生物基材料生产效率,降低综合能耗和生产成本,减少污染物排放,夯实非粮生物质替代粮食生产生物基材料的技术经济基础。(二)推进技术放大和应用示范聚焦生物基材料专用装备和仪器仪表(包括在线传感器)、功能微生物选育、酶蛋白元件制备、高效提纯浓缩、产品评价表征、数字化网络化智能化生产等短板环节,鼓励大宗农作物主产区组织龙头企业推进生物化工与农业种植协同耦合,深化生物技术、信息技术与化工放大技术融合,开展非粮生物质工业化生产生物基材料、农业剩余物资源化利用生产高值高效有机肥等节能环保技术及应用示范,推进非粮生物质糖化及发酵、产物分离提纯浓缩等工艺标准化、规模化、绿色化运行,提高稳定性一致性,实现工业化成本可控。(三)强化渗透能力拓展应用领域完善材料体系。坚持需求牵引与技术推动相结合,引导企业基于非粮生物质,优化生物发酵、生物合成、化学合成工艺及应用技术,利用非粮生物质碳替代化石碳生产绿色低碳、无毒低毒、可持续发展的生物基材料,打造基于非粮生物质的生物基材料体系,形成对现有化石基材料的有效补充。拓展应用市场。支持生物基材料企业与塑料制品、纺织纤维、医疗器械等下游重点企业搭建上下游合作平台,鼓励可生物降解产品在餐饮、物流、零售、酒店等领域应用,引导日常消费绿色升级;在生物医用、海工及海洋养殖等领域开发应用生物相容性好且可降解吸收的生物医用材料、生物基防污防腐涂料、可降解浮力材料等高性能产品,挖掘消费升级潜能;联合农业生产合作社、种植大户等科学推广生物降解地膜和滴灌管具等,加快在经济作物主产区和设施农业示范应用,助力绿色乡村建设。(四)培育龙头企业和特色产业基地培育优质企业。引导石化化工企业发挥产业优势开展生物基材料产业链、供应链创新与应用示范,着力打通农作物秸秆收集处理、分布式非粮生物质糖化、剩余物生产高值高效有机肥、生物基材料生产、下游制品加工的全产业链路径,塑造工农业耦合发展样板,培育一批具有竞争力的产业链骨干企业,提升行业发展质量和环保治理水平。培育生物基材料工业菌种选育与酶蛋白元件制备、高效长周期膜分离材料、高选择性吸附材料等细分领域的专精特新“小巨人”、单项冠军企业,形成大中小企业融通发展格局。优化区域布局。服务区域重大战略、区域协调发展战略,充分发挥大宗农作物主产区生物质原料丰富优势,引导生物基材料创新资源和要素集聚,打造分布式非粮生物质糖化生产基地;进一步发挥区域优势,打造生物基材料的技术创新、产品创新、市场创新新高地;支持符合条件的产业集聚区建设生物基材料领域的国家新型工业化产业示范基地,促进产业由集聚向集群转型提升,提高产业规模效益与影响力。(五)强化产业支撑体系建设加强产业服务平台建设。鼓励骨干企业与科研院所等合作,建立完善微生物菌种育种技术、生物基材料技术研发、成果转化与信息交流等平台,建立功能菌种资源库,完善知识产权保护、运用体系。依托国家塑料制品质量检验检测中心、先进高分子材料测试评价中心等提升生物基材料测试评价服务能力,鼓励产业基础较好地区建设区域测试评价检测中心,支持市场化、专业化第三方高端质量认证机构建设,促进上下游企业“一条龙”模式联合开展生物基材料及其制品性能参数数据库建设及共享,提高测试评价水平。完善标准标识体系。建立适合我国产业特点的生物基材料产品质量、能源消耗限额、碳排放核算等标准体系,完善相关污染物排放标准。推动建立生物基材料及制品评价方法、产品标准、技术标准、标识标签体系,开展生物基材料工程技术验证、产品溯源服务或认证。鼓励行业协会、研究机构、企业参与相关生物基材料国际规则、标准制定,加强国际标准评估转化。三、保障措施(一)强化统筹联动。加强部门协同和部省联动,协力推进非粮生物质原料化利用和生物基材料及制品应用。鼓励地方政府统筹当地非粮生物质资源和乡村发展需要,出台并落实扶持非粮生物质利用、示范、应用和产业发展的政策举措,引导支持上下游企业深度耦合,助力乡村振兴。(二)加大政策引导。落实乡村振兴战略和《2030年前碳达峰行动方案》,统筹秸秆高效综合利用和分布式非粮生物质糖化生产点建设,将骨干企业功能微生物菌种纳入国家或地方种子库。推动建立生物基材料制造业创新中心、中试平台。通过政府采购促进生物基材料推广应用。鼓励高校加强生物化工、材料等相关领域交叉学科专业人才培养,多渠道多方式聚集专业人才,加快壮大生物基材料骨干人才队伍。(三)加强财政金融支持。将生物基材料纳入基础研发、产业化等现有政策渠道支持方向。将符合条件的生物基材料列入新材料首批次保险补偿目录。发挥国家产融合作平台作用,引导投资基金、金融机构等社会资本支持生物基材料研发、产业化及应用示范。(四)完善行业管理服务。建立健全统计分类目录和统计制度,指导有关行业组织建立生物基材料行业服务机构,完善行业运行监测机制,促进新技术新装备新产品交流,强化行业自律,营造公平市场氛围,促进行业健康有序发展。强化工业菌种的生物安全和生态环境保护,增加适当保障措施。严格执行塑料污染治理有关文件要求,严厉查处可降解塑料虚标、伪标行为。加强科普宣传,提高社会公众对生物基产品认知,引导绿色消费。附件:《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》.pdf
  • 用于工业废气处理的新型硅基材料研制成功
    近日,中科院大连化学物理研究所研究员朱向学和研究员李秀杰团队在脱除不同分子尺寸的挥发性有机化合物(VOCs)吸附材料的研究方面取得了新进展。团队制备了富含开放微孔的新型硅基材料,可以用于VOCs的高效脱除,相关成果发表在《化学工程杂志》上。VOCs治理是大气污染治理的重要组成部分,是我国改善空气质量、打赢蓝天保卫战的重要抓手。吸附脱除或吸附脱除与燃烧法组合工艺是目前工业VOCs 废气处理最常用方法,其核心和关键在于高效吸附材料,尤其是在高湿气氛、多组分复杂工况条件下高效大容量吸附材料的开发。针对常用沸石吸附材料孔道结构单一,难以实现高湿气氛下多组分VOCs高效吸附的问题,团队提出了沸石晶化前驱体液可控水解和自组装的合成策略。通过对水解过程(模板剂类型及含量、碱度等)和自组装过程(干燥条件等)的调控,制备得到了具有丰富开放微孔结构的新型硅基吸附材料(MIS),并实现了MIS材料孔结构的灵活调变。在优选条件下,团队制备得到的MIS材料的微孔孔容约0.28cm3/g,且微孔分布较宽(0.5至2.0 nm),具有吸附不同分子尺寸VOCs的能力。进一步研究发现,在高湿度条件下间二甲苯吸附过程中,MIS材料表现出较MCM-41、Silicalite-2、硅胶、SBA-15和多级孔ZSM-5等传统吸附剂更优异的吸附性能,同时在多次循环吸附—脱附实验中未见吸附量降低;在丙酮、异丙醇、甲苯、苯乙烯、间二甲苯和三甲苯等不同分子尺寸VOCs的吸附中均表现出优异的吸附性能。该工作为相关新型吸附材料的开发提供了新思路。
  • 中京电子加速布局半导体封装核心基材领域
    12月29日晚间,中京电子发布公告称,公司与江门盈骅光电科技有限公司(简称“盈骅光电”)签署股权转让协议,拟使用自有资金1000万元人民币购买盈骅光电所持有的广东盈骅新材料科技有限公司(简称“盈骅新材”)1.4286%的股权。对于此次交易目的,中京电子在公告中指出,盈骅新材为目前国内封装载板基材的先进企业,已实现BT材料等半导体封装基材的批量供货。本次交易,有利于公司切入半导体上游材料领域,并与公司 IC载板业务形成良好的技术与客户协同,符合公司的战略发展方向。同时,中京电子表示,公司积极关注产业链协同发展和半导体材料进口替代进程,增强供应链快速响 应机制和保障机制,本次交易有利于促进公司IC载板业务的长期发展。据了解,半导体封装基板(IC载板)系中京电子重点发展的战略产品,而封装基板材料(BT/ABF)是IC载板等半导体先进封装材料的核心基础材料,但目前主要由日本三菱瓦斯、味之素等国外厂商垄断。而盈骅新材长期致力于先进封装领域高性能树脂材料、先进封装载板用BT基材以及FC-BGA封装载板用ABF增层膜的研发以及产业化,其技术研发与创新能力达到国际先进水平,是国内较早开发半导体封装载板用BT基材和芯板的企业。公告显示,盈骅新材的BT基材已在MiniLED显示、存储芯片、传感器芯片等领域实现批量供货,其ABF载板增层膜已经向全球ABF载板龙头企业送样,应用于CPU、GPU、AI等芯片领域。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制