纳米塑料如何影响新陈代谢?
PET,这种常用于制造瓶子的塑料广泛存在于我们的生态系统中。来自莱比锡大学和亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)的研究人员最近合作进行了一项研究,以考察小型PET塑料颗粒对生物体的代谢和发育的不利影响。他们的研究结果已经发表在《科学报告》杂志上。 废旧塑料的猖獗排放正使全球的生态系统处于危险之中。一个主要的担忧是小塑料颗粒的扩散,通常被称为微塑料和纳米塑料。这些微小的颗粒已经在饮用水、食物、甚至空气的来源中被发现。 纳米塑料可以通过食物和水被人类和动物吸收。人们担心微塑料会在体内长期积累。由于它们对人类健康的全部影响仍然未知,因此成为科学研究的对象,如莱比锡大学目前的研究。 聚对苯二甲酸乙二醇酯,又称PET,是一种广泛使用的塑料。它被用来制造塑料袋以及实用的食品和饮料容器。到目前为止,人们对PET纳米塑料的破坏性影响知之甚少。在最近发表的一个研究项目中,莱比锡大学的科学家重点研究了PET纳米塑料对斑马鱼胚胎的影响。 他们发......阅读全文
废弃生物质制成新型类PET塑料
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481628.shtm 科技日报讯 (实习记者张佳欣)摆脱化石燃料和避免塑料在环境中堆积是应对气候变化挑战的关键。近日,在瑞士洛桑联邦理工学院基础科学学院杰里米·卢特巴赫教授的领导下,研究人员开发出一种
升级PET水解酶,再造超级塑料“食客”
在众多塑料制品中,生产和使用最多的是聚对苯二甲酸乙二酯(PET)塑料,然而对于PET的降解和循环利用却是一个国际难题。近日湖北大学生命科学学院、省部共建生物催化与酶工程国家重点实验室郭瑞庭教授和陈纯琪教授团队在前期工作基础之上,对PET水解酶机制进行了解析及性能提升改造,使之具有高效水解功能。该研究
药用PET塑料瓶瓶盖密封如何检测?
药用PET塑料瓶瓶盖密封性能检测方法 在药用塑料瓶中PET塑料瓶运用的比较多,包装作为盛放药品的容器,密封性很重要,如果瓶子密封性不严可能水汽会进入瓶内,是药品受潮变质等情况,所以药用塑料瓶的密封性测试很重要。 在药用PET塑料瓶瓶盖的检测标准中对瓶盖的密封性能检测有明确的要求。
小塑料瓶改用中塑料瓶或减少PET废弃物
中新网北京2月26日电(记者 孙自法) 施普林格·自然旗下开放获取学术期刊《科学报告》最新发表一篇环境研究论文称,聚对苯二甲酸乙二酯(PET)是灌装非酒精饮料塑料瓶的主要材料,将20%的小塑料瓶饮料销量变成中塑料瓶饮料销量,或能让美国每年减少9000多吨PET废弃物的产生。 论文作者、美国南卡罗
研究发现一种细菌可分解PET塑料
日本研究人员在美国新一期《科学》杂志上报告说,他们发现了一种可以分解PET塑料的细菌,未来有望据此开发出生物降解方法,帮助解决塑料垃圾污染问题。 京都工艺纤维大学日前发表的公报说,该校联合其他科研机构共同发现的这种细菌属于“艾德昂菌属”,它能产生两种酶逐步分解PET塑料,最终产生二氧化碳和水。
纳米塑料如何影响新陈代谢?
PET,这种常用于制造瓶子的塑料广泛存在于我们的生态系统中。来自莱比锡大学和亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)的研究人员最近合作进行了一项研究,以考察小型PET塑料颗粒对生物体的代谢和发育的不利影响。他们的研究结果已经发表在《科学报告》杂志上。 废旧塑料的猖獗排放正使全球的生态系统处于危险之中。一
纳米塑料难题终于有解了
核心数据:纳米塑料(尺寸约1至1000纳米、肉眼不可见)早已因可能被人体直接摄入而令人担忧。弗吉尼亚理工研究者 Jingqiu Liao 与国际团队在《Water Research》发表的研究进一步指出,这些微小塑料颗粒还可能让有害细菌更难被控制,从而间接威胁人类健康,尤其是通过饮用水系统。 "
碳酸饮料瓶(PET塑料瓶)检测仪器有哪些
如今,碳酸饮料已经成为人们生活中所需要的饮品之一,也是国内软饮料工业中最主要的产品之一,占有比较高的市场份额。目前市场上的碳酸饮料瓶主要是由Pet加工而成的,也称Pet塑料瓶,随着碳酸饮料市场的不断发展,碳酸饮料瓶的市场需求量也不断扩大。碳酸饮料包装不仅要以精巧的设计吸引着消费者的眼球,其性能质量更
理化所提出电化学重整废弃塑料PET制备乙醇酸
将废弃的PET塑料通过化学手段转化为高附加值的化工产品是解决当前日益严重的塑料污染、实现碳中和的有效途径之一。电化学氧化提供了可持续的解决策略,可在温和条件下将废弃PET衍生的乙二醇转化为高值化学品,同时,在阴极产生氢气。然而,乙二醇氧化面临反应过程复杂、产物选择性差、催化剂易失活等难题。 近
陈勇团队提出电化学重整废弃塑料PET制备乙醇酸
将废弃的PET塑料通过化学手段转化为高附加值的化工产品是解决当前日益严重的塑料污染、实现碳中和的有效途径之一。电化学氧化提供了可持续的解决策略,可在温和条件下将废弃PET衍生的乙二醇转化为高值化学品,同时,在阴极产生氢气。然而,乙二醇氧化面临反应过程复杂、产物选择性差、催化剂易失活等难题。 近
全世界首个巴氏杀菌轻型PET塑料啤酒瓶面世
近日,全世界首个巴氏杀菌轻型PET啤酒瓶面试,这种瓶子采用了玻璃啤酒瓶常见的皇冠盖,并带有标准"香槟酒"瓶底座,新瓶子重量仅为28克,比玻璃啤酒瓶轻86%。在包装啤酒时,最重要的是防止氧气进入和二氧化碳渗出,目前,市面上已经研发出来的塑料啤酒瓶主要是基于对PET材料的改性。PET具有非常良好的
PET表征
塞塔拉姆 DSC131 差示扫描量热仪 - PET表征 实验条件:实验仪器:DSC131样品:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)样品质量:25.88 mg坩埚:铝坩埚气氛:空气从25℃以10 K.min -1的程序升温速率加热至300℃。 实验结论:从曲线中可以看出:玻璃化转点为75.8℃,其比热容变
理化所提出电化学重整废弃PET塑料耦合海水制氢策略
氢气具有热值高、清洁、可再生等优点。相对于以化石能源为基础的传统制氢方式,利用可再生能源(如太阳能、风能等)驱动的电化学技术,直接分解水制氢,被认为是未来通向“绿氢经济”的最佳途径之一。其中,直接海水电解因无需依赖淡水资源而成为理想的绿色制氢方式之一,但高成本以及海水腐蚀带来的催化剂失活成为制约其发
微塑料和纳米塑料对土壤变形虫产生影响
纳米和微塑料已经成为一个严重的全球问题,威胁着我们的生活环境。已有的研究表明,许多生物体,包括细菌、动物和植物,都会受到微塑料的影响。然而,人们对土壤生物中一个重要的生态类群——原生生物是否会受到微塑料的影响还知之甚少。 近日,中山大学环境科学与工程学院贺志理、舒龙飞团队就聚苯乙烯微塑料和纳米
比微塑料更小!科学家首次获得纳米塑料清晰图像
微塑料被科学家形象地称为“海洋中的PM2.5”,威胁着海洋生态系统,也对人类健康产生威胁。比微塑料更小的颗粒是纳米塑料,它对生物体的毒性可能更大。近日,科学家从海水样本中首次获得纳米塑料的清晰图像,发现它们在形状和化学成分上具有惊人的多样性。相关成果发表于《科学进展》。 全球每年有40万~40
微塑料和纳米塑料对土壤变形虫产生哪些影响?
纳米和微塑料已经成为一个严重的全球问题,威胁着我们的生活环境。已有的研究表明,许多生物体,包括细菌、动物和植物,都会受到微塑料的影响。然而,人们对土壤生物中一个重要的生态类群——原生生物是否会受到微塑料的影响还知之甚少。近日,中山大学环境科学与工程学院贺志理、舒龙飞团队就聚苯乙烯微塑料和纳米塑料对土
比微塑料更小!科学家首次获得纳米塑料清晰图像
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517622.shtm微塑料被科学家形象地称为“海洋中的PM2.5”,威胁着海洋生态系统,也对人类健康产生威胁。比微塑料更小的颗粒是纳米塑料,它对生物体的毒性可能更大。近日,科学家从海水样本中首次获得纳米塑
汽车用纳米粘土生物塑料问世
在历时四年之后,欧洲研发团队终于光荣完成一个名为ECOplast的研究项目。该项目旨在为汽车行业研制出可再生的高性能塑料。 日前,ECOplast项目负责人正式对外宣布,一种以PLA(聚乳酸)和纳米粘土为原料的生物基塑料已成功问世。该种塑料专为汽车零部件生产倾心打造。 ECOplast项
纳米塑料或导致帕金森病病变
纳米塑料与大脑中天然存在的一种特定蛋白质相互作用,会产生与帕金森病和某些类型痴呆症相关的变化。美国杜克大学研究人员在最新一期《科学进展》杂志上称,环境因素对人类生物学的影响推动了这一新领域的研究。 首席研究员、杜克大学医学院药理学和癌症生物学系教授安德鲁·韦斯特博士称,帕金森病被称为世界上增长
纳米塑料或导致帕金森病病变
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512637.shtm
石墨烯柔性导电膜制备成功-应用价值重大
近日,北京大学纳米化学研究中心成功制备出高品质石墨烯/PET柔性塑料电极,并在此基础上批量制备了石墨烯/金属纳米线/PET的复合型柔性导电薄膜。其在恶劣的工作环境中显示出优良的耐久性能,在下一代柔性电子和光电子领域有重大的潜在应用价值。 北京大学纳米化学研究中心的研究人员开发出一种新的卷对卷
植物吸收纳米塑料带来巨大生物污染
近日,山东大学教授袁宪正团队在美国《国家科学院院刊》发表研究成果,揭示了植物叶片吸收聚对苯二甲酸乙二醇酯纳米塑料后带来的巨大生物污染。该研究为评估大气塑料污染对生态系统功能、农业生产力和人类健康构成的风险提供了新的科学依据。 微(纳米)塑料广泛存在于陆地生态系统中,农业土壤中的积累浓度在严重污
变废为宝,让废塑料和二氧化碳“负负得正”
越来越多的废弃塑料制品和二氧化碳排放,已成为人们环境治理的“痼疾”。近年来,上海交通大学环境科研团队用光伏技术、风电技术等产生的“绿电”,实现PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)废塑料回收利用,不仅产出了高附加值的工业化学品和燃料,还实现了温室气体二氧化碳(CO2)的资源化利用,让废塑料回收利用“升级”。
大气纳米塑料污染可影响红树固碳功能
近日,中国热带农业科学院环境与植物保护研究所元素循环与环境功能研究团队在亚热带与热带滨海地区典型乔木(以红树为代表)应对大气纳米塑料(NPs)污染的生态学机制研究方面取得进展。研究发现,红树植物叶片表面结构特征直接决定其对大气纳米塑料的截留能力与后续转运行为,并进一步影响其固碳功能。研究成果发表于《
大气塑料污染,首获纳米尺度精准观测
近日,中国科学院地球环境所空气净化新技术团队联合国内外学者,开发了一种半自动显微分析方法,首次实现对环境样品中小至200纳米的塑料颗粒进行有效定量。该成果发表在《科学进展》上。自2004年“微塑料”概念(尺寸小于5毫米的塑料碎片)被提出后,微塑料及更小的纳米塑料(小于1微米)已被多项研究发现广泛存在
PET是什么检查
PET是继CT和核磁(MRI)之后应用于临床的一种新型的影像。以代谢显像和定量分析为基础的PET-CT,利用人体代谢所必需的物质,如:葡萄糖、蛋白质、核酸、脂肪酸等标记短寿命的放射性核素制成显像剂注入人体后进行扫描成像。 在恶性肿瘤组织呈现出的高代谢图像会和正常低代谢的情况有着强烈的对比,反应映出
pet粘度是多少
PET 熔体的动力粘度(μ)为200pa·s。特性粘度:碳酸饮料瓶级切片(BG85)的粘度是0.87dl/g左右、热灌装饮料瓶级切片(BG801)的粘度是0.78dl/g左右、矿泉水瓶级切片(BG80)的粘度是0.80dl/g左右、食用油瓶级切片(BG802)的粘度是0.83dl/g左右。
pet粘度是多少
PET 熔体的动力粘度(μ)为200pa·s。特性粘度:碳酸饮料瓶级切片(BG85)的粘度是0.87dl/g左右、热灌装饮料瓶级切片(BG801)的粘度是0.78dl/g左右、矿泉水瓶级切片(BG80)的粘度是0.80dl/g左右、食用油瓶级切片(BG802)的粘度是0.83dl/g左右。
矿泉水瓶塑料可改造成强力抗真菌药
新加坡和美国研究人员发现,常用于制造矿泉水瓶的PET塑料经改造后能杀灭具有抗药性的真菌,可帮助患者对付顽固的真菌感染。 新加坡科技研究局下属生物工程和纳米技术研究所与位于美国加利福尼亚州的IBM研究所合作,成功利用纳米技术将PET塑料转化成纳米纤维,它具有很强的抗真菌能力,并且没有毒性、与
ELSEVIER:有机/无机纳米复合材料界面研究
用纳米材料对聚合物进行改性以开发具有纳米功能特性的聚合物基无机纳米复合材料是高分子材料领域研究的热点之一。纳米材料在聚合物基体中的均匀分散以及无机纳米粒子与聚合物基体的优异的界面结合是实现聚合物基纳米复合材料的功能化与高性能化两大关键因素。复合材料界面是复合材料极为重要的微观结构,界面的性质