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  • 简介:近日,陶氏化学(中国)有限公司在北京大学宣布了“陶氏化学可持续发展创新大赛”获奖名单。每位获奖者或优胜团队将获得1万美元奖金,以此表彰他们在应对全球可持续发展挑战方面所进行创新研究。

  • 标签: 全球可持续发展 北京大学 创新 激励 陶氏化学 获奖名单
  • 简介:近日,中国包装行业领先制造商宜诺包装(上海)股份有限公司(以下简称“宜诺”)全球多元化化学品领先企业沙特基础工业公司(SABIC)签署了年度供应协议。根据此协议,SABIC将向宜诺提供具有更高品质且更稳定发泡专用料。双方也将携手开发电商物流领域可回收创新包装材料,以及更加轻量化发泡材料,以缓解中国电子商务行业过度包装现象,同时降低物流成本。

  • 标签: 包装行业 可持续发展 协议 供应 沙特基础工业公司 发泡材料
  • 简介:超低能耗建筑是未来建筑发展方向。然而长期以来,受制于造价、容积率等问题,市场推广难度较大。为了破解这一难题,市城乡建设委等六部门日前联合出台《青岛市推进超低能耗建筑发展实施意见》,提出了7项具有针对性扶持政策。住建部超低能耗建筑定义是:指适应气候特征自然条件,通过保温隔热性能和气密性能更高围护结构,采用高效新风热回收技术,最大程度地降低建筑供暖供冷需求,并充分利用可再生能源,以更少能源消耗提供舒适室内环境并能满足绿色建筑基本要求建筑.

  • 标签: 超低能耗建筑 普通建筑 节能设计标准
  • 简介:前不久.领先特种化学品制造商科莱恩宣布,该公司入选2016年道琼斯可持续发展指数(DJSI).并被公认为最具可持续化工公司之一。本次为科莱恩连续第四年入选。根据这项世界著名可持续发展指数.科莱恩在欧洲道琼斯可持续发展指数全球道琼斯可持续发展指数中均被列为化工行业公司前3%。

  • 标签: 可持续发展 特种化学品 化工公司 可持续性 化工行业 制造商
  • 简介:全球生命科学材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼发布了2011年度报告,详细披露了公司在中国经济、环境社会表现。这是帝斯曼在中国第五次发布年度报告。帝斯曼在中国再次取得辉煌业绩.同时有效地管理排放,在人才社会方面的不断投入也获得广泛认可。

  • 标签: 帝斯曼 可持续发展 中国 财务 材料科学专业 年度报告
  • 简介:每年全世界生产聚合物2×108t,大部分聚合物都面临降解问题.保护聚合物使其不降解方法有多种,向聚合物添加稳定剂仍然是提高聚合物寿命及性能最方便有效途径.在本文中,包括一般、单体、聚合稳定剂(抗氧剂及光稳定剂)具有最佳分子一系列有效稳定剂是采用异氰化、控制异氰化、氢甲基硅烷化、环氧加成、稳定官能团常量反应(macroreaction)及单体稳定剂聚合方法合成.这些新稳定剂结构及功效已用红外、核磁共振、磁谱、紫外、X射线光电子能谱(XPS)元素分析进行了鉴定.稳定剂合成开发也进行了综述.

  • 标签: 稳定剂制备 抗氧剂 受阻胺光稳定剂 异氰化
  • 简介:本文概述了高分子助剂新进展,介绍了高分子稳定剂、高分子相容剂、高分子增塑剂、高分子抗静电剂等塑料助剂发展及其他塑料助剂高分子量化工作进展

  • 标签: 高分子量 助剂 稳定剂 增塑剂
  • 简介:针对GB/T21928-2008食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯测定中食品塑料包装材料前处理方法展开研究.通过改变超声温度、超声波功率两种萃取条件,考察了上述条件变化食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯迁移影响,为进一步开展食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯测定提供技术支持.

  • 标签: 萃取 邻苯二甲酸酯 迁移量
  • 简介:介绍了超高分子聚乙烯熔体特性,如粘度极高、熔体指数几乎为零、摩擦因数小、临界剪切速率低等。并介绍了超高分子聚乙烯模压成型,挤出成型,注塑成型,吹塑成型以及其他成型方法国内外研究最新进展。也提到了超高分子聚乙烯进行改性以改善其加工性能。

  • 标签: 超高分子量聚乙烯 成型工艺 模压成型 挤出成型 注塑成型 吹塑成型
  • 简介:近几十米,亚太区特别是中国经济增长较快,中国化工行业也随着国内GDP增长以及国人生活水平提高而发展迅速,各个终端应用领域如汽车、电子、纺织品、医药等行业在近几年体现了较高增长率。而这些行业发展也在不断地促进着亚太区中国BDO及其衍生物产品发展

  • 标签: BDO 中国 发展趋势 市场现状 生产 化工行业
  • 简介:1前言受阻胺光稳定剂(HALS)聚乙烯棚膜具有高效稳定作用。80年代以来,我国PE农膜生产企业使用受阻胺光稳定剂为GW-540。实践表明,在合理选择LDPE、LLDPE树脂条件下,添加适量GW-5402002光稳定剂厚度为0.10mm、0.12mmPE棚膜,在我国北方覆盖蔬菜栽培棚室,使用寿命可达两年。

  • 标签: 光稳定剂 受阻胺 聚乙烯棚膜 高分子量 耐老化性能 挤出机
  • 简介:麻省理工学院化学工程师设计出一种材料,它可以空气中二氧化碳发生反应,然后生长、自我增强、甚至自我修复。这种聚合物可能会被用作建筑材料或修补材料或保护涂层,它不断将空气中二氧化碳转化为碳基材料,从而强化自身。目前新材料是一种合成凝胶状物质,其化学反应过程类似于植物进行光合作用生长过程.

  • 标签: 自我修复 二氧化碳 碳材料