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生物可降解高分子

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生物可降解高分子相关的论坛

  • 【最新报道】上海研制出可降解塑料袋

    上海已经研制出可降解的塑料袋,国家塑料制品质量监督检验中心经过122天的测试发现,其降解率可达到62%,其余塑料暂存物变为对土壤和空气无害的细小颗粒。这是记者昨天从市高新技术成果转化服务中心获悉的。   中国塑料袋协会塑料再生专业委员会副会长董金狮昨天在接受记者电话采访时称,上海研制的这种可降解塑料袋在使用性能上可以做超市的塑料购物袋,在卫生性能上可以包装食品,在环保性能上达到国际标准的降解水平。按国际标准,在2个月至6个月内,塑料袋生物分解率达到60%以上,就是合格的可降解塑料袋。  研制出可降解塑料袋的是上海还原高分子材料有限公司。公司采用美国和欧盟的专利技术,将淀粉和不可降解的塑料通过特殊设备粉碎成纳米级后,再添加多种材料进行物理结合后生产出降解树脂。经国家塑料制品质量监督检验中心测试,用降解树脂生产的塑料袋,62%可以“变身”为水和二氧化碳。其余暂存物若放大500倍,也不过如芝麻大小。  公司总经理高寅华解释,所谓“暂存物”,是指理论上最后也能降解,但因为降解测试不可能旷日持久地进行,因此在测试期内尚未完全降解的物质。检测报告称,降解树脂分解后的暂存物对土壤和地下水不构成危害。  还原高分子公司研发的降解树脂及塑料袋已获得市高新技术成果转化认定,并获得美国、加拿大、德国和日本等国家的青睐。年产3.15万吨可降解塑料袋原料的全自动工厂春节后就将兴建,预计下半年可降解塑料袋就能进入国内外市场。来源:中国新闻网

  • 高分子材料检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-38821.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]随着环境污染的日益严重,低碳、节能、环保已成为全球关注的焦点,因此,可降解塑料受到了越来越多的重视和推广。由于这种聚合物一方面能保持一般塑料的应用特性,另一方面又能快速降解,因此已成为包装行业研发的重点。中科检测材料检验检测实验室可进行降解测试,我司的可降解材料检测报告具有cma资质受国家认可。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]高分子材料检测|降解测试|可降解塑料检测可降解塑料检测范围包括:胶带、塑料袋、覆盖物、农用覆盖物、薄膜等;可降解项目包括生物降解生、可降解率测试、材料降解性能测试等。可降解塑料检测项目:生物降解性、生物分解和崩解能力评价、生物降解率、需氧堆肥试验生物分解率、生物分解和崩解。可降解塑料检测申请流程:1、项目申请:向我司监管递检测申请。2、资料准备:根据要求,企业准备好相关的文件。3、产品测试:企业将待测样品寄往我司实验室进行测试。4、编制报告:工程师根据合格的检测数据,编写报告。5、递交审核:工程师将完整的报告进行审核。6、签发报告:审核无误后,出具报告。可降解材料的显著特点集中于绿色环保、高循环性、高效能以及零有害物质等方面,有助于解决资源短缺,环境恶化等一系列问题,促进社会经济的可持续发展。中科检测是国科控股旗下第三方检测机构,协助企业开展高分子材料检测,可提供各类塑料制品生物降解性能检测,一次性餐饮具降解试验,出具检测报告受相关监管部门认可。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]可降解塑料检测[/td][td]用拉伸试验测定可降解聚乙烯和聚丙烯降解终点的规程[/td][td]ASTM D3826-1998(2013)[/td][/tr][tr][td]可降解塑料检测[/td][td]海洋环境下非浮动的生物可降解塑料规格[/td][td]ASTM D7081-2005[/td][/tr][tr][td]可降解塑料检测[/td][td]用生物动力学模型预测润滑油生物可降解性的试验方法[/td][td]ASTM D7081-2005[/td][/tr][/table]

  • 可降解材料测试/塑料可降解检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37185.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑, &][color=#333333]废旧塑料管理在全世界范围内是一个严重的问题。生物降解测试是模拟自然界如土壤或沙土的条件,或特定条件如堆肥条件下进行,通过模拟自然界微生物引起的降解作用,分析最终完全或者大部分降解变成的产物(二氧化碳或/和甲烷、水及其所含元素的矿化物无机盐以及新的物质材料),计算可降解材料的生物分解率,崩解程度等。生物分解率是可降解材料重要指标,是反映可降解材料分解程度的重要依据。[/color][/font][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=宋体, SimSun][size=16px][/size][/font][b][font=宋体, SimSun]产品范围:[/font][/b]薄膜类(购物袋,包装袋,农用薄膜,保鲜袋,垃圾袋,连卷袋等)胶带,可降解餐具,塑料纤维制品,聚乳酸冷饮吸管[b][font=宋体, SimSun]服务项目:[/font][/b]生物分解率;生物降解率;生物降解程度;崩解率[b][font=宋体, SimSun]测试周期:[/font][/b]视客户选择测试时间而定(一般45天,最长6个月)[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]塑料购物袋[/td][td]水蒸气透过率、氧气透过率、摩擦系数、穿刺强度、透光率 耐压性能、跌落性能、漏水性、封合强度、落镖冲击 生物降解率、溶剂残留量、特定元素含量[/td][td]GB/T 21661-2020、GB/T 38082-2019、GB/T 10004-2008、GB/T 24454-2009、GB/T 4456-2008、GB/T 16958-2008、GB/T 21302-2007、GB/T 10457-2009、GB/T 33798-2017、GB/T 33897-2017、QB/T 2461-1999、GB/T 28018-2011[/td][/tr][tr][td]农用薄膜[/td][td]厚度偏差、宽度偏差、净质量偏差 拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、耐候性能 生物降解率、透光率、雾度、初滴时间、流滴失效时间[/td][td]GB/T 13735-2017、GB/T 4455-2019、GB/T 35795-2017、GB/T 20202-2019、 QB/T 2472-2000、QB/T 4475-2013[/td][/tr][tr][td]一次性塑料餐具[/td][td]外观、结构、感官、容积偏差 负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐热性能、漏水性 降解性能、含水量、特定元素含量、淀粉含量 食品安全卫生指标(总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色等[/td][td][url=https://www.woyaoce.cn/download/paperinfo_52254.html]GB_T18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求.pdf[/url][/td][/tr][tr][td]一次性塑料用品[/td][td]外观、结构、感官、容积偏差 负重性能、跌落性能、盖体对折性能、耐热性能、漏水性 降解性能、含水量、特定元素含量、淀粉含量 食品安全卫生指标(总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色等[/td][td]GB/T 24453-2009[/td][/tr][tr][td]快递塑料包装[/td][td]平均厚度偏差 拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、直角撕裂力、穿刺强度、自粘性、透光率、热合强度 落镖冲击、抗穿刺强度、充气后抗压负荷、真空负压测试漏气率 生物分解率、气味性、溶剂残留量、特定元素含量 油墨VOC含量、胶粘剂苯/甲苯+二甲苯/卤代烃含量[/td][td][url=https://www.woyaoce.cn/download/paperinfo_52254.html]GB_T18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求.pdf[/url][/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=宋体][size=16px]广电计量可提供塑料袋、购物袋、农用薄膜、塑料餐具、快递包装等塑料制品的产品标准检测,包括生物降解性能检测、材料物理性能和食品卫生安全检测服务,并已具备各类项目的CMA、CNAS资质。[/size][/font]

  • 求助:加替沙星PLGA生物可降解缓释微球的研究

    作者:李文攀题目:加替沙星PLGA生物可降解缓释微球的研究期刊:广东药学院年份:2009链接:http://www.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&QueryID=4&CurRec=222&dbname=CMFDLAST2010&filename=2009226464.nh&urlid=&yx=

  • 【技术@创新】南开首次成功破译一株可降解石油细菌的基因

    南开大学的科研人员首次完成了一株重要的采油微生物的全基因组破译,揭示了其遗传信息并首次发现重要代谢路径,可帮助解决重油开采和污染难题,对于微生物采油技术的革新亦具有重要意义。  南开大学泰达生物技术学院院长、长江学者王磊说,能“吃”石油的微生物,并不是将宝贵的石油资源喝掉,而是拥有降解石油的本领,可以用于处理石油污染、帮助开采石油。  南开大学的此项研究,首次揭开了可降解重油的细菌的奥秘。在自然界中,很多细菌能降解轻油,而重油不易降解,会造成长期污染。目前全球探明储量的石油中,超过60%的部分采用现有技术无法开采,主要为黏度高、流动性差的重油。  上世纪90年代,南开大学生命科学学院教授刘如林等在天津大港油田发现了一种嗜热脱氮土壤芽孢杆菌,并取名为“NG80-2”。它在45摄氏度至73摄氏度的条件下存活,能以原油为唯一的“食物”,具有独特的降解重油和产生表面活性剂的能力。但10多年来,它的基因“密码”仍然未知。  经过近4年的努力,课题组发现了一种关键的生化酶,它能帮助细菌将重油的主要成分——长链烷烃降解为小分子。  根据基因组破译所得到的信息还发现,NG80-2具有多种特殊的代谢途径,表明它能够适应很多不同的环境、具有较强的生存能力,因此潜在的应用领域很广。由于这是一种嗜热菌,在地下的高温采油工作中具有得天独厚的优势。(完) 新华网

  • [资料]凝胶色谱仪对高分子材料的分析的应用

    高分子工业材料及生物高分子分析是近年来新兴的课题。凝胶色谱是分离分析高分子组成及鉴定其性能的最好方法。高分子材料中填充各种助剂、乳化剂、分散剂等物的分离,色谱技术也独具特点。   ①控制高分子产品质量 在生产工艺中,可利用凝胶色谱测定聚合物小分子杂质。如用凝胶色谱测定环氧树脂中未聚合的双酚A,用C18柱分离小分子环氧化合物,小分子聚苯乙烯或不能成膜的聚脂等,用以鉴定聚合物的质量。  ②测定聚合物的分子量分布宽度 分子量大小和分子量分布宽度是衡量聚合物质量的一种重要指标,用凝胶色谱可以测定。  ③高温凝胶色谱测聚合物的老化、降解现象及分级。如测定聚乙烯分子量应为四万左右,通过分析可将分子量1000以下的聚乙烯蜡分开。还可用来观察高密度聚乙烯的氧化过程,观察聚苯乙烯、环氧树脂、聚磺酸脂、尼龙及聚醚聚砜等的降解情况。  ④测定高分子材料的适用性 日常食品的高分子材料包装的很多,如果测定食品中有高分子材料,则说明这种高分子材料不适于做食品和包装。

  • 【转帖】奥运会、世博会为生物降解塑料带来新的发展机遇

    随着奥运会、世博会的临近,大量的一次性消费品用量将大幅度增加,尤其是对餐饮用品,各类产品包装袋,啦啦队用品,场馆标识牌,宾馆用品,卫生用品等使用量的加大,必将对生态环境造成巨大的压力。为了保护生态环境,走绿色可持续发展道路,在我国大力发展可降解塑料产业有积极的意义。 目前可降解塑料按其降解特性可分为完全生物降解塑料和生物破坏性塑料。目前国外的降解产品主要是完全生物降解塑料,这将是今后中长期的产业发展方向。其中,热塑性淀粉树脂和二氧化碳基生物降解塑料是目前很有发展前途的可降解塑料。 将淀粉分子变构而无序化,形成具有热塑性的淀粉树脂,再加入极少量的增塑剂等助剂,就是所谓的全淀粉塑料。其中淀粉含量在90%以上,而加入的少量其他物质也是无毒且可以完全降解的,所以全淀粉是真正的完全降解塑料。几乎所有的塑料加工方法均可应用于加工全淀粉塑料。日本住友商事公司、美国Wanler lambert公司和意大利的Ferruzzi公司等宣称研制成功淀粉质量分数在90%~100%的全淀粉塑料,产品能在1年内完全生物降解而不留任何痕迹,无污染,可用于制造各种容器、薄膜和垃圾袋等。德国Battelle研究所用直链含量很高的改良青豌豆淀粉研制出可降解塑料,可用传统方法加工成型,作为PVC的替代品,在潮湿的自然环境中可完全降解。 二氧化碳基生物降解塑料是指二氧化碳与环氧化物开键开环聚合生成脂肪族聚碳酸酯(APC),这是迄今最有应用前景的二氧化碳共聚物。研究表明,二氧化碳合成脂肪族聚碳酸酯的关键在于催化剂的成本和催化效率,美国专家采用一项新的技术,使用特殊的锌系催化剂,将二氧化碳和环氧乙烷(或环氧丙烷),按一定的比例混合共聚,便制成了具有新特性的塑料包装材料。中国目前已有一些企业对二氧化碳可降解塑料的生产进行了探索,但二氧化碳可降解塑料成本居高不下,且加工性、力学及热学性能有待进一步改善,是制约其规模化应用的重要瓶颈。 从长远看,利用我国举办奥运会和世博会的契机,在我国大力发展可降解塑料产业具有及其广阔的发展前景,不仅有益于环境保护,展示我国的环保水平,而且有助于解决由普通塑料带来的白色污染问题,经济效益和社会效益十分明显。

  • 润滑油生物降解测试检测

    润滑油生物降解测试标准  1、 ASTM D 5864  美国ASTM 委员会通过了OECD 301-B 在ASTM D-5864-00标准试验方法内修改Sturm流程测定好氧水生生物降解的润滑油 (最初于 1995 年出版)。  这种测试方法包括有氧水生生物降解程度的全面制定润滑剂或其部件上暴露于细菌的接种量在实验室条件下测定。这种测试方法为了专门解决与水不溶性材料测试有关的困难和复杂的混合物如被发现在许多润滑剂。这种测试方法被设计为适用于所有的润滑剂不挥发性和不是抑制在试验浓度下对生物菌剂中存在。  一种已知的可生物降解的物质应与测试物质同时测试。水溶解试验物质,建议的参考物质为苯甲酸钠或苯胺。水不溶性试验物质,建议的参考物质是低芥酸菜籽油,如芥花油。  测试应继续至少 28 天,或者直到 CO2 演化已达到高原。  生物可降解性的水平在环境持久性分类下面列出。最终降解 Pw1 是生物可降解性的最快和最高水平。在生物降解测试中使用的细菌微生物是一些最简单的形式的生活,和所有生物一样,受影响的化学毒素存在。在这个测试中测试样品的低毒性作用的微生物的繁殖和生物降解样品的能力可见一斑。已接受CO2理论% 测试方法以测定有氧水生生物降解润滑剂的其他组织包括国际标准化组织ISO、 OECD、 美国环保署EPA 和欧盟EUC。  ASTM D-6046-02 液压油对环境影响的标准分级的术语(从 ASTM D 5864 引用)  可最终生物降解— 实现当一种材料完全利用微生物造成的退化生产的二氧化碳 (和可能在厌氧生物降解甲烷),水,无机化合物,和新微生物细胞成分 (生物量或分泌物或两者)。  终极生物降解试验— 一个估计的一种物质中的碳转换为 CO2 的程度的测试或甲烷,或者通过直接间接地测量生产的 CO2 或甲烷,或为好氧生物降解性,测量 O2 的消耗。  环境持久性分类-好氧新鲜水(也使用的美国军队)  Pw1 大于或等于 60%在 28 天 = 可最终 (ASTM)/ 容易 (OECD)生物降解  Pw2 大于或等于 60%在 84 天 (12 周)  Pw3 大于或等于 40%在 84 天 (12 周)  Pw4 小于 40 % 在 84 天 (12 周)  2、 OECD-301B 改进Sturm方法  修改后的测试足够测试可溶性和不溶性有机、 非易失性的材料。此测试措施产生的二氧化碳进化而来,因此措施只有"完整的"氧化 ;有机杂质会使二氧化碳生产数据的解释变得复杂。  测试材料引入含矿物基底和细菌的接种量瓶。超声振动后,将烧瓶曝气与无二氧化碳的空气。无测试材料的控制是在并行运行。  任何释放的二氧化碳的吸收在烧瓶含有氢氧化钡溶液。定期,用盐酸滴定法确定使用的氢氧化钡溶液的量。生物降解对理论产生的二氧化碳,测试材料有可能产生的进化在测试期间,(校正的控制),二氧化碳排放总量的百分比表示。  通常情况下,测试时间为 28 天。测试但是可能在28 天前结束 ,例如生物降解曲线已达到至少三个确定的高度。测试也可能要延长超过 28 天,当曲线表明生物降解已开始但高度尚未到达天 28,但在这种情况下这种化学物质不将被归类为易生物降解。  容易生物降解性的传递水平是 DOC 的 70%去除和植菌ThOD或 ThCO2 产生量的 60%。他们的低植菌的方法,因为作为一些从测试化学碳纳入新的细胞,产生 CO2 的百分比较低比正在使用的碳的百分比。这些传递值必须达成在为期 10 天的窗口中的测试,28 天内除了下文提到的地方。10 天窗口开始时的生物降解程度已经达到 10 %doc、 方法或 ThCO2 和之前测试的第 28 天必须结束。  3、 CEC L-33-T-82 测试  CEC L-33-T-82 (现在列为 CEC L-33-A-934) 测试适用于大部分有机化合物,不论溶或不溶于水。它确定的总体的生物降解性的碳氢化合物或类似化合物含 (CH2) 亚甲基基团,测量的起始物料的经历,包括氧化和水解的所有转换。它被开发用来来表征Bodensee湖使用的舷外发动机油的生物降解性,由于湖底积淀的矿物油对鱼类产生污染。CEC 测试被蓝色天使环保标签接受,并要求 80%或更大的可生物降解性。德国蓝色天使计划不打算制定"封闭"体系的指南。  尽管是方便和容易,CEC 测试只是测量红外吸收的亲脂性分子可入代烷溶剂萃取。它也不度量的水溶性代谢产物,是很差可萃取,因此,不能测量广泛退化或成矿作用。这就需要测量氧气消耗量或二氧化碳演变并行测试。也是没有清晰的结构标准,可以通过比较各种结构类型的生物降解性。  CEC L-33-T-82 可生物降解性试验中常见的碳氢化合物总结、 典型生物可降解性值为:  矿物石油 15 到 35%  白矿油 25 到 45%  天然 & 植物油 70 到 100%  PAO 5 到 30%  聚醚 0 到 25%的 6 4 页  PIB 0 到 25%  邻苯二甲酸酯 & 酯酯 5 到 80%  多元醇 & 双酯 55 到 100%

  • 润滑油生物降解测试检测

    润滑油生物降解测试标准  1、 ASTM D 5864  美国ASTM 委员会通过了OECD 301-B 在ASTM D-5864-00标准试验方法内修改Sturm流程测定好氧水生生物降解的润滑油 (最初于 1995 年出版)。  这种测试方法包括有氧水生生物降解程度的全面制定润滑剂或其部件上暴露于细菌的接种量在实验室条件下测定。这种测试方法为了专门解决与水不溶性材料测试有关的困难和复杂的混合物如被发现在许多润滑剂。这种测试方法被设计为适用于所有的润滑剂不挥发性和不是抑制在试验浓度下对生物菌剂中存在。  一种已知的可生物降解的物质应与测试物质同时测试。水溶解试验物质,建议的参考物质为苯甲酸钠或苯胺。水不溶性试验物质,建议的参考物质是低芥酸菜籽油,如芥花油。  测试应继续至少 28 天,或者直到 CO2 演化已达到高原。  生物可降解性的水平在环境持久性分类下面列出。最终降解 Pw1 是生物可降解性的最快和最高水平。在生物降解测试中使用的细菌微生物是一些最简单的形式的生活,和所有生物一样,受影响的化学毒素存在。在这个测试中测试样品的低毒性作用的微生物的繁殖和生物降解样品的能力可见一斑。已接受CO2理论% 测试方法以测定有氧水生生物降解润滑剂的其他组织包括国际标准化组织ISO、 OECD、 美国环保署EPA 和欧盟EUC。  ASTM D-6046-02 液压油对环境影响的标准分级的术语(从 ASTM D 5864 引用)  可最终生物降解— 实现当一种材料完全利用微生物造成的退化生产的二氧化碳 (和可能在厌氧生物降解甲烷),水,无机化合物,和新微生物细胞成分 (生物量或分泌物或两者)。  终极生物降解试验— 一个估计的一种物质中的碳转换为 CO2 的程度的测试或甲烷,或者通过直接间接地测量生产的 CO2 或甲烷,或为好氧生物降解性,测量 O2 的消耗。  环境持久性分类-好氧新鲜水(也使用的美国军队)  Pw1 大于或等于 60%在 28 天 = 可最终 (ASTM)/ 容易 (OECD)生物降解  Pw2 大于或等于 60%在 84 天 (12 周)  Pw3 大于或等于 40%在 84 天 (12 周)  Pw4 小于 40 % 在 84 天 (12 周)  2、 OECD-301B 改进Sturm方法  修改后的测试足够测试可溶性和不溶性有机、 非易失性的材料。此测试措施产生的二氧化碳进化而来,因此措施只有"完整的"氧化 ;有机杂质会使二氧化碳生产数据的解释变得复杂。  测试材料引入含矿物基底和细菌的接种量瓶。超声振动后,将烧瓶曝气与无二氧化碳的空气。无测试材料的控制是在并行运行。  任何释放的二氧化碳的吸收在烧瓶含有氢氧化钡溶液。定期,用盐酸滴定法确定使用的氢氧化钡溶液的量。生物降解对理论产生的二氧化碳,测试材料有可能产生的进化在测试期间,(校正的控制),二氧化碳排放总量的百分比表示。  通常情况下,测试时间为 28 天。测试但是可能在28 天前结束 ,例如生物降解曲线已达到至少三个确定的高度。测试也可能要延长超过 28 天,当曲线表明生物降解已开始但高度尚未到达天 28,但在这种情况下这种化学物质不将被归类为易生物降解。  容易生物降解性的传递水平是 DOC 的 70%去除和植菌ThOD或 ThCO2 产生量的 60%。他们的低植菌的方法,因为作为一些从测试化学碳纳入新的细胞,产生 CO2 的百分比较低比正在使用的碳的百分比。这些传递值必须达成在为期 10 天的窗口中的测试,28 天内除了下文提到的地方。10 天窗口开始时的生物降解程度已经达到 10 %doc、 方法或 ThCO2 和之前测试的第 28 天必须结束。  3、 CEC L-33-T-82 测试  CEC L-33-T-82 (现在列为 CEC L-33-A-934) 测试适用于大部分有机化合物,不论溶或不溶于水。它确定的总体的生物降解性的碳氢化合物或类似化合物含 (CH2) 亚甲基基团,测量的起始物料的经历,包括氧化和水解的所有转换。它被开发用来来表征Bodensee湖使用的舷外发动机油的生物降解性,由于湖底积淀的矿物油对鱼类产生污染。CEC 测试被蓝色天使环保标签接受,并要求 80%或更大的可生物降解性。德国蓝色天使计划不打算制定"封闭"体系的指南。  尽管是方便和容易,CEC 测试只是测量红外吸收的亲脂性分子可入代烷溶剂萃取。它也不度量的水溶性代谢产物,是很差可萃取,因此,不能测量广泛退化或成矿作用。这就需要测量氧气消耗量或二氧化碳演变并行测试。也是没有清晰的结构标准,可以通过比较各种结构类型的生物降解性。  CEC L-33-T-82 可生物降解性试验中常见的碳氢化合物总结、 典型生物可降解性值为:  矿物石油 15 到 35%  白矿油 25 到 45%  天然 & 植物油 70 到 100%  PAO 5 到 30%  聚醚 0 到 25%的 6 4 页  PIB 0 到 25%  邻苯二甲酸酯 & 酯酯 5 到 80%  多元醇 & 双酯 55 到 100%

  • 可降解塑料袋配方首次公开!科学指导塑料袋变“绿”之路

    可降解塑料袋配方首次公开!科学指导塑料袋变“绿”之路

    出门购物人们为了方便,都会使用塑料袋。随着新《通知》的颁布,塑料袋生产企业纷纷寻求转型,在这过程中,如何选择原料、合理调整工艺配方,成为了转型中的第一道难题。本文针对市场采购的可降解塑料袋进行全成分分析,希望为即将进入可降解塑料行业的朋友,提供一些工艺调整思路。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/07/202007241114060504_285_4135567_3.png[/img]

  • 【技术@创新】能吃石油微生物不喝石油 有降解本领助开采

    南开大学的科研人员首次完成了一株重要的采油微生物的全基因组破译,揭示了其遗传信息并首次发现重要代谢路径,可帮助解决重油开采和污染难题,对于微生物采油技术的革新亦具有重要意义。 南开大学泰达生物技术学院院长、长江学者王磊说,能“吃”石油的微生物,并不是将宝贵的石油资源喝掉,而是拥有降解石油的本领,可以用于处理石油污染、帮助开采石油。 南开大学的此项研究,首次揭开了可降解重油的细菌的奥秘。在自然界中,很多细菌能降解轻油,而重油不易降解,会造成长期污染。目前全球探明储量的石油中,超过60%的部分采用现有技术无法开采,主要为黏度高、流动性差的重油。 上世纪90年代,南开大学生命科学学院教授刘如林等在天津大港油田发现了一种嗜热脱氮土壤芽孢杆菌,并取名为“NG80-2”。它在45摄氏度至73摄氏度的条件下存活,能以原油为唯一的“食物”,具有独特的降解重油和产生表面活性剂的能力。但10多年来,它的基因“密码”仍然未知。 经过近4年的努力,课题组发现了一种关键的生化酶,它能帮助细菌将重油的主要成分——长链烷烃降解为小分子。 根据基因组破译所得到的信息还发现,NG80-2具有多种特殊的代谢途径,表明它能够适应很多不同的环境、具有较强的生存能力,因此潜在的应用领域很广。由于这是一种嗜热菌,在地下的高温采油工作中具有得天独厚的优势。

  • 可降解水凝胶作为关节软骨修复材料的研究进展

    【序号】:3【作者】:吴晓芳1陈凯2张德坤【题名】:可降解水凝胶作为关节软骨修复材料的研究进展【期刊】:材料工程. 【年、卷、期、起止页码】:2022,50(02)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=Eo9-C_M6tLlq6xxvDxT0m6Zvfsa5rqJGQCQqt673uXTSnoUPg_SWnALobPsnzIRib143x5IWFHyQO1rpWlX-3wybGjObrMSuNOBdaxL_YLEovsVhvtzwR8z2s4vOxteL0o-4nFpCyX-Y6G2ztw5yMg==&uniplatform=NZKPT&language=CHS

  • 生物降解能力测试

    [size=16px][font=arial][color=#003399]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-36965.html[/url]背景[/color][/font] 据统计,每年全球塑料消费量约5亿吨,中国约1亿吨;中国塑料垃圾堆存量超过80亿吨,回收率仅30%。针对肆意蔓延的“白色污染”,我国在1999年推出“限塑令”,2020年推出禁塑令,并出台了一系列相关政策、法规。2020年1月19日国家发展改革委、生态环境部联合印发了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,全国30个省市地区陆续发布《关于近一步加强塑料污染治理实施方案》。 为解决“白色污染”这一大难题,生物可降解材料备受关注。华微检测作为专业的生物降解性评估机构,配备全自动生物降解测试仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计、总有机碳仪等多台高精尖设备,能为塑料制品提供公正、科学、准确的检测数据。[font=arial][color=#003399]检测范围[/color][/font][font=arial]塑料袋:垃圾袋、购物袋、编织袋、包装袋等[/font][font=arial]塑料膜:农膜、地膜、包装膜、保鲜膜、热缩膜、复合膜等[/font][font=arial]其他:一次性可降解餐饮具、宾馆酒店一次性用品、生物降解胶带、片材等[/font][font=arial][color=#003399]检测项目[/color][/font][/size][table][tr][td][align=center][size=16px]检测类别[/size][/align][/td][td][size=16px]检测项目[/size][/td][td][align=center][size=16px]检测标准[/size][/align][/td][/tr][tr][td=1,2][size=16px]生物降解能力[/size][/td][td=1,2][size=16px]生物分解率[/size][/td][td][size=16px]GB/T 20197-2006 降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求[/size][/td][/tr][tr][td][size=16px]GB/T 19277.1-2011(ISO 14855-1:2005) 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[/size][/td][/tr][/table][size=16px][/size][align=center][size=16px][/size][/align][size=16px][font=arial][color=#003399]我们的优势[/color][/font][font=arial]华微检测是由广州市微生物研究所有限公司、广东华南新药创制中心共同组建的国有控股企业[/font][font=arial],[/font][font=arial]持续[/font][font=arial]专注于[/font][font=arial]病毒检测[/font][font=arial],致力于打造国内最具影响力的病毒、[/font][font=arial]生物安全及[/font][font=arial]生物医药领域的权威第三方检测机构。[/font][font=arial][/font][color=#003399]1.[/color][color=#003399]检测真实准确,为您的产品保驾护航[/color]华微检测始终坚持“公正、规范、准确、高效”的质量方针,以全面质量管理为主体,以5S管理为基石,从人、机、料、法、环、样品、溯源、记录、质量控制等各方面加强管理,最大程度地保障检测结果的准确有效。[color=#003399]2.[/color][color=#003399]检测高效快捷,为您节省宝贵时间[/color]华微检测坚持建一流团队,集精英俊才,引进深耕病毒、生物医药领域的权威海归博士团队,搭建起一支结构合理、技术能力强、实践经验丰富的专业技术人才队伍。配备全球先进的检测设备,总值近4000万元。持续优化检测流程,及时跟进检测需求,快速安排检测项目,缩短检测所需时间。[color=#003399]3.[/color][color=#003399]服务专业全面,助您少走弯路[/color]华微检测致力打造一站式专业技术平台,由实战经验丰富的工程师为您提供专业的产品测试咨询服务,为您量身定做最佳的检测方案,助您更高效、更快捷、更实惠地取得预期的检测效果。华微检测作为广微所控股、华新药投资共建公司,团队组建实行内调外引相结合方式,内部建立人才调节机制,专业人才在上下级公司可双向选择、合理流动,外部引进相关领域具有丰富经验的技术人才,搭建了一支经验丰富、技术过硬、梯度合理的人才队伍,可为您提供各项定制化、专业化检测服务方案。[/size]

  • 可降解的无人机

    无人机广泛应用在军方侦察、信息采集和环境监测等领域,不过,倘若意外坠毁,留下的残骸不仅可能给某些敏感的环境造成污染,也是在告诉对方“你被盯住了”。但美国发明一种生物无人机,生物无人机或许能够避免这些问题,因为它在降解后,就变成了一小洼黏液。“没人知道这到底是糖水洒了留下的痕迹,还是原本有一架飞机。“

  • 羧甲基壳聚糖基生物医用材料降解代谢行为的研究进展

    【序号】:2【作者】: 吴沥豪陈功任康【题名】:羧甲基壳聚糖基生物医用材料降解代谢行为的研究进展【期刊】:高分子通报. 【年、卷、期、起止页码】:2023,36(02)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C44YLTlOAiTRKibYlV5Vjs7ioT0BO4yQ4m_mOgeS2ml3UMhfSgFmte8TiImqDTb65cffKyv81vE8WTVIqD8PVE91&uniplatform=NZKPT

  • 【转帖】可降解口香糖在英国上市 由墨西哥天然树胶制成

    源自《新京报》世界上第一款新型可降解口香糖近日在英国上市,这种口香糖将在6周内自行降解,从而不会再粘在地上成为街道的“疤痕”。  据报道,这款被命名为“奇客雨林”的口香糖用墨西哥的一种树产生的天然树胶制成。  普通口香糖在被丢弃后常常会粘在地上,这是世界各国的烦恼。要清除这些粘在地上的口香糖十分困难,通常需要使用化学喷雾剂、长柄铲、冷冻设备或者高压热水枪等。为了清除废弃口香糖,各国每年要花费将近1.5亿英镑。  然而新型的“奇客雨林”口香糖不会粘在地上,也不会粘在人的衣服上,并且会在6个星期内降解,大大缓解了人们的烦恼,也节约了清理资金。(

  • 【资料】分子量测定需要了解的《高分子溶液-高分子溶液》

    高分子溶液-正文   指高聚物溶解在溶剂中形成的溶液。在高分子科学发展的早期,由于溶液中高分子的尺寸大小与胶体粒子的大小相似,因此高分子溶液曾一度被错误地认为是一种胶体溶液,后来很多实验证明高分子溶液是处在热力学平衡状态的真溶液,而且是能用热力学函数来描述的分子分散的稳定体系。研究高分子稀溶液的性质可以得到高分子的分子量与分子量分布、高分子在溶液中的形态和尺寸大小以及高分子与溶剂分子间相互作用等重要参数。高分子的极稀溶液的减阻作用在流体力学方面得到实际应用。高分子浓溶液在合成纤维生产中的溶液纺丝、干法纺丝,片基生产中的溶液铸膜,塑料的增塑等都有密切的关系。这方面的研究侧重在高分子溶液的流变性能与成型工艺的关系。高分子溶液的混合热、混合熵和混合自由能等热力学性质的研究和高分子在溶液中的迁移性质(包括高分子溶液的沉降、扩散和粘度)的研究都是高分子溶液基础研究的重要方面。   高聚物的溶解过程 高聚物的溶解比小分子化合物慢得多。溶解过程分为两个阶段:①高聚物的溶胀,由于非晶高聚物的分子链段的堆砌比较松散,分子间的作用力又弱,溶剂分子比较容易渗入非晶高聚物内部,使高聚物体积膨胀;而非极性的结晶高聚物的晶区分子链堆砌紧密,溶剂分子不易渗入,只有将温度升高到结晶的熔点附近,才能使结晶转变为非晶态,溶解过程得以进行。在室温下,极性的结晶高聚物能溶解在极性溶剂中。②高分子分散,即以分子形式分散到溶剂中去形成均匀的高分子溶液。交联高聚物只能溶胀,不能溶解,溶胀度随交联度的增加而减小。   高分子溶液(特别是那些溶剂的溶解能力较差的溶液)在降低温度时往往会发生相分离,分成两相,一相是浓相;另一相为稀相。浓相的粘度较大但仍能流动;稀相比分级前的浓度更低。往高分子溶液中滴加沉淀剂也能产生相分离,高分子的相分离有分子量依赖性,因而可以用逐步沉淀法来对高聚物进行分子量的分级。   高分子在溶剂中溶解度的判定 在一定程度上仍可用极性相近原则来判定高分子的溶解度,即极性大的高聚物溶于极性大的溶剂,反之亦然。更精确一点的方法是通过比较高聚物和溶剂的溶度参数 δ,溶度参数δ 的定义是内聚能密度的平方根,它是物质凝聚态分子间相互作用能的一种量度。当高聚物和溶剂的溶度参数的差值Δδ 较大时(Δδ=|δp-δS|,δp为高聚物的溶度参数,δS为溶剂的溶度参数),高分子就不易溶于溶剂中;如果高聚物与溶剂的溶度参数极为接近,则高分子容易溶于溶剂中。粗略地从目前实验得到的数据来看,对非极性溶剂来说,可以发生溶解的最大允许的Δδ 值约为±0.8,对极性溶剂来说约为±3.4。由于分子间的相互作用和溶解过程比较复杂,因此用溶度参数来判定溶解性能仍有例外情况.

  • 【分享】GPC/SEC在生物和高分子领域应用研讨会邀请函

    [size=6][b][url=http://www.instrument.com.cn/show/news/20100309/039686.shtml]GPC/SEC在生物和高分子领域应用研讨会邀请函[/url][size=4]为了深入研究探索各种高分子和蛋白质的结构与功能的关系及其表征方法,马尔文仪器公司将于2010年4月7日和9日分别在北京及上海举办“多检测器凝胶色谱GPC/SEC在生物和高分子领域应用研讨会”。届时来自马尔文Viscotek美国总部的技术专家将在会议上做精彩报告。 我们诚邀您参加本次应用研讨会,中美两国的马尔文技术专家将与您探讨和分享关于生物高分子,合成高分子和蛋白质等各种大分子的绝对分子量及分布和更多结构参数的测量方法以及最新的凝胶渗透色谱技术等前沿技术原理和应用,并有实用案例分析和现场答疑解惑。 [b]会议日程[/b] 09:00 – 09:15 签到 09:15 – 09:30 欢迎致词 09:30 – 10:20 Viscotek GPC/SEC/DSV/FIPA概览 10:20 – 10:40 茶歇 10:40 – 12:10 三检测器技术原理及最新进展 12:10 – 13:30 工作午餐 13:30 – 14:50 三检测器GPC/SEC在生物和制药领域应用 14:50 – 15:10 茶歇 15:10 –16:30 三检测器GPC/SEC在合成及天然高分子领域应用 16:30 – 17:00 问题解答 [b]日期和地点[/b] 4月7日 周三 北京 德宝饭店 西城区西直门外大街德宝新园22号 4月9日 周五 上海 好望角大酒店 徐汇区肇嘉浜路500号 [/size][size=4][b]要与先锋科技亲密接触, 敬请立即报名,优先预订此次马尔文研讨会限量座席! 报名方式[/b]敬请访问以下马尔文中国网站的本次研讨会专页选择您最方便的报名方式[/size][url=http://www.malvern.com.cn/homechi/news/news2.htm][b][color=#0000ff][size=4]www.malvern.com.cn/homechi/news/news2.htm[/size][/color][/b][/url][/b][/size]

  • 【谱图】如何判断高分子聚合物的降解性

    我做了几张关于聚乙烯醇和淀粉接枝共聚的有机聚合物原样和培养一段时间降解后的红外光谱图,想请各位高手分析一下.谢谢[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=45468]红外光谱图[/url]

  • 北京节能环保促进会关于发布《可降解塑料制品使用标识规范》等3项团体标准的公告

    各有关单位:按照《北京节能环保促进会团体标准管理办法》的规定,现批准《可降解塑料制品使用标识规范》(T/BAEE 011-2022)、《居民生活减塑限塑行为指南》(T/BAEE 012-2022)、《集贸市场塑料制品使用规范》(T/BAEE 013-2022)团体标准发布,于2022年10月1日起实施,现予公告。联系人:刘笑电 话:010-88463278附件:标准名称及相关信息[url=http://file2.foodmate.net/wenku2022/wfx202209300905.pdf]关于发布《可降解塑料制品使用标识规范》等3项团体标准的公告.pdf[/url]

  • 【转帖】F冯新德——中国高分子化学的开拓者之一

    【转帖】F冯新德——中国高分子化学的开拓者之一

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/05/200705101711_51345_1634962_3.jpg[/img]冯新德,高分子化学家和高分子化学教育家,中国高分子化学的开拓者之一。于1949年在国内率先开设高分子化学——聚合反应课。他长期从事高分子化学基础理论研究,涉及烯类自由基聚合与接枝共聚、非共轭烯的环化聚合、烯类光敏引发聚合、开环聚合、嵌段共聚合等;70年代开始研究功能高分子,特别是高分子生物材料和生物老化中化学机理等,对发展我国高分子教育和科学研究做出了贡献。 冯新德1915年10月12日出生于江苏省吴江县同里镇。1933年他考入东吴大学,次年转入清华大学化学系,1937年获理学学士学位。毕业后他在清华园准备研究生的入学考试时,“七七”事变爆发,北方各大学南迁,他几经辗转,终于到达昆明。1938—1939年执教于云南大学,1940年转到重庆中央工业专科学校化工科任教,1941年12月到遵义浙江大学化工系,先做该系系主任李寿恒教授的研究生,后当讲师教有机化学。1945年考取公费留学生,1946年入美国印地安纳州诺脱丹大学研究院化学系,在著名高分子化学家C.C.普赖斯(Price)指导下,完成了“氯代乙烯基萘的合成、聚合与共聚合”博士论文,1948年8月毕业,获哲学博士学位。在校学习期间,成绩优秀,连续三年获美国通用轮胎橡胶公司奖学金。   学成后,他接受清华大学聘请于1948年9月回到上海,新婚不久即偕同夫人叶学洁乘船北上,在中华人民共和国成立前一年回到清华园。从芦沟桥的炮声中离开清华园到北平和平解放前夕,经历了十一个春秋,他回到母校,任清华大学化学系教授,兼辅仁大学化学系教授。1952年春院系调整后任北京大学化学系教授。1953年春经中国科学院计划局安排他去上海调查塑料工业。三周后写出《上海塑料工业调查》报告。1954年上海有机化学研究所委派黄耀曾研究员来京筹建化学研究所,冯新德也被聘为筹备委员会委员,1956年中国科学院化学研究所成立,他被聘兼任研究员。1955年起他还受任中国科学院高分子委员会委员,在王葆仁主任委员的主持下,参加了有关高分子化学的各项规划工作。1977年他兼任中国科学院感光研究所研究员。1978年当选为中国化学会第二十届至第二十二届理事会理事兼高分子委员会副主任委员。1980年11月当选为中国科学院化学学部委员,即院士。1983年以来受聘为中国石油化工总公司技术顾问。1984年任日本京都大学医用高分子与生物材料研究所客座教授,到日本讲学。1988年以来受聘为美国西雅图华盛顿大学生物工程中心客座教授,并进行国际合作研究。   冯新德现任中国化学会《高分子学报》和《Chinese Journal of Polymer Science》(即英文版《中国高分子科学》)的主编,该刊的前身是1957年创刊的《高分子通讯》,他一直任该刊中英文副主编直至1986年。他还负责承担国家自然科学基金高分子化学方面的重大、重点项目,计有“七五”期间的“烯类双烯类聚合反应研究——机理、动力学及产物结构调节”和“八五”期间的“烯类聚合反应与产物精细化的研究”、“生物材料研究”。他共发表中英文论文200余篇,并著有《高分子合成化学》一书,上册于1981年由科学出版社出版,下册尚未出版。冯新德为发展我国高分子科学事业和高分子化学教育事业做出了重大贡献,曾获国家级奖励6项。

  • 【资料】复旦大学高分子科学系• 陈新的GPC讲座资料

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=131804]GPC[/url]GPC称为凝胶(渗透)色谱(gel permeation chromatography)或尺寸排除色谱(size exclusion chromatography,SEC)􀁺 利用多孔填料柱将溶液中的高分子按尺寸大小分离的一种色谱技术􀁺 色谱柱分级机理:分子尺寸较大的高分子渗透进入多孔填料孔洞中的几率较小,即保留时间较短而首先淋洗出来;尺寸较小的高分子则容易进入填料孔洞而且滞留时间较长从而较后淋洗出来。由此得出高分子尺寸大小随保留时间(或保留体积VR)变化的曲线,即分子量分布的色谱图一共20页,还有几个应用应用1:表征聚合物分子量和支链结构应用2:测定聚合物溶液的分子参数应用3:研究聚合反应和降解过程应用4:研究聚集体形成和解缔合应用5:分子量分布对材料性能和加工的影响

  • 【分享】高分子化学、高分子物理和功能高分子课件(同济大学老师做的)

    同济大学老师做的高分子化学、高分子物理和功能高分子课件,还有部分习题精解和一些专题讲座。下载地址:高分子化学:http://mat.tongji.edu.cn/pw/poly03.htm高分子物理:http://mat.tongji.edu.cn/pw/poly03_1.htm功能高分子:http://mat.tongji.edu.cn/pw/poly03_2.htm高分子化学习题:http://mat.tongji.edu.cn/pw/poly04.htm高分子物理习题:http://mat.tongji.edu.cn/pw/poly04_1.htm

  • 高分子——壳聚糖衍生物分子量如何测定

    [color=#444444]最近合成了一种高分子——壳聚糖衍生物,弱弱的问如何测试它的相对分子量,用什么仪器,本校只有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url],不知道能否可以?[/color]

  • 【求助】生物高分子核磁共振碳谱扫两天都没有信号?

    最近一直在做羧甲基甲壳素的碳谱,但是扫了两天都没峰,各位有没有哪个做过这些生物高分子(分子量也比较大)的碳谱的给点经验,谢谢,比如对于做分子量比较大的物质时一些仪器参数的设置,谢谢!我用的是varian400M的机子。

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