Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка резиновых спортивных товаров в России
  • Анализ рынка медболов в России
  • Исследование рынка порошковых красок в России
  • Исследование рынка минеральной ваты в России
  • Исследование рынка СБС-модификаторов в России
  • Анализ рынка подгузников и пеленок для животных
  • Исследование рынка впитывающих пеленок в России
  • Анализ рынка куллерных преформ в России
  • Анализ рынка маннита в России
  • Исследование рынка хлорида кальция в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    Технологии

    РАСПАД УПАКОВКИ: новый дешевый и быстрый способ

    По прошествии шести недель он взвесил полоски пластмассы. Контрольные полоски имели те же параметры. А вот те, которые находились в живой бактериальной культуре, весили в среднем на 17 процентов меньше. Для Бёрда это был недостаточно хороший результат. Для того, чтобы идентифицировать бактерии в своей культуре, он дал им вырасти на агаровых пластинках, и обнаружил, что у него имеется четыре типа микробов. Он провел с ними испытания на большем количестве кусков пластмассы, и обнаружил, что существенное разложение пластмасс способны осуществлять только микробы второго типа.

    После этого Бёрд попытался смешать свой лучший образец разложения с остальными. Он обнаружил, что разложения первое и второе вместе дают 32 процента потери веса для пластмассовых полосок. Это теория заключается в том, что микробы из первого опыта помогают размножаться микробам из второго. Анализы на идентификацию микробов показали, что во втором опыте это были сфингомодады, а помогающей бактерией была синегнойная.

    Затем Бёрд исследовал эффективность разложений при различных температурах, концентрациях и при добавлении ацетата натрия как готового источника углерода, который может способствовать росту бактерий. При 37 градусах и оптимальной концентрации бактерий, а также с небольшим добавлением ацетата натрия, Бёрд получил 43 процента разложения на протяжении шести недель.

    Извлеченная пластмасса была совершенно очевидно более прозрачной и более хрупкой, и, по мнению Бёрда, через примерно еще шесть недель наступит полное разложение. Он еще не пробовал делать это. Для того чтобы узнать будет ли его технологии работать в более крупных масштабах, он провел испытания с пятью-шестью целыми пакетами, помещенными в ведро с  бактериальной культурой. Это тоже получилось.

    По словам Бёрда, осуществить промышленное внедрение будет не трудно. "Все, что потребуется, это возбудитель брожения, выбранная Вами питательная среда для бактерий, Ваши микробы и Ваши пластмассовые пакеты".

    «Все вводимые факторы производства недороги, на поддержание нужной температуры требуется очень немного энергии, поскольку микробы сами вырабатывают тепло по мере того, как они работают. Единственными сопутствующими продуктами являются вода и небольшие концентрации углекислого газа – каждый микроб производит всего 0.01 процента от своей бесконечно малой массы в углекислом газе», - говорит Бёрд. – «Это огромный, просто огромный шаг вперед . . . мы используем природу для того, чтобы решить проблему, созданную человеком».

    Ежегодно около 500,000 молодых канадцев, которые учатся в классах с седьмого по двенадцатый, создают самостоятельные исследовательские проекты, которые представляются на Всеканадскую научную ярмарку.

    www.newchemistry.ru

    1 | 2

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА ПОЛИУРЕТАНА НА КЗСК
  • РОССИЙСКИЕ САПФИРЫ В ДИСПЛЕЯХ APPLE
  • АВТОНОМНЫЙ УЗЕЛ ВПРЫСКА ДЛЯ МНОГОЦВЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
  • ПОЛИАМИДЫ ULTRAMID ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
  • ВПЕРЕДИ ПЕРЕХОД К ПОДЗЕМНЫМ КАБЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
  • РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ BASF COATINGS в АВТОПРОМЕ
  • СТЕКЛОСОТОПЛАСТЫ на ОСНОВЕ КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ
  • МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ FARO
  • СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКОН
  • СИСТЕМА HYCAP НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
  • Кондиционирование пресс-форм
  • КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ «ПОЛИЭТИЛЕНПЛАСТИК»
  • HAITIAN INTERNATIONAL: электрические серии Zhafir VENUS и Zhafir MERCURY
  • НКНХ ВЫБРАЛ ТЕХНОЛОГИЮ BASELL
  • ТОНКОПЛЁНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ BENEQ
  • СМЕСИТЕЛИ DEGA ДЛЯ ПОЛИМЕРНОГО СЫРЬЯ
  • НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН
  • ЧИПЫ из УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБКОК
  • ТЕХНОЛОГИЯ INEOS на НКНХ
  • ОПОРЫ ЛЭП из СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
  • ПЭНД для IBC-контейнеров
  • ВАКУУМНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ СЕРИИ ASPIROPLAST AS
  • ДЖИНСЫ LEVI'S ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ БУТЫЛОК
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТПА СЕРИИ ECOPOWER
  • СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЛИМЕРОВ DEGA
  • АРАМИДНОЕ НАНОВОЛОКНО
  • ТЕХНОЛОГИЯ (S-FIT) - впрыскивание мягкого пенопласта
  • ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА
  • ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТЫ CYBERTECH серии SERVO
  • СМЕСИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТПА И ЭКСТРУДЕРОВ
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved