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所有的疾病都始于肠道
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2020-12-11
所有的疾病都始于肠道
早在公元前460年至公元前370年,现代医学之父希波克拉底就说过“所有的疾病都起源于肠道”。肠道在免疫系统中扮演着关键的角色。免疫球蛋白A (IgA)在这里起着非常重要的作用,它由消化道肠道粘膜屏障产生并分泌。一旦这种屏障被破坏,就会影响产生这种极其重要抗体的能力。抵抗所有进入体内的有害物质的能力丧失了,使动物暴露在各种感染中。肠道负责抵御毒素和病原体,包括有害的寄生虫、细菌、病毒、酵母和真菌。肠道还负责适当的消化和吸收所需的营养物质,为整个身体提供能量,生长和修复所需的组成部分。肠道发炎会损害身体吸收营养的能力,从而导致巨大的生产性能的损失和额外的花费。 断奶应激源的影响 断奶时期是仔猪一生中压力最大的时期之一,它会导致肠道、免疫和行为的改变。断奶应激因素,如突然与母猪分离、运输或处理应激、饲料变化、与其他仔猪混群,以及病原体暴露,都会导致当前的问题。小猪必须适应这种压力,以实现更好的生产力和良好的日增重。在断奶后的第一周,代谢能(ME)摄入量大约是断奶前牛奶摄入量的60-70%,大约需要断奶后2周才能完全恢复到断奶前的ME摄入量水平(Le Dividich, 2001)。McCracken et al.,(1999)认为断奶后低采食量可能导致肠道炎症,严重影响绒毛高度和隐窝深度,从而减少体重增加。一般情况下,不管断奶年龄如何,仔猪在断奶后的第一天体重都会减少100 – 250克,但能够在断奶后4天恢复体重。Tokach等人(1992)报告说,断奶后第一周体重的增加会影响体重达到110公斤的总天数。据观察,断奶后头7天每天增重227克以上的仔猪,与第1周每天增重150克或以下的仔猪相比,上市天数减少6 – 10天。因此,控制炎症对仔猪断奶后尽快进食和生长至关重要。 缩短断奶后的差距 因此,养猪户们制定了一系列策略来尽可能缩短断奶后的断奶时间。断奶后的平均间隔时间为7至10天,而全球一些管理最好的农场将其限制在1至2天。如果缩短断奶后的间隔,就可以节省饲料。断奶后,仔猪的胃不能完全适应固体饲料,并且胃相对较小。仔猪在经过一段时间的饥饿后过量进食时,饲料会自由地通过十二指肠而不被消化。未消化的饲料成为病原体的基质,可能导致炎症。断奶时肠道形态受到影响,绒毛萎缩,导致饲料吸收不良,粪便含水量增加。更糟糕的是,断奶仔猪的免疫系统还不成熟。虽然2周大的小猪有活跃的免疫反应,但它们的全部潜能直到8周大时才达到。断奶会对肠道屏障功能产生有害影响。肠腔内的上皮细胞是机体抵御各种有害微生物、霉菌毒素、细菌内毒素和各种饲料抗原的第一道防线。当这种肠道屏障被破坏时,它会导致渗透性增加,使毒素、细菌或饲料相关抗原穿过上皮细胞,从而导致炎症、吸收不良、腹泻和日增重的减少。 炎症降低仔猪的生产性能 在断奶过程中发生的免疫反应之一是促炎细胞因子的变化。促炎细胞因子影响肠的完整性和上皮功能,因为它与营养物质的渗透性和运输有关。Pie等人(2004)评估了断奶过程中促炎细胞因子的基因表达,发现它们水平升高。这种促炎细胞因子基因的上调可能导致功能紊乱,导致生长性能下降,导致断奶后腹泻。促炎细胞因子调节免疫功能和生长过程。Williams 等(1997)的研究表明,当免疫系统被激活时,生长、采食量、饲料效率和肌肉沉积都会降低。因此,减少断奶后引起炎症免疫反应的应激对于提高断奶至市场体重至关重要。因此,人们需要生产高质量的仔猪饲料以降低肠道炎症的风险,这样营养就可以用于仔猪的生长。 外源性丁酸盐包含物可减轻炎症 短链脂肪酸如丁酸在对抗或减少与断奶和促炎细胞因子激活相关的负作用中发挥着重要作用。丁酸在改善肠道健康和调节肠道炎症方面具有重要作用。丁酸的有益作用与增加肠上皮细胞的增殖和减少细胞凋亡密切相关。几十年来,丁酸一直被用于饲料工业,以维持肠道平衡和动物性能。自80年代进行第一次试验以来,已经引进了几代新产品来改善产品的加工和性能。今天,三丁酸甘油酯(福乐酸SR130)提供了更好的选择方案;福乐酸SR130能在肠道水平提供非常高水平的丁酸,而没有传统的酸和盐的负面特性。最终,这将提高仔猪的生产性能,从而使养殖者获益。 投资断奶阶段 断奶过程的改进可以从许多方面进行。断奶是养猪过程中最关键的时刻,因此,尽可能优化断奶过程是值得的。如果断奶猪的健康和生产性能保持在最优水平,最终每头屠宰猪的成本将更低。
柏斯托计划生产可持续甲醇以此实现减少50万吨碳排放
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2020-12-07
柏斯托计划生产可持续甲醇以此实现减少50万吨碳排放
柏斯托是专业化学品市场的行业创新先导,它开发了一种生产概念,即重新利用各种使用结束的残渣流和电解氢生产甲醇。“空气项目”(Project Air)将建造一个创新的、大规模的、商业化的碳捕获和利用(Carbon Capture and Utilization, CCU)装置,以生产可持续甲醇。可持续甲醇工厂的独特之处在于,它是一个CCU(碳捕获和利用)和气化过程的结合,在这个过程中,二氧化碳、残渣流、可再生氢和生物甲烷将转化为甲醇。柏斯托计划与Fortum(芬兰能源公司), Uniper(德国能源公司)和Nature Energy(自然能源公司)合作。 “这项创新既优化了现有技术的使用,同时建造了一些全新的东西,也展示了CCU(碳捕获和利用)——使用捕获的二氧化碳作为原材料。”这是向循环经济过渡的一个实际举动,也说明了如何通过利用现有资源和封闭循环来大幅度减少二氧化碳排放。这是我们实现不可再生材料中立者(Finite Material Neutral)目标的重要一步,”柏斯托总裁兼首席执行官Jan Secher说。 甲醇是最重要的化工原料之一。“空气项目”(Project Air)的目标是替代柏斯托每年在欧洲使用的20万吨化石甲醇,作为化工产品的原材料。该项目将支持处于价值链下游的企业在可再生或循环材料方面的努力,减少碳足迹,以及提供可持续、可负担的产品能力。一旦完成,“空气项目”(Project Air)每年将减少约50万吨的温室气体排放,相当于瑞典总排放量的1%。总的来说,与传统甲醇生产相比,新产品将减少130%的温室气体排放,这意味着将对降低二氧化碳产生积极影响。其目标是在2025年开始生产可持续的甲醇。 如果所需的资金获得批准,柏斯托将在瑞典的Stenungsund建立甲醇工厂,使用自己的二氧化碳和残渣流来生产可持续甲醇,并使用这些可持续甲醇来替代其在欧洲生产中使用的所有化石甲醇。Fortum(芬兰能源公司)和Uniper(德国能源公司)将从一个新的电解厂提供可再生氢。作为世界上最大的沼气生产商之一,Nature Energy(自然能源公司)将寻求为“空气项目”(Project Air)提供沼气。 位于瑞典Stenungsund的工厂
抗菌药的耐药性(Anti-Microbial Resistance)是如何快速产生的
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2020-12-04
抗菌药的耐药性(Anti-Microbial Resistance)是如何快速产生的
11月24日是世界卫生组织抗菌素宣传周的最后一天。抗生素用于治疗病人的历史不超过80年。我们大多数人都认识生活在前抗生素时代的人。考虑到这一点,人们不禁想知道,像抗生素耐药性这样的进化过程是如何(相对)迅速产生的。 1942年,来自康涅狄格州纽黑文县(Connecticut, New Haven)的安妮·米勒夫人(Mrs. Anne Miller)成为世界上第一个被抗生素拯救的人。在接下来的80年里,我们开发了数百种分子来控制感染。然而,在向全球抗菌药物耐药和使用监测系统(GLASS)报告的国家中,大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对环丙沙星(一种常用的治疗尿路感染的抗生素)的耐药率分别为8.4 %- 92.9 %和4.1 %-79.4 %。 耐药细菌、真菌或病毒通常存在于人、动物、食物、植物和环境(水、土壤和空气)中。它们可以从人传播到人,从人传播到动物,从食物传播到人或动物。这些来源之间的联系是紧密的,这是我们需要把所有的部分合成一个整体来看待的主要原因,我们应该要采取能涵盖它们所有的措施。 抗菌药耐药性(Anti-Microbial Resistance):自然进化 通常,抗菌药耐药性(AMR)是随着时间的推移而发生的,这是由于微生物内部的遗传变化造成的。这是进化的自然过程。然而,抗生素在人类和动物健康方面的滥用却大大加快了这一进程。对其他农业和牲畜的做法可能也促成了我们现代人类历史上最大的威胁之一的出现。 抗生素耐药基因(Antibiotic Resistance Genes)的产生与转移 不断生存在不正常水平的抗生素下的细菌,最终会产生抗生素耐药基因(ARG)。这些基因可以从农业废弃物转移到土壤中,从土壤转移到水中,从水转移到作物中,再转移到人口中。 抗生素耐药基因可能被其他微生物携带,这些微生物也可以学习如何对特定的抗生素产生耐药性,即使它们以前从未接触过这些抗生素。这也许可以解释为什么我们在80年的时间里就达到了如此高的抗性水平。这个循环是一个无限的过程,只有在全球范围内有效管理抗生素的使用才能停止。 图:抗生素耐药基因(ARGs)通过降雨在经济牲畜养殖场循环传播。 在肉类生产迅速增长的国家,农场牲畜体内的耐药细菌更多。该图谱显示了超过50%的细菌对抗菌药具有耐药性的百分比。 Van Boeckel, t.p.等人,《科学》,365,eaaw1944(2019)。 这是一个全球性的问题,需要立法来解决 研究表明,在中低收入地区,长期过度使用或滥用抗生素更为普遍。以负责任地限制抗生素使用为目标的立法在那些地区往往是不存在的。 抗生素是“坏人”吗? 为了减少甚至停止这些来自农业工业的ARG(抗生素耐药基因)的传播,重要的是要了解良好管理实践的必要性以及HACCP规则在农场和饲料加工厂的实施。这并不意味着我们应该放弃抗生素。为了治疗的目的,我们通常没有抗生素以外的其他可用的工具。这就是为什么我们需要理解抗菌药耐药性(AMR),扩大我们对抗生素及其正确用法的了解,并密切监控应用的管理,以防止耐药基因的进一步上升。包括饲料卫生、饲料或水酸化和促进肠道健康的整体方案已经被证明是减轻病原体及其影响的有效工具。“预防胜于治疗”这句经典格言至今仍然适用。如果您想更详细地讨论这个话题,请联系我们的专家或您的销售经理。
福乐酸SR130(三丁酸甘油酯)对红罗非鱼生长性能和肠道发育的影响
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2020-11-27
福乐酸SR130(三丁酸甘油酯)对红罗非鱼生长性能和肠道发育的影响
丁酸可促进动物肠道发育和减少炎症的发生,并改善养分消化吸收和生长性能,在水产养殖中应用广泛。三丁酸甘油酯做为新一代的丁酸类添加剂,在水产动物上的应用研究相对较少。 本试验选用平均体重为18.7±1.8 g的健康红罗非幼鱼720尾,随机分为2个组,每组3个重复,共6个实验桶。其中对照组饲喂基础饲粮,试验组饲喂在基础饲粮中添加福乐酸SR130(瑞典柏斯托Perstorp三丁酸甘油酯)的试验饲粮,试验期100天,分为前期(1-45 d)和后期(46-100 d)两个阶段。 结果表明: 1)饲粮中添加福乐酸SR130可显著提高红罗非鱼45 d和100 d时的体重(P<0.05);前期和后期的增重和特定生长率在添加福乐酸SR130后均显著提高(P<0.05),饵料系数也显著改善(P<0.05),分别降低22.8%和4.2%;成活率各组间差异不显著(P>0.05)。 2)试验组红罗非鱼45 d时3小时蛋白消化率与对照组相比显著提高(P<0.05),碳水化合物和能量消化率有改善趋势,差异不显著(P>0.05);6小时和9小时蛋白、脂肪、碳水化合物和能量的消化率各组间差异不显著(P>0.05)。 3)饲粮中添加福乐酸SR130显著提高100 d时红罗非鱼的肠道长度(P<0.05),试验组比对照组长26.6%;从肠道形态来看,试验组红罗非鱼中肠的绒毛形态更完整,绒毛长度比对照组高28.7%,差异显著(P<0.05) 由此可见,饲粮添加福乐酸SR130可显著促进红罗非鱼的肠道生长和绒毛发育,进而改善养分的消化吸收和鱼体的生长性能;前期性能的改善,也可对后期生长产生有利的影响,福乐酸SR130可显著提高红罗非鱼的养殖效益。 总之,福乐酸SR130三丁酸甘油酯在红罗非鱼养殖中使用效果明确,在改善鱼体肠道健康和无抗饲料设计中,具有重用的应用价值。
福乐酸SR130(三丁酸甘油酯)在黄羽肉鸡饲粮能量节省效应上的研究
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2020-11-20
福乐酸SR130(三丁酸甘油酯)在黄羽肉鸡饲粮能量节省效应上的研究
三丁酸甘油酯是新一代丁酸类的肠道健康促进剂,其可以为动物肠道高效提供丁酸,促进肠道粘膜发育、修补肠道损伤、提高有益菌数量、抑制有害菌繁殖、增强肠道屏障功能等,通过改善整体肠道健康,以及延缓食糜蠕动,来提高肠道对养分的吸收效率。同时丁酸也是肠道上皮细胞的主要能量来源,基于此饲粮中补充三丁酸甘油酯,可以节省饲料配方的能量水平。 本试验旨在研究低能饲料中补充三丁酸甘油酯对黄羽肉鸡生长性能和肠道健康的影响,评估其对饲粮能量水平的节省效应,为其在黄羽肉鸡上应用及配方能量调整提供依据。选取2 250只1日龄黄羽肉鸡(麻黄母),随机分为2组(每组3个重复,每个重复375只):对照组饲喂基础饲粮,试验组饲喂低能饲料,并添加福乐酸SR130(瑞典柏斯托Perstorp三丁酸甘油酯),试验期70 d,采用地面平养,自由采食和饮水。 结果表明: 1)试验组和对照组黄羽肉鸡末重、全程平均采食量、平均日增重、料肉比和死亡率均无显著差异(P>0.05)。 2)在低能饲粮中添加福乐酸SR130,与对照组黄羽肉鸡相比在16、41、62和70 d时,体重分别提高3.9%、1.6%、0.7%和降低1.5%,差异均不显著(P>0.05);各阶段采食量、日增重和料肉比也无显著差异(P>0.05)。 3)两组黄羽肉鸡的十二指肠、空肠和回肠的重量和相对重量没有显著差异(P>0.05),但试验组小肠各段的肠道损伤评分和垫料评分显著降低(P<0.05)。 由此可见,黄羽肉鸡饲粮中添加福乐酸SR130,可在一定程度上节省饲粮的能量水平,降低配方成本;饲粮能量调整幅度在不同阶段存在差异;三丁酸甘油酯对黄羽肉鸡饲粮能量的节省效应,可能与其对肠道健康的改善和养分吸收效率的提高有关。
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安全可持续的紫外光固化:探索高性能 TMPTA 替代品
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2023-10-03
安全可持续的紫外光固化:探索高性能 TMPTA 替代品
欧洲化学品管理局 (ECHA) 对 CLP(物质和混合物分类、标签和包装规则)做了第 18 次技术进步适应修订 (ATP),更新了化学品有关规定。该修订自 2023 年 12 月 1 日起生效,将三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 (TMPTA) 列为 2 类致癌物,因此,紫外光固化系统迫切需要寻求替代品,取代 TMPTA。作为这方面的先驱,柏斯托提供了各种高性能的 TMPTA 替代品,烷氧基化物便是其中之一。 替代 TMPTA:紫外光固化新标准 作为最常用的单体之一,长期以来,TMPTA 一直是紫外光固化行业的基石。单体是所有无溶剂紫外光固化制剂中的关键成分,充当活性稀释剂,可降低制剂粘度并提高反应活性。TMPTA 由于功能多样,固化速度快,被广泛应用于粘合剂、油墨和涂料等各种产品中。TMPTA 在紫外光照射下可形成坚固的交联网络,极大提高紫外光固化效率。然而,最新 近期研究显示,TMPTA 会对健康和环境构成潜在威胁。 随着 TMPTA 被划定为 2 类致癌物,寻找替代品迫在眉睫。作为全球领先 享誉全球的 TMP 供应商,柏斯托立即着手,寻找既符合全新安全标准、又具备强大性能的安全替代品。 什么东西可以替代 TMPTA? 我们开展广泛研究,以安全性、可持续性和强大性能为重点,开发 TMPTA 替代品。烷氧基化物便是最有前景的替代品之一。烷氧基化物是一类化合物,不但功能多样,而且广泛适用于包括紫外光固化在内的各类应用。凭借以下特性,它们为替代 TMPTA 提供了理想方案: 安全:基于烷氧基化物的丙烯酸酯不含任何致癌物,更加安全。不但符合最新 最新版监管规定,而且可以保障工人和最终用户的健康,凸显行业担当。 性能:基于烷氧基化物的丙烯酸酯在稀释效果、反应活性和交联性能上与
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柏斯托印度公司的工艺技术通过了ISCC PLUS认证
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2023-07-18
柏斯托印度公司的工艺技术通过了ISCC PLUS认证
柏斯托印度公司宣布在Sayakha新生产基地获得ISCC PLUS认证。对于柏斯托来说,这是一个值得骄傲的时刻,也是柏斯托能够生产和交付ISCC PLUS认证产品的可持续发展历程中的一个里程碑。 柏斯托即将上线新的生产基地Sayakha,这是位于印度古吉拉特邦(Gujarat)的一个新建工厂,旨在生产季戊四醇,包括Voxtar™(可再生季戊四醇)的质量平衡可再生等级。该产品减少了碳足迹,并将于2023年开始生产和供应。 根据Voxtar M40(可再生季戊四醇 M40)的战略计划,印度COTECNA检查公司于2023年4月根据测试数据颁发了ISCC PLUS认证。该认证涉及Sayakha现场的生产工艺。转换因子、质量平衡计算和可追溯性方面的正确性是贴合最终产品的一些改进需求。在生产开始前获得认证表明柏斯托为达到化工行业可持续发展的高标准所做的承诺。 负责实施认证过程的团队表示:“我们正准备在六个月后根据我们的实际运营数据进行监督审计,并且很自豪和高兴能够从一开始就为我们的客户提供经过认证的可再生产品。”
你知道柏斯托的有趣历史吗?
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2021-11-02
你知道柏斯托的有趣历史吗?
你可能知道,柏斯托今年已经140岁了。前段时间,我们在“柏斯托历史 101”中回忆了一些过往。但我们无法在一篇文章中写完柏斯托的全部历史。因此,今天我们邀您重温一些新的历史故事! Hinza包背后的故事 你知道流行的Hinza包起源于柏斯托吗?在20世纪中期,柏斯托是斯堪的纳维亚知名的塑料制造商,生产各种不同的塑料产品。在此期间,我们发明了Hinza包—— 一种实用的、符合人体工程学的、耐用的购物塑料袋。虽然购物袋在瑞典很受欢迎,但它必须与普通的一次性塑料袋竞争。不幸的是,20世纪60年代中期,生产因此而停止。 但Hinza包的故事并没有到此结束。2006年,Wilhelm Wendt的曾孙女Karin Bachsätter创立了Hinza AB,并恢复了Hinza包的生产。几年后的2019年,Perstorp正式将“Shopping bag 329”的权利移交给Hinza AB。如今,这款包又恢复了往日的流行,不仅在瑞典,在世界各地的设计师商店都能找到它! 柏斯托与历史上登月的联系 让我们从头开始讲起。我们的创始人Wilhelm Wendt和他的妻子Minna有12个孩子。其中一个孩子名叫Tiddit,在完成美术高等教育后,成为瑞典第一位女银匠大师。在20世纪30年代末,她开始使用Isolite,这是柏斯托开发的第一种塑料,她用它制作了带有银镶嵌的大型盘子和其他装饰产品。这种盘子是在柏斯托生产的,成为庆祝重要节日的流行礼物。因此,在1969年7月第一次登月后,NASA分别为Neil Armstrong, Edwin Aldrin 和 Michael Collins订购了一块银色的Isolite盘子,命名为Astro。 Virrvarr设计的起源 Virrvarr的设计是一种经典的瑞典设计,可以在切菜板和餐桌上看到,实际上它源自柏斯托。早在1958年,瑞典王子和著名的工业设计师Sigvard Bernadotte设计了层压板桌面的Virrvarr图案,由柏斯托生产。这种设计很快成为许多瑞典家庭的常见元素,因为它被用于桌面和厨房柜台。1998年我司停产后,已经生产了1000万平方米的层压板退出了生产。直到今天,这种设计仍然很受欢迎!为了满足高需求,该设计已再次被生产(已不在柏斯托生产)。 Pergo是怎么来的 在70年代后期,柏斯托面临财政困难,因此成立了一个委员会来创造新的想法和产品。委员会产生了一个新的想法,创造了一种新的强化地板,称为Pergo。短短几年内,它就在全球取得了成功。你可能不知道的是,Pergo这个名字是Perstorp和瑞典语“golv”地板的连词组合而成的:Per-go。今天,Pergo是一家全球性的独立上市公司,提供美观、创新和持久的强化地板。
水性PUD具有卓越性能、可持续性和成本效益
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2021-11-01
水性PUD具有卓越性能、可持续性和成本效益
中国市场对于具有卓越性能和可持续性的涂料的需求日益增长。为了满足这一市场需求,可以通过将溶剂型PUD技术转换为水性PUD技术来实现。柏斯托针对此类水性PUD提供各种各样的构建模块,方便您灵活选择最终涂料所要求的具体特性。 您的涂料产品具备怎样的可持续性?它们性能如何?您的PUD构建模块是否能够提供出色的成本效益? 中国消费者越来越关注可持续的相关议题。同时,近年来,政府的环境法规也变得日趋严格,促使消费者选购绿色环保产品。因此,对于性能不变且具有出色可持续性的涂料的市场需求不断涌现。 事实上,各个终端行业亦是如此,包括皮革和纺织品整理,以及家具和内饰。PUD,即水性聚氨酯分散体,有助于实现卓越的性能和可持续性,现已广泛应用于环保、无溶剂、低挥发性有机化合物(VOC)的水性漆、胶粘剂、油墨粘合剂和涂料产品。 柏斯托面向未来的解决方案可助力业务成功 位于PUD创新前沿的柏斯托拥有丰富的分散剂产品组合,可以提供大量的配方方案,以便对各种产品特性进行量身定制,从而满足您和客户对于聚氨酯的超高期望,包括耐用性、硬度、柔韧性等至关重要的特性。也包括把它们做成水性,这样客户就能够转而采用水性PUD解决方案。从本质上讲,水性PUD比溶剂型PUD更具可持续性。 Ymer™系列产品包括各种品级的非离子分散单体,可用于无溶剂或低溶剂的PUD。它们不需要有害的胺,并且通过提高冻融稳定性来确保产品在非常宽的pH值范围内稳定可靠。此外,它们还可用于提高产品的柔韧性、柔软度和耐溶剂性。 Bis-MPA™是稳定阴离子聚氨酯分散体的关键产品。柏斯托在提供这种高品质的产品方面有着悠久的历史。 提升您的品牌形象和产品竞争力 柏斯托的创新型PUD构建模块技术先进,对环境影响小,特性稳定而精确,符合成本要求,并且性能卓越,可助力您的PUD树脂配方在竞争中脱颖而出。 与柏斯托携手合作有助于您加快产品的开发和上市,轻松获得专职开发团队的快速响应、配方指导和IP,从而跻身于可持续性创新的前沿。 无限的配方自由 水性聚氨酯分散体因其多功能性、高性能和环境影响小而广受赞誉。采用柏斯托的PUD解决方案,可持续性定制可谓唾手可得,无论您是希望打造用于木地板的硬质、高度耐用的涂料,用于皮革和纺织品的高度柔韧和耐磨的涂料,用于木材、金属和塑料表面的耐候、不黄变的户外涂料,用于手机、汽车仪表板等塑料的柔软触感涂料,还是希望打造用于鞋、木制品、家具和汽车内饰的粘合剂。 柏斯托拥有各种先进的可持续性技术,例如:非离子Ymer™和阴离子Bis-MPA,可实现卓越的PUD性能和广泛的配方灵活性。柏斯托的洞察力、专业知识和核心技术可为您的新开发项目带来真正的改变。
山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目 环境影响报告书报批前公示
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2021-10-25
山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目 环境影响报告书报批前公示
山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响报告书》已经编制完成,根据生态环境令第4号 《环境影响评价公众参与办法》第二十条“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前,应当通过网络平台,公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”企业拟向生态环境主管部门报批环境影响报告书,现对拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明进行公开。 公示内容: (1)环境影响报告书全文 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响报告书》 (2)公众参与说明 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响评价公众参与说明》 山东富丰柏斯托化工有限公司 2021年10月26日 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响报告书》 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响评价公众参与说明》
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