2025-01-10 17:03:13河北省可降解塑料
“河北省可降解塑料”主要指的是在河北省内生产或使用的能够自然降解的塑料材料。这类塑料在微生物作用下可完全分解为低分子化合物,对环境无污染。相较于传统塑料,可降解塑料更环保,符合当前绿色发展趋势。河北省作为塑料生产和消费大省,正积极推动可降解塑料产业的发展,旨在减少白色污染,保护生态环境。目前,河北省已有多家企业致力于可降解塑料的研发与生产,产品广泛应用于包装、农业、日用品等领域。

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2025-07-16 13:15:25塑料弯曲试验机夹具怎么安装
在塑料加工行业,弯曲试验是确保产品质量和性能的重要环节。而正确安装塑料弯曲试验机夹具是实现测试的关键。本文将详尽阐述如何安装塑料弯曲试验机夹具,同时提供一些实际操作中的注意事项,帮助用户轻松上手,确保测试的可靠性和准确性。 安装塑料弯曲试验机夹具需要准备好必要的工具和材料,包括扳手、螺丝刀和夹具本身。确保所有工具完好无损,以避免在安装过程中出现意外。认真阅读试验机的使用手册,可以帮助更好地理解每个部件的功能和安装步骤。 接下来是安装步骤: 准备工作:将试验机放置在稳固的工作台上,确保操作空间整洁。清理夹具及其安装位置,防止任何杂物影响安装质量。 夹具定位:根据机器设计,找出夹具的安装位置。一般情况下,夹具应与试验机的中心线对齐,以便实现佳的测试结果。 固定夹具:将夹具轻轻放置在标定位置上,使用螺丝和垫圈固定夹具。确保螺丝拧紧到位,但要避免过度用力,以免损坏夹具或试验机。 校准检查:夹具固定后,进行校准检查。可以使用标准测试物料进行初步测试,确保夹具的安装位置和紧固程度满足实验要求。 安全检查:检查所有连接是否稳固,确保没有松动或不适当的接触。这样,可以在进行试验时避免发生安全隐患。 总体而言,安装塑料弯曲试验机夹具的过程虽然简单,但每个步骤都非常关键。认真遵循上述步骤,可以确保夹具稳固可靠,为后续的测试提供支持。在二次使用或维护过程中,还需定期检查夹具的磨损情况,及时更换负荷过大的部件,以保障测试的长久准确性和安全性。
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2022-07-05 11:12:24科学家开发杀菌、可降解的全新食物涂层
哈佛大学的科学家已经造出了这种神奇的食品包装涂层。在一项发表于《自然•食品》的研究中,作者展示了如何利用天然材料实现食品包装的***。目前的塑料食品包装需要消耗大量石油,并且难以降解。因此,研究团队希望开发出一款更具可持续性、可降解并且无毒性的替代材料。这项研究的Philip Demokritou教授说:“同时我们也在问自己,我们能不能设计出能延长生鲜食品销售时间、减少食物浪费并且提升食品安全的新型包装。”这款新型材料的主体成分,是由普鲁兰多糖——一种由微生物天然发酵形成的多糖——构成的纤维结构。这种多糖被FDA认定为“通常被认为是安全的”(GRAS)成分。此外,纤维结构中还添加了天然抗jun成分,包括百里香精油、柠檬酸和乳酸链球菌肽。相比于现有的食品膜,纤维结构材料的表面积/体积比更高,因此携带的成分可以更高效地发挥作用,以更低的成本解决病原体污染食品的问题。为了让材料附着在食物表面,研究团队开发出一套高通量的喷涂设备:以水为溶剂,直接喷涂***新鲜食物的表面,形成纤维保护层。▲这套设备能将涂层均匀喷涂***食品表面尽管看起来只是涂了一层膜,但这层材料足够结实,可以避免运输途中的磕伤;同时,材料包含的抗菌成分可以抵御大肠杆菌、李斯特菌等常见病原体。以牛油果为例,研究团队检验了这种材料的效果。牛油果在运输途中仍会持续成熟,并且可能腐烂,因此有利于看清食品的保存情况。经过2~4分钟的喷涂,牛油果被纤维涂层包裹。这时,牛油果的可销售时间延长了50%。相比于对照组,它们的腐烂比例更低、菌群数量与质量损失更少。而去除这层材料也很容易,只要水洗20秒就可以冲去,在土壤中仅需3天也可以降解。▲对照实验展示了涂层良好的保鲜效果Demokritou教授道:“我们提出的是一项可规模化的技术,它可以让我们将生物聚合物转变为能够直接包裹食物的纤维。这将成为新一代更智能、绿色的食品包装。”此外,研究团队还通过实验展示了大规模生产这款材料的潜力。Demokritou教授说:“在过去五六十年间,我们已经向环境排放了600万吨塑料垃圾。它们的降解十分缓慢,而降解产生的微小颗粒也会随着饮用水、食物甚***是空气进入我们体内。”而研究团队制造的智能纤维材料能消除菌株,确保食物的安全。这款全新设计的材料,或许将改变现有的食物存储模式,引领下一场***。
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2024-12-30 13:30:12超声波探伤仪能测塑料吗
超声波探伤仪能测塑料吗? 在许多工业应用中,超声波探伤仪被广泛用于材料的无损检测,尤其是在金属、焊缝和复合材料的检查中。超声波探伤仪是否能够用于塑料材料的检测,一直是业界讨论的热点问题。塑料作为一种常见的工程材料,其不同的物理特性使得超声波探伤技术的适用性受到一定影响。本文将深入探讨超声波探伤仪在塑料检测中的应用原理、局限性以及可行性,为相关领域的工程技术人员提供参考。 超声波探伤仪的工作原理 超声波探伤仪通过发送高频声波进入待检测材料,当声波遇到材料内部的不连续性或缺陷时,会产生反射波。仪器通过分析这些反射波的时间、强度和波形等参数,判断材料内部是否存在裂纹、气孔、夹杂物等缺陷。超声波探伤具有高效、精确、无损的特点,广泛应用于金属、复合材料等领域。 超声波探伤仪能否检测塑料? 塑料作为一种非金属材料,其密度、弹性模量和声波传播速度与金属相比存在较大差异,这直接影响了超声波的传播特性。一般来说,超声波探伤仪在测量塑料时面临一些挑战,具体表现在以下几个方面: 声阻抗差异:超声波的传播效率与材料的声阻抗密切相关,塑料的声阻抗通常较低,且与金属相比,差异较大,这使得超声波在塑料中的传播效果不如在金属中那么理想。 吸收损失:许多塑料材料具有较高的声波吸收性,超声波在传输过程中会遭遇较大的能量损失,导致信号衰减较快,从而影响探伤精度。 表面粗糙度和气泡干扰:塑料的表面可能存在较为复杂的粗糙度,或在注塑过程中产生气泡,这些因素可能导致超声波信号的散射和反射,干扰缺陷的检测。 超声波探伤仪在塑料检测中的应用 尽管存在一定的局限性,但超声波探伤仪在塑料检测中仍有一定的应用潜力。以下是几种可能的应用场景: 塑料焊接接头检测:在塑料的焊接过程中,接头处可能出现气孔、裂纹等缺陷。通过超声波探伤技术,可以有效地检测这些缺陷,从而提高塑料焊接质量。 复合材料检测:许多现代塑料材料往往是由塑料与其他材料复合而成,例如碳纤维增强塑料。超声波探伤仪能够有效地检测这些复合材料中的内部缺陷。 厚度测量:对于某些类型的塑料,超声波探伤仪可用于厚度测量,尤其是那些透明或具有均匀结构的塑料材料。 超声波探伤仪在塑料检测中的局限性与挑战 尽管超声波探伤仪在某些塑料应用中具有潜力,但仍然存在不少挑战。例如,塑料的多样性和不同类型塑料的物理性质差异使得检测结果的准确性存在不确定性。许多塑料表面可能存在缺陷或异物,增加了信号干扰的风险。因此,在实际应用中,超声波探伤仪对塑料的检测通常需要进行多次校准,并且需要与其他检测技术(如X射线检测、红外热成像等)结合使用,以确保检测结果的准确性。 结论 总体而言,超声波探伤仪可以在一定条件下用于塑料材料的检测,但其应用受到材料本身性质的制约。对于常规塑料材料,超声波探伤仪的效果可能不如在金属和复合材料中的效果突出。通过针对性地调整检测参数、优化设备配置及结合其他检测手段,超声波探伤仍然能够为塑料产品的质量控制提供有力支持。随着技术的不断发展,超声波探伤技术在塑料领域的应用前景值得进一步探索。
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2023-06-08 15:00:08新闻动态丨天美赛里安亮相“河北省气相、气质及ICP-MS检验检测技术培训班”
近日,由河北省药品医疗器械检验研究院组织的“河北省气相、气质及ICP-MS检验检测技术培训班”在石家庄市顺利举办。河北市药品检验所(中心)、省药品审评中心、药品生产企业共计21家单位、49位相关工作人员参加培训。天美公司作为本次培训班的独 家赞助商,全程参加了本次培训会。会议期间,天美公司色谱市场经理丁辰春为大家介绍了《天美赛里安GC-MS在药品中的应用及案例》,展示赛里安气质联用产品的技术特点,例如:轴向离子源、独特的无透镜设计、大容量分子涡轮泵等技术在制药领域的应用优势。此外,天美还向大家介绍了《赛里安GC网络版软件与审计追踪的应用》并演示了赛里安Compass CDS气相色谱工作站,它完全符合GMP/GLP和美国FDA 21CFR part 11法规要求。Compass功能强大,包括权限管理、审计追踪、电子签名、数据完整性等,为广大制药 用户解决后顾之忧。在培训会议间隙,各位老师及培训工作人员莅临天美公司展台,详细了解了天美旗下赛里安气相与气质联用产品在药物检测领域的应用与优势,赛里安气质联用仪精巧的设计、强大的技术性能、稳定的分析表现赢得了在场老师的肯定。天美色谱介绍天美色谱拥有SCION(赛里安)和Techcomp(天美)两大 品牌,2014年天美与布鲁克达成协议收购原瓦里安的气相色谱与气质联用产品线,经过数年的匠心培育,如今天美色谱产品线拥有完善的产品体系,形成了基于色谱的全套解决方案,包括气相色谱、气质联用、液相色谱、样品前处理及进样装置、色谱柱及消耗品和色谱数据系统等六大业务模块,为色谱用户的不同应用需求提供一站式解决方案。
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2021-03-08 15:47:36探讨可降解包装的发展趋势
可降解包装检测仪器  目前我们所使用的软包装薄膜原材料,基本上都属于非降解材料。虽然目前很多国家和企业都在致力于开发可降解材料,但目前能用于软包装的可降解材料还没有可以大规模生产的代替品出现。随着国家对环保的日渐重视,不少省市都相继发布了限塑甚至在某些领域"禁塑的法规。因此,对于软包装企业来说,正确了解可降解材料,是用好可降解材料、实现绿色可持续包装的前提。  一、可降解塑料的定义及分类  塑料的降解是指受环境条件影响(温度、湿度、水分、氧气等),其结构发生显著变化、性能丧失的过程。  降解过程会受诸多环境因素的影响。按照其降解机理,可降解塑料可以分为光降解塑料、生物降解塑料、光生物双降解塑料和化学降解塑料。而生物降解塑料按降解方式可分为完全生物降解塑料和不完全生物破坏性塑料。  1、光降解塑料  光降解塑料是指该塑料材料于日光照射下发生了裂化分解反应,使材料于日光照射后一段时间内失去机械强度,变成粉末状,有些还可以进一步被微生物分解,进入自然生态循环。换句话说即光降解塑料的分子链在光化学方法破坏后,塑料就失去它的本身强度并脆化,再经自然界的腐蚀变成粉末,进入土壤,在微生物作用下重新进入生物循环。  2、生物降解塑料  生物降解,一般普遍认为的定义是:生物降解是指通过生物酶的作用或与微生物所产生的化学降解作用而使化合物发生化学转化的过程,在这一过程中,还可能伴随着光降解、水解、氧化降解等反应。  生物降解塑料的机理是:由细菌或水解酶将高分子材料分解成二氧化碳、甲烷、水、矿化无机盐和新生物质的塑料。换句话而言就是生物降解塑料是指一类由自然界存在的微生物如细菌、霉菌(真菌)和藻类的作用而引起降解的塑料。  理想的生物降解塑料是一种具有优良的使用性能、废弃后可以被环境微生物完全分解、ZZ被无机化而成为自然界中碳素循环的一个组成部分的高分子材料。即分解成为下一级的分子可以进一步被自然界的细菌类等再行分解或吸收的物质。  生物降解的原理分两类:DY类为生物物理降解,当微生物攻击侵蚀高聚物材料后,由于生物稀薄的增长使得聚合物组分水解、电离或质子化而分裂成低聚物碎片,聚合物的分子结构不变,这是聚合物生物物理作用而发生的降解过程。第二类为生物化学降解,由于微生物或酶的直接作用,使聚合物分解或氧化降解成小分子,直至ZZ分解成二氧化碳和水,这种降解方式属于生物化学降解方式。  3、生物破坏性降解塑料  生物破坏性降解塑料,又称为崩坏性塑料,为生物降解高聚物与通用塑料的复合体系,如淀粉与聚烯烃相结合,他们以一定的形式结合在一起,在自然环境中的降解是不彻底的,有很大可能造成二次污染。  4、完全生物降解塑料  根据其来源,完全生物降解塑料主要有高分子聚合物及其衍生物、微生物合成高分子聚合物和化学合成高分子聚合物三大类。目前研究和应用于复合软包装类最多的是淀粉类塑料。  5、天然生物降解塑料  天然生物降解塑料,是指天然高分子性类塑料,利用淀粉、纤维素、甲壳质、蛋白质等天然高分子材料制备的生物降解材料。这类物质来源丰富多样,可完全生物降解,而且产物安全无毒。  基于不同的降解方式,以及不同地区的要求,目前我们客户端所认同的降解材料是需要完全降解,而且无论是掩埋还是堆肥降解方式,都要求将现有的塑料物质降解为二氧化碳、水、矿化无机盐类等物质,能够容易被自然界吸收或再次被自然界循环利用。  二、可降解塑料的特点  1、材料是天然的、无毒的。  2、使用任何废弃物处理方式(如堆肥、掩埋等)对环境造成的影响可控制到最小。  3、可取代以石油基为基质的传统塑料,且具备同类传统塑料制品的物料性能,相对不需要太大改变使用方式。  4、被遗弃后,经堆肥或掩埋处理后,能够短期间内被裂解为下一级分子,能够被大自然无害吸收或变为矿化无机盐类物质。  三、对可降解塑料的常见误区  1、将生物基塑料等同为可生物降解塑料  根据相关定义理解,生物基塑料是指以淀粉等天然物质为基础在微生物作用下生产的塑料。用于生物基塑料合成的生物质可来源于玉米、甘蔗或纤维素等。而可生物降解塑料,是指在自然界条件下(如土壤、沙土、海水等),或特定条件下(如堆肥条件、厌氧消化条件或水性培养液等),由微生物作用(如细菌、霉菌、真菌和藻类等)引起降解,并ZZ完全降解变成二氧化碳、水、甲烷、矿化无机盐和新生物质的塑料。生物基塑料是基于材料成分来源来进行定义和划分;而可降解塑料则是从材料生命终结的角度来进行归类的。换句话说,100%的生物基塑料可能是无法生物降解的,而部分传统石油基塑料则可以是生物降解的,如对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)和聚已内酯(PCL)。  2、可降解即被视为可生物降解  塑料的降解是指在环境条件影响(温度、湿度、水分、氧气等)作用下,结构发生显著变化、性能丧失的过程。具体可分为机械降解、可生物降解、光降解、热氧降解和光氧降解等。某种塑料是否会完全生物降解受多种因素影响,包括结晶度、添加剂、微生物、温度、环境pH值和时间长短等。在条件不具备的情况下,许多降解塑料不仅无法完全生物降解,还可能给环境和人类健康带来负面影响。如部分氧降解塑料在添加剂作用下,仅仅只是发生了材料的破裂,降解成肉眼看不见的塑料微粒。  3、将工业堆肥条件下的生物降解视为可在自然环境下生物降解  即将可堆肥塑料视为等同生物降解塑料。这两者之间不能完全画等号来等同。可堆肥塑料属于生物降解塑料的一类。生物降解塑料还包括了用厌氧方式实现生物降解的塑料。可堆肥塑料是指塑料在堆肥条件下,通过微生物的作用,可在一定时间内转化成二氧化碳、水及其所含元素的矿化无机盐以及新生物质,并且ZH形成的堆肥重金属含量、毒性试验、残留碎片等应符合相关标准的规定。可堆肥塑料可进一步划分为工业堆肥和花园堆肥。现市场上的可堆肥塑料基本属于工业堆肥条件下的生物降解塑料。因为可堆肥塑料属于有条件下的生物降解,因此,如果随意丢弃可堆肥塑料在自然环境中(如海水、泥土),这些塑料在自然环境中降解非常缓慢,并不能在短时间内完全降解为二氧化碳和水等,其对环境的不良影响与传统塑料并无实质性的区别。此外,有研究指出,可生物降解塑料如混入到其他可回收塑料中,会降低回收材料的特性和性能。如聚乳酸中的淀粉可能会导致再生塑料制成的薄膜产生小孔和斑点等不良现象。  四、软包装应用可降解塑料的现状与痛点  目前已经有一些软包装企业在尝试使用可降解塑料生产包装,目前主要表现出来的问题有:  1、品种少,产量小,无法满足批量生产要求  如果底料为降解材质,面料当然也是需要可完全降解材料才行,不然,底料可以完全降解,我们总不能拿着石油基的PET、NY、BOPP作为面料去匹配PLA的材质来复合,那么这样做的意义几乎为零,而且有可能是更糟糕,连回收的可能性都会被磨灭。但是目前可用于复合软包装的面料非常少,供应链非常稀缺,而且非常不容易找,产能非常紧缺。因此,需要寻求能够适应软包版印刷的可降解面料,这是一个难题。  2、底层可降解材料的功能性开发  对于复合软包装而言,能用于底层的可降解材料尤为重要,因为诸多包装功能都寄托底层材质来实现。但目前能够适用于复合软包装底层的可降解材料,国内能生产的少之又少。而即使是能够找到的一些底料膜,其关键的一些物理性能比如拉伸性、耐穿刺、透明度、热封强度等,是否能匹配现有的包装需求,也还是一个比较朦胧的未知数。还有相关的卫生指标、阻隔性方面,也要研究能否达到包装要求。  3、辅料是否可以降解  面料、底料都可以找到的状态下,我们还需要考虑辅料,即油墨、胶水等,是否能够同基材进行匹配,是否能完全降解。这一点存在很多争议。有人认为,油墨本身是颗粒,而且用量也非常小,胶水的占比也非常小,可以忽略不计。但是根据上述完全可降解的定义理解,严格意义来说,只要材料没有被完全分解为被自然界容易吸收的,以及可以在自然界循环再生的,均不被认为是真正完全降解。  4、生产过程  目前大多数生产者,对可降解材料的使用,还有一堆问题有待大家解决。无论在印刷过程中还是在复合或制袋、成品仓储过程中,都需要我们去发现这类可降解包装同现有的石油基复合包装有多大的不同,或是有哪些需要我们注意的地方。目前还没有一个比较完善的控制体系或适用于大众化的标准可参考。  五、结语  目前对于可降解包装,客户比较关心的是它能否满足包装的性能要求;对于软包装生产企业而言,则要考虑哪些领域可以使用,可以使用的量是多少,因为可降解材料在短期内是可以有条件降解的。目前,可降解材料还没有形成成熟的供应链。因此,包装在未来几年时间内,可能是可回收再利用包装和可降解包装齐头并进。(袁胜远)
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