蛋壳作用大生物塑料变身理想包材

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生物塑料在包装中的应用前景

生物塑料在包装中的应用前景

生物塑料在包装中的应用前景在当今社会,环境保护和可持续发展已成为全球关注的焦点。

随着人们对塑料污染问题的认识不断加深,寻找可替代传统塑料的材料变得尤为重要。

生物塑料作为一种新型的环保材料,正逐渐在包装领域崭露头角,并展现出广阔的应用前景。

生物塑料,顾名思义,是由可再生的生物质资源制成的塑料。

与传统的石油基塑料相比,它具有许多显著的优势。

首先,生物塑料的来源广泛,可以从农作物、植物纤维、微生物等中获取原料。

这意味着它的生产过程对有限的石油资源依赖较小,降低了能源消耗和温室气体排放。

其次,生物塑料在自然环境中更容易降解,减少了塑料垃圾长期堆积对生态系统造成的危害。

在包装领域,生物塑料的应用已经取得了一定的进展。

例如,在食品包装方面,生物塑料制成的薄膜和容器能够有效地保持食品的新鲜度和品质。

由于其良好的阻隔性能,可以防止氧气、水分和微生物的侵入,延长食品的保质期。

而且,生物塑料具有良好的透明度和光泽度,能够让消费者清晰地看到包装内的食品,增加产品的吸引力。

在饮料包装领域,生物塑料也有出色的表现。

一些知名品牌已经开始使用生物塑料制造瓶子,不仅减轻了环境负担,还为企业树立了良好的环保形象。

与传统塑料瓶相比,生物塑料瓶的重量更轻,运输过程中的能源消耗也相应降低。

然而,生物塑料在包装领域的广泛应用仍面临一些挑战。

首先是成本问题。

目前,生物塑料的生产成本相对较高,这使得许多企业在选择包装材料时望而却步。

为了降低成本,需要进一步提高生产技术和扩大生产规模,以实现经济效益的提升。

其次,生物塑料的性能在某些方面还不如传统塑料。

例如,其强度和耐热性可能需要进一步改进,以满足不同包装场景的需求。

尽管存在挑战,但随着科技的不断进步和创新,生物塑料在包装领域的前景依然十分光明。

未来,我们可以期待看到更多高性能、低成本的生物塑料产品问世。

研发工作将集中在改善生物塑料的物理性能、加工性能和降解性能等方面。

通过基因工程、材料科学等多学科的交叉研究,有望开发出更具竞争力的生物塑料品种。

能不能用塑料做子弹壳?

能不能用塑料做子弹壳?

能不能用塑料做子弹壳?作者:来源:《兵器》2018年第02期安徽读者李思远问:因为缺少铜资源,我们国家一直把镀铜钢作为子弹壳的材料。

虽然解决了有无问题,但比起真正的铜弹壳来,还是有许多不足。

那么,能不能放弃金属材料,用工程塑料来做子弹壳呢?弹壳材料虽小,但决定了枪械的性能。

自从有壳弹药出现,人们就在弹壳材料上下了很大的功夫。

黄铜是成本较高的金属,作为一次性使用的弹壳材料,确实比较浪费。

虽然理论上黄铜弹壳可以回收再利用,但实际上回收的数量有限。

除了财大气粗的西方国家和石油输出国,其他多数国家都被迫选择钢质弹壳。

钢质弹壳的成本比较低,但是钢的硬度大、延展性差,作为弹壳的机械性能不如黄铜。

因此大家可以注意到,所有钢质弹壳的锥度都要比黄铜弹壳大一些,这样更有利于发射后抽壳,例如苏联制式的7.62×39毫米步枪弹。

这导致了AK47系列步枪等枪械的弹匣看上去更弧度更大一些。

即使采用了更大的锥度,钢弹壳也更容易出现抽壳不畅,甚至会把弹壳拉断,造成故障。

能不能用塑料来取代黄铜呢?弹药界一直在探索这个问题。

较早应用塑料弹壳的是泵动式霰弹枪。

这种枪的射速慢、膛压低、射程近,对精度要求比较低,进弹和抽壳的力量都来自人力,因此对弹壳材质的要求比较低。

如今在国外,霰弹枪已经普遍采用塑料弹壳,将发射药和弹丸本身都包覆在内。

但是这样的弹药还是要采用黄铜底火。

高初速的弹药能不能采用塑料弹壳呢?美国陆军也对此很感兴趣,原因倒不是因为缺铜,而是为了减重。

美国政府还在2003年拨出专款,扶持一些小企业研究这项技术。

于是,一些美国公司进行了勇敢的尝试。

PCP公司的5.56毫米步枪弹在射击中解体一家叫做英格尔弹道研究的公司推出了与塑料霰弹类似结构的子弹。

其弹壳后部依然是黄铜,但中前部、包括斜肩和壳颈都是透明的尼龙。

据说有75%的黄铜被塑料取代,整弹减重35%。

该公司已经推出了5.56毫米、7.62毫米、12.7毫米等多种弹药。

环保包装材料有哪些

环保包装材料有哪些

环保包装材料有哪些随着全球环境问题的日益严重,人们对环保意识的不断提高,环保包装材料越来越受到关注。

环保包装材料是指那些对环境友好、不会对生态系统造成负面影响的材料。

下面将介绍一些常见的环保包装材料。

1. 生物降解材料:生物降解材料是指能够被微生物分解、降解,并最终回归自然界的材料。

例如,PLA(聚乳酸)是一种由可再生资源如玉米淀粉等制成的生物降解材料,它广泛用于食品包装、医疗用品等领域。

与传统的塑料相比,PLA在降解过程中不会产生有害的化学物质,对环境的影响较小。

2. 纸质包装材料:纸质包装材料是最常见的环保包装材料之一。

它由可再生资源如木浆制成,可以在自然环境中迅速分解。

纸质包装材料广泛用于食品、饮料、日用品等领域,如纸盒、纸袋、纸箱等。

与塑料包装相比,纸质包装材料对环境的影响较小,并且可以回收再利用。

3. 纤维素纤维包装材料:纤维素纤维包装材料是一种具有良好可降解性和可再生性的材料。

它主要由纤维素和纤维素素材组成,在生产过程中不使用任何有害物质。

纤维素纤维包装材料广泛应用于食品、药品、日用品等领域,如纸浆盒、纸浆托盘等。

这些材料可以在自然环境中迅速分解,对环境影响较小。

4. 可降解塑料:可降解塑料是指在特定条件下,可以通过生物降解或物理降解的一种材料。

这种材料在使用过程中可以保持塑料的特性,但在一定时间后会迅速分解并回归自然。

可降解塑料可以用于包装各种产品,如食品袋、塑料薄膜等。

与传统的塑料相比,可降解塑料能够减少塑料垃圾对环境的污染。

5. 可循环利用材料:可循环利用材料是指那些可以通过再生产过程,将废弃物转化为新的产品材料的材料。

这些材料通常使用回收的原材料,如回收塑料、回收纸张等。

可循环利用材料可以减少对自然资源的依赖,降低环境污染。

在包装领域中,可循环利用材料广泛应用于各种产品,如再生纸盒、再生塑料袋等。

总之,环保包装材料是保护环境的重要手段之一。

通过使用环保包装材料,可以减少对自然资源的消耗,减少对环境的污染,实现可持续发展。

创意无极限

创意无极限

创意无极限
作者:小浣熊
来源:《第二课堂(小学版)》2020年第01期
生活中我们总会碰到这样那样的麻烦,发现有些东西用起来不顺手,有些事情做起来有困难,这个时候该怎么办呢?对了,赶紧开动脑筋想办法,用科学知识解决这些问题,让创意改变我们的生活!如果你有了自己的小发明或者好点子,就赶紧写信告诉我们吧,我们等着你哟!联络邮箱:wansu2012@。

1.用鱼鳞和鱼皮制成的生物塑料
大多数情况下,鱼鳞和鱼皮都属于厨余垃圾,会被人们丢弃。

可英国的露西·休斯却利用鱼鳞和鱼皮,制出了一种可降解的生物塑料。

这种生物塑料呈半透明状,非常轻薄,比目前最常用的塑料袋材料LDPE(低密度聚乙烯)的抗拉强度更高,可以替代LDPE成为很棒的食物包装材料。

最重要的是,这种生物塑料丢弃后能在4~6周内自然降解!怎么樣,这种生物塑料很棒吧!
2.装在袋子里的光
同学们,你们能想象吗,这一个个看上去非常普通的袋子,里面竟然装着最宝贵的“光”!事实就是这么神奇,这些袋子配备了可充电电池,能像萤火虫一样在黑夜中为我们带来光明。

这些袋子没有打开时,看起来很普通。

但当我们需要照明时,只要打开它们,光就会从袋口倾泻而出。

3.自带泡泡密码的饮料罐
这款饮料罐上整齐排列着许多凸点,其中包含有数字和性别标志。

我们拿到这款饮料罐后,就可以把与自己的生日和性别对应的凸点抠破,从而给饮料罐打上独有的标记,这样就不会与别人的饮料罐弄混了。

怎么样,同学们能不能用这种方法给自己的物品打上独特的标记呢?。

轻兵器用塑料材料

轻兵器用塑料材料

轻兵器用塑料材料轻兵器多指步兵使用的枪械、弹药及战术火箭。

它们所用的非金属材料多以工程塑料、橡胶、胶黏剂、涂料及少量陶瓷材料等。

其中枪械用塑料的应用研究走过了以塑代木,以塑代金属制成非受力件受力部件、高频受力部件及关键部件的道路。

到目前为止国内外的长短枪族,弹键发射具和弹药中大量使用了塑料材料。

除枪托、握把、护木、托底板拆卸工具和弹匣(夹)外,某些关键件(如击锤、保险机构、枪机、枪管')也用非金属材料制备。

可以说以塑代木的应用研究术业已成熟,以塑代金属,制备结构部件的应用研究成果显著,全塑料枪研究成功在望。

众所周知,法国研制的FAMAS步枪的33个部件分别用30%和60%玻纤增强尼龙11 制成,占全枪部件的16%;美国雷明顿兵工厂研制的“尼龙枪”,除枪管和一小部分的部件由钢制成外,其他均由尼龙制成;法国的Apilas单兵反坦克火箭发射具为全塑料产品,其中发射筒由凯夫拉纤维增强环氧复合材料缠绕成型,也是塑料在枪械上应用的典型范例。

就是枪械中最关键的部件枪管也已由西德用金属纤维增强环氧复合材料缠绕成型。

枪管内壁使用了Sic或SiN4陶瓷,并涂有二氧化钛涂料。

长枪族的应用成果必然带来短枪族的广泛应用。

美国已从奥地利引进了Glock17手枪制造技术,打算用包括聚酰胺酰亚胺、液晶聚合物和聚四氟乙烯等耐高温(300℃以上)特种工程塑料制造全塑料手枪。

常规弹药用非金属材料以发展弹托、弹带和闭气环三大系列为主。

在减轻弹体消极重量,提高弹丸速度和精度起了重大作用。

与此同时节约了大量的铜材料。

国内外已普遍应用。

步、手枪弹早期以研制塑料弹壳为起点,随着无壳弹的出现,研究的重点逐步放到固药胶和防潮涂料或胶黏剂的研究上。

地雷、手雷、手榴弹等兵器多使用塑料壳体,目前的发展是由热固性塑料向成型工艺更好、成本低的热塑性塑料发展。

战术导弹和火箭使用的非金属材料多以树脂基复合材料应用。

主要以战斗部、发动机、续航导航和尾翼及风帽等结构件,这些结构件所用的复合材料由热固性塑料向热塑性塑料发展,其增强材料在沿用玻璃纤维的同时,积极推广使用性能更好的碳纤维、芳纶纤维和不锈钢纤维,目前又趋于研究超拉伸聚乙烯和聚丙烯纤维在弹箭上的应用。

虾壳将替代传统塑料 课外阅读理解提高(含答案)

虾壳将替代传统塑料   课外阅读理解提高(含答案)

虾壳将替代传统塑料一、现代文阅读(本大题共1小题,共30.0分)1.虾壳将替代传统塑料①传统塑料的生产需要消耗宝贵的石油资源,而在被丢弃到垃圾填埋场后,需要几个世纪才能降解。

因此,塑料几乎成为了环境灾难的代名词。

②哈佛大学威斯研究所研究出一种由虾壳制成的可完全降解的生物塑料。

虾壳由壳多糖制成,而壳多糖正是地球上含量第二多的有机材料几丁质的一种形式。

③几丁质是一种硬质多糖,它广泛存在于甲壳类动物的硬壳、昆虫盔甲般的角质层,甚至是蜘蛛柔软的翅膀中。

一般而言,虾壳的最后归宿是垃圾场、塑料模壳化肥或是美容产品,而威斯研究所却给虾壳的未来带去了新的希望,他们将虾壳中的几丁质和蚕丝中的蚕丝蛋白奇妙的组合到一起,合成了一种新物质——虾壳丝。

④虾壳丝不仅价格低廉且易于制造,研究者使用新的制作工艺来保留壳多糖坚硬的机械特质。

研究者介绍,运用传统的铸造灌模技术。

这种坚硬、透明可再生的材料能用于制造大型复杂的3d模具。

这意味着虾壳丝制成的模具不仅可以大量生产,且其坚硬程度丝毫不亚于我们日常生活中接触到的制造玩具或手机使用的塑料。

⑤威斯研究所主任唐纳德英格贝尔说:“这种可再生的廉价生物材料作为传统塑料的替代品,在未来的企业生产中有巨大潜力。

”这种环境友好型材料也可以用于垃圾袋、包装材料和纸尿布的生产。

⑥弃用后,虾壳丝可在几星期内降解,并释放出大量对植物生长有益的养分。

在加州,研究者们发现种植于富含壳多糖土壤中的加州眉豆在三个星期的观察中,长势良好。

⑦就环保而言,找到传统塑料的替代物的任务异常紧迫,而虾壳丝更因拥有良好的亮度、耐用性和低价而受到褒奖。

据哥伦比亚大学的研究者介绍,在美国每年可生产3400万吨的塑料废弃物,其中只有7%可得到回收再利用。

阅读文章内容,概括说说虾壳丝有哪些优点?第③段中“一般而言,虾壳的最后归宿是垃圾场、塑料模壳化肥或是美容产品”一句中加横线词能否删去?为什么?第⑥段划线句主要运用了哪种说明方法,其作用是什么?选出错误的一项()A.虾壳由壳多糖制成,而壳多糖就是地球上含量第二多的有机材料几丁质。

悉尼15岁女孩立志环保将虾壳变塑料

30技术创新料已经存在了很长一段时间,但因为这种材料不能成功投入现有的生产线,因此仅能用于农业、垃圾袋或者简单的应用。

“任务复杂而且充满困难”她说,这些材料往往更容易被打破,对热和湿度更敏感,而且渗透率差、颜色黄和缺乏透明度。

“从头开发一个可降解包装的任务是复杂而且充满困难的,不仅是监管,还有缺乏现有技术、物流和业务发展。

”Nissenbaum说道。

荷兰用藻类植物3D打印生活用品荷兰设计师Eric Klarenbeek和Maartje Dros致力于以藻类为原料生产生物塑料,而且利用3D打印技术将这种环保材料制成餐具、水瓶、垃圾桶等生活用品。

他们希望此类 3D 打印生物塑料制品未来能够在大街小巷现做现卖,以取代合成塑料制品。

Klarenbeek和Dros在他们的工作室对水生藻类加以培养,然后通过干燥和加工,得到可进行3D打印的生物多聚物。

此外,他们还能采用真菌、土豆淀粉和可可豆壳等多种有机原料生产生物多聚物。

他们的终极目标,是让生物多聚物3D打印机在街头商店里像卖现烤面包一样为人们提供“新鲜出炉”的成品。

两位设计师称,藻类在其生长过程中可以吸收二氧化碳,因此用藻类生产生物塑料有助于对抗因大气中二氧化碳含量升高导致的全球变暖。

他们与荷兰瓦赫宁根大学、荷兰布雷达的Avans Biobased实验室等机构合作开展研究,而且应LUMA基金会之邀在法国阿尔勒成立了藻类生产实验室。

目前,Klarenbeek和Dros的工作室在荷兰和法国都能以产自当地的藻类为原料,生产款式相同的 3D 打印产品。

此外,他们最近还在荷兰博伊曼斯·范伯宁恩美术馆举办了展出:从该美术馆的池塘中“收获”藻类和进行加工,然后通过3D打印仿制馆内的玻璃藏品。

上述藻类生物塑料3D打印制品尚未投入商业生产,目前暂无有关上市时间和售价的信息。

悉尼15岁女孩立志环保将虾壳变塑料悉尼一名15岁的女生近日发明了一种新技术,不仅可以解决成吨的海鲜废弃物,还可以解决全球不可降解塑料袋滥用的问题,因为这项新技术可以把废弃的虾壳、蟹壳转变成可降解的强力塑料。

生物塑料包装前景可观

生物塑料包装前景可观作者:郝发义来源:《印刷技术·包装装潢》2014年第01期当前,可持续发展已经成为全球包装业一股不可逆转的潮流,而且这一趋势还将继续。

采用可再生原材料加工包装材料能够节约资源和能源,完全符合可持续发展的要求。

生物塑料就是一种可持续包装材料,Freedonia集团的一份研究报告指出,2013年全球市场对生物塑料的需求量超过90万吨,市场规模约为26亿美元。

可见,生物塑料拥有巨大的市场潜力,生物塑料包装也有着非常广阔的发展空间。

生物塑料包装发展势头之快、发展空间之大,已经得到行业的一致认可。

其原因何在?一方面,随着公众环保意识的不断增强,越来越多消费者希望购买绿色环保的产品,并对产品包装也提出了更高的环保要求;另一方面,各国政府对非环保塑料产品特别是塑料袋的限制越来越严格,必须开发环保型的替代产品。

而最为重要、也是大家一致认同的一点是,今后原油价格仍将持续上涨,传统石油基塑料的价格也会节节攀升,这样一来,生物塑料包装的竞争优势就会突显出来。

最值得关注的当属可口可乐公司及其推出的PlantBottle植物瓶包装(如图1所示)。

2009年12月,可口可乐首次以部分采用植物成分制成的PlantBottle包装在丹麦亮相,该包装无论是外观还是功能都与传统的PET包装相似,但是其产生的碳足迹要小于传统的PET瓶。

2013年初的统计数据显示,可口可乐公司已在全球超过24个国家投放使用超过140亿个植物瓶包装,新包装帮助节省了30万桶石油,相当于减少了近13.5万吨二氧化碳排放量。

可口可乐公司董事长兼CEO穆泰康说:“可口可乐公司在市场上率先使用部分采用植物成分制成的可回收PET塑料瓶,标志着我们在可持续包装的征途上迈出了重要的一步。

”而且,可口可乐公司不仅在自己的产品上应用PlantBottle包装,更是积极尝试与其他公司合作,更快地将这种环保型包装推广到更广泛的应用中去。

2011年,可口可乐公司成功与亨氏合作,将PlantBottle包装创新性地应用于亨氏部分番茄酱产品(如图2所示)。

枪弹论名词解释

枪弹论名词解释枪弹是指用于火器(如手枪、步枪、机关枪等)发射的子弹或弹药。

它由多个组成部分构成,包括弹壳、药筒、火药、发射药、弹头等。

1. 弹壳:弹壳是构成枪弹外壳的金属或塑料容器,用于包裹和封装枪弹的其他组件。

弹壳的主要功能是保护枪弹内部的火药和弹头,同时也起到了密封和引爆的作用。

2. 药筒:药筒是装填在弹壳内的容器,其中包含火药。

火器发射时,药筒内的火药会被引爆,产生高压气体,从而推动弹头向前发射。

3. 火药:火药是一种爆炸性化学物质,主要由硝酸盐、炭和硫组成。

当火药被引爆时,化学反应会迅速释放出大量的气体,产生高温和高压,从而推动弹头发射。

4. 发射药:发射药是火器中用于发射枪弹的炸药。

它是一种能够迅速释放出大量气体并产生高压的化学物质。

发射药被点燃后,会引发火药的爆炸反应,从而产生足够的推力将弹头射出。

5. 弹头:弹头是枪弹的前端部分,通常由金属制成。

它是枪弹的实质性部分,负责穿透目标或产生破坏。

弹头的形状和设计因用途而异,可以是球形、锥形、穿甲形等。

枪弹的设计和性能取决于不同的使用需求。

例如,手枪弹一般用于近距离射击,具有较小的口径和较低的威力;而步枪弹通常用于远距离射击,具有较大的口径和较高的威力。

枪弹的发展也随着时间的推移而不断进步,目前已经出现了各种类型的特殊弹头,如穿甲弹、霰弹、爆炸弹等,以满足不同的作战需求。

总之,枪弹是火器发射的子弹或弹药,由弹壳、药筒、火药、发射药和弹头等组成。

通过火药的爆炸反应,枪弹能够产生足够的能量将弹头射出,实现射击目标的作用。

枪弹的不同设计和性能适用于不同的射击需求,为军事、警察和民用射击提供了重要的工具。

环保包装材料的研发与应用

环保包装材料的研发与应用今天,我们要聊一聊关于环保包装材料的新趋势和最新技术。

随着人们环保意识的提高,环保包装材料的研发与应用变得愈发重要。

让我们一起来看看这个领域的最新动态吧!可降解材料一种备受瞩目的环保包装材料就是可降解材料。

这种材料可以在自然环境中迅速分解,减少对地球的污染。

生物降解塑料、纸张和纤维素包装材料是当前广泛应用的可降解材料。

它们不仅能够有效减少塑料废弃物的产生,还能为环境保护贡献一份力量。

再生材料除了可降解材料,再生材料也是环保包装领域的热门选择。

再生材料是指通过回收利用废弃物或可再生资源制成的包装材料,如再生纸张、再生塑料等。

使用再生材料制作包装不仅可以减少对原生资源的依赖,还能减少能源消耗,是一种可持续发展的包装选择。

生物基材料生物基材料是指以生物质作为原料制成的包装材料,如淀粉制品、生物降解塑料等。

这些材料来源于植物、微生物等生物资源,具有良好的生物可降解性和环保性。

生物基材料的研发和应用对于减少化石能源消耗,保护生态环境具有重要意义。

智能包装除了材料本身的环保性,智能包装的应用也在不断拓展。

智能包装通过内置传感器、RFID技术等,可以实现包装材料的追踪、监测和管理,提高包装使用效率和减少资源浪费。

智能包装不仅有利于物流运输的安全和高效,还可以帮助企业实现可持续发展目标。

环保包装材料的研发与应用是当前包装行业的重要趋势,也是推动环保事业发展的关键领域。

通过不断创新和技术迭代,我们可以更好地保护地球,减少资源浪费,实现绿色包装的目标。

环保包装材料的发展离不开科技创新和全社会的共同努力,让我们携起手来,共同为打造美丽的绿色地球贡献自己的力量吧!绿色环保,人人有责!。

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48技术创

蛋壳作用大
生物塑料变身理想包材
蛋壳多孔、质轻,由易降解的天然化合物碳酸钙构成。

平常不起眼的蛋壳,在研究团队的眼中却是宝贝,经一系列研究,蛋壳纳米颗粒应运而生,而由此受益的则是塑料行业。

普通包装材料的使用给环境带来威胁,而可降解的生物塑料却又韧性不够,这一难题迟迟得不到解决。

科学报告指出将细小的蛋壳碎片加入到生物塑料中,就能制造出首个可弯曲但不易断裂的生物降解的包装材料。

在第251届美国化学会国际博览会上研究人员就其成果进行了汇报。

Vijaya K. Rangari博士这样说道:“我们正着力于将蛋壳分解成很小的组分,然后将其加入到我们生产的的生物塑料中。

这些纳米尺寸的蛋壳碎片会增加材料的强度,使其易于在市场流通。

我们相信以上优点以及其生物可降解性都将使蛋壳生物塑料成为的一种非常有吸引力的包装材料。


在世界范围内生产商每年生产大约3亿吨塑料。

几乎99%是以原油等化石燃料作为原料。

这些石油基塑料一旦被丢弃,在几百年内也无法被降解。

如果将其焚烧,则会向环境中释放引起温室效应的二氧化碳。

一些生产商正在生产一种在土壤中易降解的生物塑料。

这种塑料来源于玉米淀粉、红薯以及其他可再生的植物资源。

可是上述生产原料的强度和韧性大都不足以在包装工业使用。

因此,石油基材料依然统治市场,尤其是在供应无数塑料袋的杂货店和零售店。

为了寻找解决方法,Tuskegee大学的Rangari 和Boniface Tiimob及其同事使用多种高分子进行了研究。

最终,他们找到一种含70%PBAT(聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯)和30%PLA(聚乳酸)的混合物(PBAT是一种石油聚合物,PLA来源于玉米淀粉)。

与其他石油基塑料不同,经过设计,PBAT在土壤中三个月就可以开始降解。

尽管这种混合物有许多研究人员一直苦苦寻求的特性,但是他们仍希望能进一步增强材料的韧性,因此,蛋壳纳米颗粒应运而生。

他们之所以选择蛋壳是因为它多孔、质轻,并且由易降解的天然化合物碳酸钙构成。

通过将洁净的蛋壳于聚丙二醇中碾碎,再超声处理,研究人员获得了尺寸为头发直径的350,000分之一大小的蛋壳纳米颗粒。

随后他们将这些小颗粒加入上述PBAT 和PLA混合物中,然后发现添加有蛋壳碎片的生物塑料其韧性是普通生物塑料的7倍。

他们表示这样柔韧的材料才是零售店、杂货店和食物容器的理想包装材料。

除了生物塑料,Rangari团队正从事使用蛋壳纳米颗粒加快伤口愈合、骨再生和药物输送的研究工作。

透明贴片检测食品致病菌
想怎么知道你从超市买回来,已经过了一阵子的肉类是否还能食用吗?
加拿大麦克马斯特大学(McMaster University)研究者研发了一种测试方式,能回答这个有点复杂却十分关键的问题,让我们得知自己正在吃的食物是否安全。

根据世界卫生组织报告,每年全球因食物中毒而导致的疾病共有大约6亿多起,甚至更有42万案例死亡,其中大约有30%是发生在5岁以下孩童;相反的,一般食品制造商为了保险起见,会将保存期限标示得过早一些,某方面也因而造成许多食物在其实还能够食用的状态下就被丢弃,造成不必要的浪费。

麦克马斯特大学机械与化学工程师与生物化学家合作研发了印有无害分子的透明贴片,能够侦测到污染出现时产生的讯号。

这种透明贴片可以直接结合食物包装,直接监测对人体有害的病原体(如大肠杆菌以及沙门氏菌等)是否产生。

这项技术已经发布于科学期刊《ACS Nano》,在未来或能取代传统以有效期限标示食物饮品的方式,避免以不精确武断的方式告诉消费者哪些食物应该被丢弃。

研究主要作者麦克马斯特大学工程学研究生及研究助理Hanie Yousefi也表示,人们想确保自己所购买的肉品在使用前都处于保质期内,就需要一个比标示有效期限更可信赖的方式。

因此,研究团队研发了这种能即时监测食物品质的材料,当包装内的食物或饮料出现有害病原,就会。

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