Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Целлюлоза

35 постов сначала свежее
59
PNIPU
PNIPU
8 дней назад
Наука | Научпоп

Ученые Пермского Политеха выявили новые особенности синтеза целлюлозы, получаемой с участием бактерий⁠⁠

Ученые Пермского Политеха выявили новые особенности синтеза целлюлозы, получаемой с участием бактерий ПНИПУ, Бактерии, Целлюлоза, Медицина, Научпоп

Fuseviews/Unsplash

В медицине и тканевой инженерии в качестве биоматериала для искусственной кожи и кровеносных сосудов активно используют бактериальную целлюлозу. Это продукт жизнедеятельности некоторых видов бактерий, которые синтезируют пленочную структуру в процессе ферментации. В отличие от растительного, этот материал отличается хорошей биосовместимостью, высокой степенью чистоты, прочностью и эластичностью. Ученые Пермского Политеха изучили, как температура и доступ кислорода влияют на количество целлюлозы, выработанной отдельными культурами микроорганизмов. Полученные результаты позволят улучшить процесс биосинтеза и повысить производительность особого материала для медицины и других отраслей.

Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», том 1, 2025. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Помимо биомедицины, бактериальная целлюлоза применяется в косметической и пищевой промышленности, а также в материаловедении для получения биоразлагаемых пленок и композитных продуктов. Это перспективный материал с большими возможностями в науке и промышленности.

Обычно такую целлюлозу синтезируют бактерии рода Komagataeibacter. В питательной среде в процессе ферментации они вырабатывают биополимер, который позже очищается и обрабатывается для получения пленочной структуры.

Ученые Пермского Политеха изучили особенности биосинтеза бактериальной целлюлозы с использованием отдельных культур микроорганизмов, а именно штамма Acetobactеr xylinus и симбиотической культуры Мedusomyces чайного гриба, ранее выращенного в лабораторных условиях. В результате определили, какие факторы могут значительно повысить количество получаемого материала.

Количественный выход продукта биосинтеза во многом зависит от условий культивирования бактерий в питательной среде, в частности от температуры и доступа кислорода. Политехники провели эксперименты по получению целлюлозы в интервале температур 25-35 градусов и различным контактом образцов с воздухом. После образования пленок образцы очищали от клеток микроорганизмов, стерилизовали, сушили и взвешивали.

– Результаты показали, что температурный фактор существенно влияет на синтез продукта. Так, для штамма Acetobactеr xylinus оптимальна температура 30 градусов, ее увеличение, например, до 35 градусов уже сильно (до двух раз) снижает количество материала. Такая же зависимость характерна и для культуры чайного гриба, но в этом случае рост бактериальной целлюлозы более интенсивный, – рассказывает Николай Ходяшев, заведующий кафедрой «Химия и биотехнология» ПНИПУ, доктор технических наук.

Доступность кислорода к культурам клеток также влияет на массу получаемых образцов. Политехники отмечают, что эта разница кратна соотношению поверхностей контакта образцов с воздухом, то есть, например, если увеличить площадь контакта в 8 раз, то и пленочной бактериальной целлюлозы можно получить в 8 раз больше.

Таким образом, для максимального выхода перспективного биоматериала в процессе синтеза важно поддерживать температуру около 30 градусов и обеспечивать необходимый доступ кислорода в процессе биосинтеза. Полученные результаты исследований ученых Пермского Политеха позволяют дать рекомендации для увеличения производительности бактериальной целлюлозы пленочного типа.

Показать полностью
ПНИПУ Бактерии Целлюлоза Медицина Научпоп
4
Murphy.y
1 месяц назад

Конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии "Путь пера"⁠⁠

✒️ До 15 мая подайте заявку на конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии «Путь пера»

Издательская платформа «Целлюлоза» приглашает писателей стать авторами увлекательных произведений, посвященных Годам культуры России-Китая 2024-2025, о реальной или альтернативной истории стран Азии, а также о ее современности.

К участию принимаются рассказы, поэмы, произведения в национальных жанрах и даже первые главы романов, затрагивающие как исторические события, так и современные реалии, включая истории о сотрудничестве и дружбе между Россией и странами Азии.

Зачем участвовать? 🤔

- опыт и навыки;

- портфолио;

- вход в сообщество и знакомства;

- самореализация;

- проба пера;

- поиск поклонников;

- интересно и весело;

- призы и бонусы участникам.

Требования к произведениям:

- от 10 000 знаков;

- соответствие требованиям законодательства РФ.

Номинации конкурса:

✅️ выбор читателей;

✅️ популярное;

✅️ обсуждаемо;

✅️ выбор жюри.

Что получают победители?🏆

1. Публичный анонс в соцсетях.

2. Видеообзор от блогера.

3. Буктрейлер к вашей книге.

4. Публикация пресс-релиза с анонсом книги.

5. Включение в дайджест рассылку для 100 000+ читателей.

6. Усиление продвижения таргетированной и контекстной рекламой.

7. Приоритетное рассмотрение для создания коллекции брендированной продукции, мерча.

8. Приоритетное рассмотрение для печатного издания.

9. Приоритетное рассмотрение для перевода на иностранные языки.

➡️ Подробнее о конкурсе по ссылке: https://zelluloza.ru/contest/view/31/

Конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии "Путь пера" Конкурс, Азия, Целлюлоза, Культура
Показать полностью 1
[моё] Конкурс Азия Целлюлоза Культура
0
Murphy.y
1 месяц назад

Конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии «Путь пера»⁠⁠

✒️ До 15 мая подайте заявку на конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии «Путь пера»

Издательская платформа «Целлюлоза» приглашает писателей стать авторами увлекательных произведений, посвященных Годам культуры России-Китая 2024-2025, о реальной или альтернативной истории стран Азии, а также о ее современности.

К участию принимаются рассказы, поэмы, произведения в национальных жанрах и даже первые главы романов, затрагивающие как исторические события, так и современные реалии, включая истории о сотрудничестве и дружбе между Россией и странами Азии.


Зачем участвовать? 🤔
- опыт и навыки;
- портфолио;
- вход в сообщество и знакомства;
- самореализация;
- проба пера;
- поиск поклонников;
- интересно и весело;
- призы и бонусы участникам.

Требования к произведениям :
- от 10 000 знаков;
- соответствие требованиям законодательства РФ.

Номинации конкурса:

✅️ выбор читателей;

✅️ популярное;

✅️ обсуждаемо;

✅️ выбор жюри.


Что получают победители?🏆

1. Публичный анонс в соцсетях.
2. Видеообзор от блогера.
3. Буктрейлер к вашей книге.
4. Публикация пресс-релиза с анонсом книги.
5. Включение в дайджест рассылку для 100 000+ читателей.
6. Усиление продвижения таргетированной и контекстной рекламой.
7. Приоритетное рассмотрение для создания коллекции брендированной продукции, мерча.
8. Приоритетное рассмотрение для печатного издания.
9. Приоритетное рассмотрение для перевода на иностранные языки.

➡️ Подробнее о конкурсе по ссылке: https://zelluloza.ru/contest/view/31/

Конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии «Путь пера» Конкурс, Азия, Целлюлоза, Культура, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Конкурс Азия Целлюлоза Культура Длиннопост
0
1
Murphy.y
1 месяц назад

Конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии «Путь пера»⁠⁠

Забудьте о скучных книгах! Откройте для себя “Путь пера” – конкурс, который изменит ваше представление об Азии! 🤯 Надоели стереотипы? Примите участие в конкурсе “Путь пера” и покажите миру настоящую Азию – загадочную, многогранную и невероятно вдохновляющую! Напишите историю, которая заставит читателей переосмыслить свои знания и полюбить культуру Востока всем сердцем!

➡️ Подробности и подача заявки здесь:

https://zelluloza.ru/contest/view/31/

Конкурс произведений по тематике традиций и культуры стран Азии «Путь пера» Конкурс, Литература, Азия, Целлюлоза, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Конкурс Литература Азия Целлюлоза Длиннопост
0
user10563640
2 месяца назад

Схема получения нанокомпозита ПЛА/нано целлюлоза методом смешения в расплаве⁠⁠

Схема получения нанокомпозита ПЛА/нано целлюлоза методом смешения в расплаве Композитные материалы, Целлюлоза

Увлекательный мир создания нанокомпозита на основе полилактида (PLA) и наноцеллюлозы с использованием метода смешения в расплаве. Это как кулинарный рецепт для материаловедов: берём ингредиенты, нагреваем, перемешиваем — и вуаля, получаем новый материал с улучшенными свойствами!

Шаг 1: Подготовка компонентов

Сначала необходимо подготовить полилактид и наноцеллюлозу. PLA — это биополимер, получаемый из возобновляемых ресурсов, таких как кукурузный крахмал или сахарный тростник. Наноцеллюлоза, в свою очередь, представляет собой нанометровые волокна, извлечённые из целлюлозы, обладающие высокой прочностью и жёсткостью.

Шаг 2: Смешение в расплаве

Теперь начинается самое интересное. PLA нагревают выше его температуры плавления (обычно около 170–180 °C), чтобы перевести его в вязкотекучее состояние. Затем в расплавленный PLA добавляют наноцеллюлозу и тщательно перемешивают, чтобы добиться равномерного распределения наночастиц в полимерной матрице. Этот процесс часто осуществляется с помощью двухшнекового экструдера, который обеспечивает эффективное смешение компонентов. Важно контролировать условия процесса, чтобы избежать термической деградации PLA и агломерации наноцеллюлозы.

Шаг 3: Формование изделия

После получения однородного нанокомпозита его можно формовать в различные изделия с использованием методов экструзии, литья под давлением или 3D-печати. Добавление наноцеллюлозы улучшает механические свойства PLA, такие как прочность и жесткость, а также может повысить термостойкость материала.

Для наглядного представления процесса смешения в расплаве можно обратиться к схематическим изображениям, представленным в научных публикациях. Например, в статье "Recent development in polymer/montmorillonite clay mixed matrix membranes for gas separation: a short review" на ResearchGate представлена схема метода смешения в расплаве, которая иллюстрирует основные этапы процесса.

Кроме того, в работе "Melt Compounding of Poly(lactic acid)‐Based Composites: Blending..." обсуждаются различные аспекты процесса смешения в расплаве для композитов на основе PLA, что может быть полезно для более глубокого понимания технологии.

Таким образом, метод смешения в расплаве позволяет эффективно комбинировать PLA и наноцеллюлозу, создавая композиты с улучшенными характеристиками, пригодными для различных применений, от упаковки до биомедицинских устройств.

Показать полностью
[моё] Композитные материалы Целлюлоза
1
PNIPU
PNIPU
3 месяца назад

Разработка ученых Пермского Политеха повысит качество целлюлозы, полученной по отечественной технологии⁠⁠

Целлюлоза является основным компонентом для производства бумаги и картона, однако ее сфера применения этим не ограничивается. Из нее делают вискозные и шелковые нити, высокопрочные волокна, целлофановые пленки, пластмассы, лаки, бездымный порох, изделия медицинского и гигиенического назначения. Для этих целей используется около 7% вырабатываемой в мире целлюлозы. Ее производство требует тщательной механической и химической переработки древесины. Для этого используется сложное и дорогостоящее технологическое оборудование. Важно, чтобы предприятия применяли самые современные и эффективные технологии, которые позволят сэкономить энергию и сырье, а также значительно уменьшить загрязнение сточных вод, особенно от отбелки целлюлозы. Ученые Пермского Политеха разработали улучшенную схему этого процесса, которая позволяет получить беленую и облагороженную целлюлозу (для химической переработки) высокого качества белизной не менее 90% с меньшим экологическим следом.

Разработка ученых Пермского Политеха повысит качество целлюлозы, полученной по отечественной технологии ПНИПУ, Волокна, Древесина, Целлюлоза, Длиннопост

Фото: freepik, rawpixel.com

Статья опубликована в журнале «Химия растительного сырья», №4, 2024. Исследование выполнено в рамках реализации программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Целлюлозу для химической переработки часто называют растворимой целлюлозой, так как в процессе дальнейшей переработки из нее получают растворы для производства различных волокон и пленок. Это позволяет использовать ее для получения широкого спектра продуктов текстильной, пищевой, медицинской и других отраслей промышленности. Однако ее производство в промышленных масштабах в России приостановлено, тогда как в зарубежной практике получение такого продукта востребовано, и спрос на нее высок.

В России, богатой лесными ресурсами, возобновление производства древесной целлюлозы для химической переработки актуально, поскольку это позволит решить проблему импортозамещения: в настоящее время вместо древесины в стране используют хлопок, а древесные волокнистые продукты часто импортируют. Производство древесной целлюлозы для химической переработки требует усовершенствования технологии с целью получения продуктов, заменяющих хлопок.

Ученые Пермского Политеха улучшили разработанную ими ранее оригинальную технологию получения растворимой целлюлозы. Вместо дорогих кислорода, озона со сложными технологиями и неэкологичного молекулярного хлора политехники используют экологичные и более технологичные отбеливающие реагенты – пероксид водорода и хлорит натрия.

– Технология включает в себя несколько этапов. Целлюлозу необходимо обработать пероксидом водорода в кислой среде, затем щелочью. Далее производят отбелку: сначала хлоритом натрия, потом проводят горячее щелочное облагораживание и снова отбеливают хлоритом натрия. К целлюлозе для химической переработки предъявляются жесткие требования по вязкости в зависимости от ее назначения; этот показатель регулируют с помощью гипохлорита натрия. В заключение процесса отбелки проводят обработку целлюлозы кислотой, – комментирует Ольга Носкова, доцент кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, кандидат технических наук.

– В нашей схеме мы оптимизировали ступени отбелки и облагораживания целлюлозы, чтобы приблизить показатели качества древесной целлюлозы к качеству целлюлозы из хлопка, сделав этот процесс более экологичным и эффективным. Для этого в схему добавлен новый этап – повторная отбелка хлоритом натрия. Он практически не подвергает древесные волокна разрушению, в то время как при других методах этого процесса потери волокна значительны. Оптимизированная технология производства позволила получить древесную целлюлозу, не уступающую по качеству хлопковой, – рассказывает Фирдавес Хакимова, профессор кафедры технологии полимерных материалов и порохов ПНИПУ, доктор технических наук.

Разработанная учеными Пермского Политеха улучшенная технология обработки целлюлозы с использованием более экологичных реагентов открывает новые перспективы для возобновления ее производства в России. Это не только поможет решить проблему импортозамещения, но и значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивая высокое качество конечного продукта и его соответствие государственным стандартам. Преимущество технологии также в том, что ее можно внедрить в существующие технологии на действующих заводах с относительно небольшими затратами, гораздо меньшими, чем строительство нового производства.

Показать полностью 1
ПНИПУ Волокна Древесина Целлюлоза Длиннопост
2
0
PNIPU
PNIPU
4 месяца назад

Разработка ученых Пермского Политеха позволит повысить экологичность производства целлюлозы⁠⁠

Для производства бумаги и картона основным сырьем является целлюлоза – волокнистый материал, который получают химической обработкой древесины. После ее изготовления образуются жидкие отходы – сульфитные щелока, состоящие в основном из высокомолекулярных химических соединений. Их переработка является сложной технологической и экологической проблемой, поскольку при попадании в природные водоемы они усиливают их зарастание. Поэтому перед сбросом туда их нужно сначала нейтрализовать – отправить на специальные очистные сооружения. Проблема в том, что основным компонентом сульфитных щелоков являются лигносульфонаты – вещества, сброс которых в очистное оборудование приводит к нарушению их работы и, как следствие, плохой очистке отходов. Для того, чтобы этого избежать, ученые Пермского Политеха разработали способ разрушения лигносульфонатов, что позволит уменьшить нагрузку на очистные сооружения на 70-80%.

Разработка ученых Пермского Политеха позволит повысить экологичность производства целлюлозы ПНИПУ, Бумага, Картон, Целлюлоза, Экология

freepik

На изобретение выдан патент №2832778. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Целлюлозу производят из древесины и других растительных материалов – хлопка, льна, бамбука. Ее получение включает химическую обработку сырья, которая позволяет отделить целлюлозу от лишних примесей. После этого процесса остаются отходы – сульфитные щелока, жидкие растворы, которые состоят преимущественно из высокомолекулярных химических соединений.

Их необходимо утилизировать, поскольку вещества в составе сульфитных щелоков приводят к зарастанию воды, дефициту кислорода в ней и нарушению экосистемы. Чаще всего их смешивают со сточными водами и очищают на специальных сооружениях, чтобы затем без вреда для окружающей среды сбросить в водоемы.

Очистка происходит с помощью микроорганизмов, которые разлагают органические вещества на более простые и безопасные соединения – поэтому такой процесс называется биологическим методом. Но есть проблема: основным компонентом (60%) сульфитных щелоков являются вещества под названием лигносульфонаты, которые обладают высокой биологической устойчивостью, а, значит, плохо поддаются такой обработке. Именно их сброс на биологические очистные сооружения приводит к нарушению работы и снижению эффективности очистки сточных вод.

Ученые Пермского Политеха разработали способ, позволяющий снизить устойчивость лигносульфонатов и таким образом обеспечить эффективную обработку производственных отходов.

– Лигносульфонаты – это природные полимеры с высокой биологической устойчивостью и свойствами поверхностно-активных веществ, поэтому при попадании их в водоемы снижается уровень кислорода, что приводит к зарастанию и ухудшению качества воды. Основными показателями, которые используются для оценки уровня загрязнения жидкости органическими веществами, являются химическое и биохимическое потребление кислорода, а возможность применения биологических методов очистки определяет соотношение этих двух параметров. Поэтому именно на них мы и ориентировались, создавая свой метод – поясняет Алена Жуланова, доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, кандидат технических наук.

– Сначала мы разбавляем щелок сточными водами, которые остаются после промывки целлюлозы. Предварительно туда добавляли 10-процентный раствор соляной кислоты. Затем проводим окислительную обработку разбавленного щелока реактивом Фентона – специальной смесью для разрушения лигносульфонатов – при температуре 18-20 °С в течение 1-3 часов. Применение данного метода позволяет повысить соотношение химического и биохимического потребления кислорода в воде с 0,075 до 0,45 (учитывая, что при соотношении ХПК к БПК ниже 0,4 биологическую очистку применять невозможно, т. к. микроорганизмы просто не смогут выжить), – рассказывает Ирина Глушанкова, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ, доктор технических наук.

Предложенный учеными Пермского Политеха метод позволяет снизить нагрузку на биологические очистные сооружения на 70-80%. Это делает процесс очистки жидких отходов более эффективным и экологически безопасным. Разработка данного способа является важным шагом на пути к созданию более экологичных технологий в целлюлозно-бумажной промышленности.

Показать полностью 1
ПНИПУ Бумага Картон Целлюлоза Экология
0
61
PNIPU
PNIPU
4 месяца назад
Наука | Научпоп

Ученые Пермского Политеха исследовали инновационный вариант переработки продуктовых картонных упаковок Тетра-Пак⁠⁠

Ученые Пермского Политеха исследовали инновационный вариант переработки продуктовых картонных упаковок Тетра-Пак ПНИПУ, Тетрапак, Упаковка, Продукты, Целлюлоза, Вторичное сырье, Длиннопост

Переработка упаковки Тетра-Пак в порошковую целлюлозу

По всему миру для упаковки целого спектра жидких и пастообразных продуктов применяют упаковочные материалы Тетра-Пак – это привычные «картонные» коробочки, например, для сока и молока. В своем составе, помимо целлюлозного волокна, они содержат полиэтилен и алюминий, из-за чего сдавать их в макулатуру с обычной бумагой и газетами нельзя. Состав и многослойность такого материала делают его переработку сложным и дорогим процессом. Отходы производства и потребления упаковки разделяют на компоненты, которые утилизируют по отдельности, то есть подвергают рециклингу. Ученые Пермского Политеха нашли способ переработки картонной части упаковки Тетра-Пак с получением из нее порошковой целлюлозы. Такой подход позволит расширить область вторичного применения упаковочного материала во многих отраслях промышленности.

Статья опубликована в сборнике «Аэрокосмическая техника, высокие технологии и инновации», 2024 год. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Тетра-Пак – это не биоразлагаемый материал, поэтому вопрос его экологичной переработки остро стоит во всем мире. Большая его часть, примерно на 75%, состоит из волокон (картона), 20% составляет полиэтиленовая пленка, 5% – алюминиевая фольга. И если у смеси пластика и металла больше вариантов реализации, то целлюлозное волокно упаковки Тетра-Пак относится к отходам низкого качества с содержанием клеящих веществ или покрытия, из-за чего его вторичное использование ограничено. В России упаковку такого типа способны переработать лишь несколько предприятий, которые мокрым методом отделяют фракции друг от друга и перерабатывают макулатуру в гофрокартон, бумажные пакеты и новое бумажное волокно.

Ученые Пермского Политеха исследовали возможность утилизации волокнистой части упаковки Тетра-Пак путем получения из нее порошковой целлюлозы. Это легкий сыпучий материал, который в основном получают из древесины и других растительных материалов. Его применение актуально для изготовления фармацевтических препаратов, зубных паст, кремов, продуктов питания. Также он используется в качестве сорбента и фильтрующего материала, при получении материалов высокой прочности и термостабильности.

Для исследования политехники использовали волокнистую часть упаковки Тетра-Пак, которую получили сухим разделением в разработанном ранее аппарате аэродинамического действия. С помощью направленного потока воздуха устройство измельчает макулатуру на отдельные волокна, при этом не разрушая их структуру.

– В соответствии с требованиями к пищевой порошковой целлюлозе один из важнейших параметров – это белизна продукта. Для улучшения качественных показателей полученного волокна мы проводили его отбелку с помощью химических реагентов по специально разработанной схеме. В результате белизна составила 80%, что соответствует техническим условиям к волокнам для изготовления пищевой порошковой целлюлозы, – рассказывает Ольга Носкова, доцент кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Порошковую целлюлозу из беленого волокна политехники получили методом кислотного гидролиза, который заключается в разложении сложных соединений на более простые с помощью соляной кислоты. У сформированного продукта определяли показатели качества: сорбционную (поглощающую) способность, водоудержание, степень полимеризации, насыпную плотность и фракционный состав.

– Результаты показали возможность использования полученной порошковой целлюлозы в пищевой, фармацевтической и медицинской промышленности. По всем показателям она соответствует нормам и не уступает по качеству продукту, полученному из природной древесной целлюлозы, – поделилась Ольга Носкова.

Исследование ученых Пермского Политеха показало, что переработка упаковки Тетра-Пак в порошковую целлюлозу – это перспективный и многообещающий способ рециклинга многослойного неразлагаемого материала. Реализация технологии на практике позволит значительно снизить количество таких отходов и расширит сферу его вторичного применения в отечественной промышленности.

Показать полностью 1
[моё] ПНИПУ Тетрапак Упаковка Продукты Целлюлоза Вторичное сырье Длиннопост
7
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии