关于柏斯托
柏斯托简介
价值观
柏斯托历史
愿景与战略方向
使命和承诺
生产基地
淄博工厂
市场和产品
市场细分
环保解决方案
树脂和涂料
合成润滑油和工程液体
动物营养
塑料材料
其他应用
产品安全数据表(MSDS)
加入柏斯托
人力资源
行为准则
职位发布
招聘页
新闻中心
新闻驿站
最新发布
事件
可持续发展
联系我们
0
Warning
: Illegal string offset 'url' in
/www/wwwroot/test.perstorp.cn/wp-content/themes/reputheme/includes/header-top-area.php
on line
163
News
首页
新闻中心
News
新闻中心
事件
最新发布
活动集锦
最新发布
疾病始于肠道
Read more
2019-09-16
疾病始于肠道
疾病始于肠道 仔猪断奶后的应激一般会持续7-10天,管理良好的农场能够将这个负面影响缩短至1-2天。了解仔猪的胃肠道变化是实施良好管理的第一步。 希波克拉底(公元前460-370年),现代医学之父,曾说过“所有的疾病都是从肠道开始的”。这句话放到今天仍然是正确的。肠道组成了机体高达80%的免疫系统。其中,免疫球蛋白A(IgA)扮演着一个非常重要的角色,它由消化系统中的粘膜屏障分泌产生。一旦粘膜屏障受到破坏,将极大地影响产生IgA抗体的能力。 免疫强壮的仔猪长得更快,治疗费用更省 当动物失去抵抗进入体内的有害物质的能力后,将暴露在各式各样的感染危险中。肠道负责保护机体免受毒素以及病原的影响:有害寄生虫,细菌,病毒,酵母菌和真菌等。肠道也负责供应整个机体所需的营养素的消化吸收,而这些营养素是提供能量,生长和修复的基石。一个受损的肠道会影响机体消化吸收能力,从而导致更大的生产成绩损失和付出额外的成本。 断奶应激的影响 断奶应激因素包括突然和母猪的分离、运输或者搬运、饲料改变、混群和病原暴露等,这些都导致了断奶面临的一系列问题。仔猪必须尽快适应这些应激从而更快地生长,达到更好的增重速度。 根据法国国家农业研究所(INRA) Jean Le Dividich 在2001年的研究,仔猪在断奶后的1周内,代谢能摄入大约是断奶前母乳提供的60-70%。仔猪往往需要花费2周才能达到断奶前的水平。 在1999年,Illinois大学Barbara McCracken研究团队发现仔猪断奶后的采食量下降会导致肠道炎症,并会严重影响绒毛高度和隐窝的深度,从而导致日增重降低。 通常来说,不管仔猪断奶的日龄多大,体重会在断奶后当天损失100-250克,但是在4天后就能将损失的体重恢复。在1992年,美国Kansas州立大学Mike Tokach 博士领导的研究团队报告指出,断奶后第一周的增重对到达110公斤体重所需的上市天数有明显的影响。根据观察,在断奶后的一周内日增重超过227克/天的仔猪比日增重在150克/天(或以下)的仔猪上市时间要减少6-10天。所以,在断奶后让仔猪保持健康从而尽可能地采食和生长就变得非常重要了。 在1999年,英国养猪专家Mike Varley 博士通过对5000头仔猪的断奶日增重和上市所需天数的关系作了一个调查,结果显示,断奶体重较轻的仔猪,将很难赶上损失的增重。尽管断奶期间所消耗的饲料只占整体饲料的极小部分(约2.5%),但对日增重的影响却可高达30%。 减少断奶后应激期 当下,养猪业者采取了一系列的措施来尽可能缩短仔猪断奶后的应激期。目前,平均时间是7-10天,全球范围内最佳的管理实践是缩短至1-2天。通过应激期的减少,可以在断奶到屠宰全程能节省多达7%的饲料。 断奶后,仔猪的胃很难适应固体饲料,而且相对较小。当仔猪在饥饿一段时间后吃得过多时,饲料通常会很快通过十二指肠,并未被充分消化。未消化的饲料成为病原的食物并导致炎症。肠道形态在断奶时也会受到影响,小肠绒毛会萎缩变短,引起饲料消化吸收不良,导致粪便质量下降和腹泻发生。 除此之外,断奶仔猪的免疫系统尚未发育成熟,尽管2周龄仔猪的免疫系统非常活跃,但通常在8周龄时才能发挥到最佳状态。断奶对肠道屏障功能产生有害的影响。肠腔内的上皮细胞层扮演着机体第一道防线的作用,保护仔猪免受各种有害微生物,霉菌毒素,细菌内毒素和各种饲料抗原的侵害。当这道屏障被破坏后,上皮细胞的通透性增加,从而使得毒素,细菌或者饲料有关的抗原能够穿过上皮细胞进而引起发炎,吸收不良,下痢和日增重降低等。 炎症降低了仔猪的生长 仔猪断奶期间发生的一个免疫应答-促炎细胞因子变化,与肠道通透性和营养素的运输相关,可影响肠道完整和上皮细胞功能。 在2004年,法国Sandrine Pié等的一个研究团队评估了断奶期间促炎细胞因子的基因表达,发现整体水平上升。这些促炎细胞因子的向上调节,会导致功能紊乱,生产性能降低,并诱发断奶后腹泻。促炎细胞因子对免疫功能和生长过程都有调节作用。 在1997年,美国Iowa州的学者Noel Williams和他的研究团队发现,当免疫系统被激活的时候,生长,采食量,饲料效率和肌肉沉积都会降低。因此,可以通过降低断奶后应激,降低炎症免疫应答,从而提高从断奶到上市的增重。我们需要在高质量的开口料上投资,从而降低肠道炎症的风险,这样营养素就可以更多地用来促进仔猪的生长。 外源补充丁酸 为了应对和减少断奶应激,以及促炎症细胞因子激活所带来的负面效应,短链脂肪酸如丁酸发挥了非常重要的作用。它可以提高肠道健康,调节肠道炎症。这是因为丁酸可以促进肠道上皮细胞的增殖和降低细胞凋亡。 数十年来,丁酸都被用在饲料行业中来提高肠道健康和动物生产成绩。自1980年以来,市场上也出现了不同种类的丁酸产品。今天,瑞典柏斯托公司的福乐酸(三丁酸甘油酯)给行业提供了有效的丁酸解决方案:为肠道提供高含量的丁酸,比传统的丁酸盐类更环保易操作。作为提高肠道健康的工具,它可以帮助饲料厂家降低仔猪和炎症相关的问题。最终,能够改善仔猪的生长成绩,增加养殖业者的利润。 关注仔猪断奶 改善断奶过程的方法有很多。断奶是养猪过程的关键一环,值得我们尽可能去优化。有良好免疫系统的仔猪可以更快地生长并减少治疗费用。这个好处在整个养猪阶段都会得到回报。添加福乐酸,将有助于改善断奶仔猪的健康状况和生长表现,从而让每头猪的上市成本得以降低。
柏斯托感谢您的到访——广州润滑油展会
Read more
2019-08-29
柏斯托感谢您的到访——广州润滑油展会
8月21-23日,2019年中国国际润滑油品及应用技术展览会在广州举办。本次润滑油展柏斯托以绿色环保为主题在展会设置了森林背景的展台。 我们的供应链背景清晰的展示了我们所在的环节——我们是多元醇酯基础油(POE)基本原料的生产商。 我们提供优质的醇类和酸类产品,能够使您的润滑油通过更好的耐磨性延长使用寿命,提高耐用性。我们的环保型多元醇类是降低润滑油摩损、能耗和排放量的更先进配方。 作为世界上最早开展环境保护的国家之一,瑞典这个总面积45万平方公里、人口1011万的国家,森林覆盖率已达到54%,是世界上人均森林面积最多的国家之一。柏斯托积极倡导绿色化学,为访客准备了瑞典制作的树木形香片,以此推广我们的环保型解决方案。 展会期间,柏斯托参展人员在现场热情接待了大量访客及业界同人,与大家进行了积极交流,共同探讨各种解决方案。 于此同时,展会上的讨论也使我们更进一步了解了润滑油行业的最新需求,加深了对行业发展前景的思考,促进我们对不同润滑油的细分市场提供不一样的解决方案,使我们的产品组合更加贴合客户的需求。 短暂3天,我司通过此次展会宣传了公司品牌,提升了公司知名度,也收获了许多知识与信息,结交了新见的有志之士。柏斯托所有工作人员再次感谢您的拜访!~
无抗促生长的最大威胁
Read more
2019-08-13
无抗促生长的最大威胁
作者: DEVENDRA VERMA, 肠道健康部技术经理,柏斯托饲料和食品,荷兰 在当下,还没有能完全替代抗生素促生长的东西,这可能可以解释肉鸡产业肠道菌群紊乱问题上升的原因。 福乐酸(三丁酸甘油酯)能够帮助肉鸡养殖业者减少(菌群紊乱带来的)生长成绩和经济效益的挑战。 作为促生长的抗生素逐步退出家禽饲料配方的趋势增加了营养师寻找替代品的兴趣,这种替代品应该可以增加家禽生产成绩,也可以防止病原干扰。当抗生素50多年前首次应用到饲料行业中用于控制消化道亚临床细菌性疾病时,人们对它的具体作用机制并不了解,这种情况一直持续到欧洲从饲料中移除时人们对其作用也没有定论。以挪威为例,1995年促生长抗生素的禁用导致了禁用后一个月之内家禽肠炎发病率的大幅攀升,表明促生长的抗生素在控制肠炎方面是有效的。 尽管菌群紊乱的病因学还不十分清楚,人们相信感染性和非感染性因素都有关系。与菌群紊乱相关的临床表现症状是湿便,即典型的桔黄色粘蛋白表面伴随着偶尔会有的泡沫样的盲肠排泄物。这些排泄物中可能还会有一些未消化的饲料颗粒,表明肠道功能受到损坏。其它症状包括生长迟缓,活力降低,死亡率上升,采食量减少以及饮水量变化。剖检时往往看到小肠脆弱,变薄和膨胀,并伴有泡沫样的内容物以及泄殖腔中有未消化的饲料。 尽管没有直接的诊断方法来确认菌群紊乱的发生,目前的分析诊断主要基于对粪便和鸡群状况的直接肉眼观察,以及饮水量和饲料消耗量的变化。 一群比利时科学家结合球虫病和菌群紊乱发展出了一个宏观的积分系统。根据这个系统,人们很容易观察到当菌群紊乱分数从0升到10时(0代表没有菌群紊乱的表现,10 代表所有菌群紊乱的表现),T淋巴细胞在肠道粘膜渗入上呈现组织学意义上的增加。 菌群紊乱的代价 菌群紊乱的代价通常可以归结到动物福利和经济效益方面,两者往往也是相关的。当鸡舍的鸡群发生菌群紊乱时,垫料通常会变得潮湿,而因为长时间同劣质的垫料接触,更容易导致腿关节灼伤,脚垫皮炎损伤。 如果没有留意到这些情况,往往会导致痛苦的脚和关节溃疡,从而导致严重的动物福利问题,更严重的时候,可能会因为长时间的趴卧休息导致鸡胸受伤。疾病会让肉鸡处于不必要的痛苦之中进而导致食欲下降,生长速度降低,屠宰重量变轻,从而使得养殖者收入下降。从2006年用于促生长的抗生素在欧盟范围内被全面禁止时起,多于50%的抗生素治疗用在了肉鸡的肠道疾病上,特别是菌群紊乱。专家表示因为肠道健康不佳(多数是因为菌群紊乱引起的)导致肉鸡养殖业者每只有0.11美元的损失。 而面对这样的损失规模时人们不能无动于衷。 减少菌群紊乱带来的不适 为了监控菌群紊乱的状况,饲料添加剂如益生菌和益生元被添加到饲料中以影响短链脂肪酸的产生,特别是丁酸在保护肠道完整上扮演一个中心的角色。丁酸是一种天然产生的短链脂肪酸,具有多样性的好处,如抗炎症效果,影响肠道快速修复以及刺激绒毛发育。丁酸有一种独特的作用机制来防御感染,即宿主防御肽(HDPs)合成,也叫抗菌肽,是组成天然免疫系统的关键部分。他们有广谱抗菌活性,病原也非常难于产生对它们的抵抗性。防卫素(AvBD9 & AvBD14) 和组织蛋白酶抑制素是家禽抗菌肽中的2个主要类别,在有丁酸供应的情况下能够增加。 在一个由美国农业部支持的研究中,外源性的丁酸添加显著增加了抗菌肽的基因表达,进而提高了肉鸡抗病能力。有趣的是,这项研究中还观察到十二指肠和结肠中抗菌肽的增加同丁酸有剂量依赖性关系。 为了向家禽日粮中添加丁酸,脂肪包被的丁酸钠盐或丁酸钙盐在1990年代开始出现在市场上,它们往往包被有多达70%的脂肪。这种包被一定程度上掩盖了丁酸的难闻气味,但终端用户并没有从中得到全部价值因为这些产品中的丁酸含量往往较低。 三丁酸甘油酯的健康益处 三丁酸甘油酯(福乐酸)是一款丁酸的前体药物,归功于酯化技术,它能够运送更多的丁酸分子到小肠。浓度通常可以达到传统包被产品的2-3倍。酯化技术能将三个丁酸分子结合到甘油上面,而这种结合(共价键)只能被内源的胰脂肪酶分解。福乐酸没有丁酸的异味,不需要包被,易于操作。 最近,中国科学家设计了一个免疫学研究想找出三丁酸甘油酯在用促炎症因子上的作用,该研究用脂多糖(LPS)在肉鸡上攻毒。脂多糖能够引发炎症因为它能激活炎症信号如白细胞介素(IL)。在试验的22,24和26天,按照500微克/公斤体重给肉鸡通过腹膜注射脂多糖或生理盐水。按500毫克/公斤添加了三丁酸甘油酯的一组抑制了IL-1β & IL-6的增加,表明三丁酸甘油酯的添加能减少促炎症因子的释放(图1和图2)进而减少肠道发炎。 肠道完整是在昂贵的饲料原料和促进生长成绩之间的一个重要接口。丁酸是被广泛认可的一个胃肠道健康的促进剂,在行业内已经应用超过20年。福乐酸能在小肠内释放丁酸,并通过加速肠道修复过程、促进绒毛发育、调节肠道免疫反应等过程积极影响肠道健康。丁酸是一个能支持行业因为减少抗生素使用而导致的细菌紊乱产生的副作用的重要工具。 资料备索。原文参见2017年10月家禽世界网: http://www.poultryworld.net/Health/Articles/2017/10/The-biggest-threat-of-AGP-free-191761E/
肉鸡生产与肠道健康
Read more
2019-08-13
肉鸡生产与肠道健康
几十年来,家禽从业人员已经习惯了家禽业特别是肉鸡业生产成绩的持续提高。这种提高是如此的成功以至于它能继续推动禽肉和禽蛋的生产和需求。有很多因素有助于这些提高成为现实,一些是因为需求,比如对动物蛋白整体需求的增加特别是新兴和发展中国家社会发展对于廉价动物蛋白的需求。其它影响因素(如基因,管理,生物安全,设备等等)等的专业水平也有了很大的提高。所有这些因素都显示家禽行业在接下来的时间将继续沿着过去的成功道路发展。家禽业的农场和公司将能继续参与这个非常有前途的行业,前题是他们能同技术进步、竞争和国际标准(动物福利,生物安全,添加剂的使用)保持同步。 肉鸡遗传育种是肉鸡行业成功的一个决定性因素。有足够的数据证明在过去几十年里肉鸡业因为遗传育种而取得的巨大进步。这些在生产上取得巨大进步的数据当然是行业做得成功的一个标志,但它也从另一方面有助于我们理解现代家禽生产必须面对的一些挑战 表1中的数据显示了禽肉生产的演变和成绩提高情况。6周龄的活体重比1970年的成绩提高了122%,饲料转换率降低了30%,胸肉几乎成倍增加,屠体产出提高了16.8% 屠体成绩的增加意味着机体组织的发展,肌肉和骨骼比系统自身(心肺和消化道)需要更多的营养元素。现代肉鸡极大地提高了它的生长能力(更重更快),但是他们的消化和呼吸系统却相对生长发育得较慢。这意味着家禽的肌肉骨架的快速生长会使一些额外的努力会有可能转化成功能紊乱和疾病(腹水,热应激,肠炎等)。这对消化系统的影响是显而易见的,因为肠道不仅仅负责消化和吸收营养,还是主要的免疫器官,特别是在作为面临物理化学损伤或潜在有害微生物第一道屏障上起着重要作用。 消化道的功能良好和快速发展使整个生产周期保持良好的肠道健康是高效生产成绩的两个重要因素,因为它可以帮助营养的最优化吸收和预防肠道疾病。 生长和肠道发育 在孵化的第三个阶段,消化道的发育超过了其它的胚胎组织。它在长度和直径的生长势头在鸡出生后的几天得到了保持。因此,肠道粘膜上的绒毛体积增加了3-5倍,肠道上皮细胞数量增加,隐窝变得更深。消化结构的发育和功能的激活时一起发生的。酶的活性在第一周也迅速增加但不是同源性的。卵黄囊中的脂质和蛋白可以解释早期脂肪酶和蛋白水解酶的发展情况。一些论文也指出肠道产生的酶(蔗糖酶和葡基转移酶)的存在和肠道上皮细胞或者绒毛的尺寸有密切的关系。淀粉酶,脂肪酶和胰蛋白酶在第一周逐渐增加而且直到第14天保持增长。 从第一天开始,通过促进肠道结构的发育和成熟,可以更快和更好的对饲料加以利用并且强化自身免疫防御系统。 微生物菌群 肠道菌群的增殖是非常迅速的,但菌群具体的组成会根据日龄,肠道部位和日粮种类发生变化。 在1日龄肉鸡,在回肠的细菌数可以达到108 CFU / g,在盲肠则可达到1010 CFU / g,在肉鸡一周龄时可达到的数量为回肠109 CFU / g,盲肠1011 CFU / g。但是,在21日龄之前的小肠内的细菌的种类是不稳定的,40日龄之前的盲肠内微生物也是一样,数量变得更多,种类更多样。 菌群同消化系统的功能性和发育之间的互动是明确的。这包括主动参与消化过程的控制,对肠道病原、自身炎症或免疫反应。它对禽类发展和保持一个健康平衡的肠道菌群是非常重要的。正如前面提到的,在出生后的几天,菌群的发展是非常迅速的,所以禽类能从一开始得到腐生菌占据优势地位,是肠道健康的稳定因素。 防御和炎症 当饲料经过肠道时,肠道对于外来病原非常敏感,包括细菌、原生动物、霉菌、毒素和其它通过消化道的物质构成持续的挑战。对消化系统发育的第一次挑战发生在育雏的第一天。在短短几个小时内,它就能延迟发育过程甚至造成粘膜的损伤。降低不良影响的速度、减少伤害、促进肠道粘膜的发育是肠道发育良好的重要开端。 一个健康和受到良好保护的消化道的一个相关指标是75%的免疫细胞都定植在小肠以及和免疫防御相关的器官(与消化道相关的)上,如法氏囊,脾,派伊尔结,卵泡腔,扁桃体。除此之外,杯状细胞也被看作是自身防御系统的一部分。杯状细胞在靠近上皮细胞的肠粘膜上 ,负责生产粘液的生产,从而形成一道物理化学屏障来抵抗病原菌,它的生产由外部因素如肠道菌群和饲料激活。 尽管禽类自身有这些天然的防御机制,肠道问题仍是规模化生产的主要关切点。当讨论这个问题时,抗生素使用的逐步限制是一个需要注意到的重要因素。这也就是为什么肠道健康,在一般意义上,成为家禽行业的一个优先需要关注的问题。一个好的消化功能能够让家禽达到最大的产出同时减少病原的影响和风险。 丁酸 面临挑战,家禽业有很多工具来提高动物健康和生产成绩来达成高效健康和有利润的生产。同营养措施,生物安全和管理一样,饲料添加剂的使用也是一种通行的做法。其中,丁酸因为其独特之处和众多研究证明在消化健康的作用上扮演着重要角色。 丁酸在动物日粮添加后的使用效果数十年来已被人们所熟知。有些是在肠道粘膜细胞(上皮细胞,结肠细胞)和结构(肠绒毛,隐窝)的发育和修复上起作用,有些是控制肠道病原的增生和增加厌氧菌的数量;有些调节炎症和细胞破坏过程。强化紧密联结进而修补肠道屏障效果;增加肠腔内的酶活以便更好地消化吸收,等等。 丁酸的特殊性质(非常难闻,粘稠)和他们的作用机制(主要在肠道)解释了为什么最有效的供给形式需要适应饲料加工过程并能在肠道释放。 三丁酸甘油酯 (酯化丁酸)能够以非常高的浓度在肠道具体释放。他们在饲料加工过程中很稳定也没有气味问题。尽管它的发展和应用在行业中相对较新,但已有足够的来自实验室和养殖场的科学文献和动物实验能够证明三丁酸甘油酯是一个非常有效的丁酸产品,且易于操作。 在最近由印度一家独立第三方研究机构(Agrivet, India 2016)的实验中,实验方采用了400只科宝鸡,(8个重复组,每个重复25只),将三丁酸甘油酯(福乐酸)对绒毛和肠粘膜的影响同对照组进行了对比。 结果表明,添加三丁酸甘油酯饲喂肉鸡提高了生产成绩(欧洲指数提高了4.9%),显著提高了绒毛的长度,减少了产气荚膜梭菌,大肠杆菌和沙门氏菌的数量,但是增加了乳酸菌的数量(见图2,3,4),菌群从小肠中获得,单位是CFU/g ,这些结果同以往的丁酸表现和作用机制一致。 三丁酸甘油酯证明了对于肠道完整有积极作用(更长的绒毛),肠道健康(细菌计数)和生长表现(欧洲指数) 结论 丁酸是一个众所周知的多用途饲料添加剂,能够帮助实现肠道健康和消化道的完整。在家禽生产添加三丁酸甘油酯已经被证明是一个高含量的、目标释放和高效的补充丁酸的方法。三丁酸甘油酯的研究证明了它在提高家禽生产,肠道完整性和肠道健康上的一致性。
热烈庆祝柏斯托官方微信公众号上线啦!
Read more
2019-08-06
热烈庆祝柏斯托官方微信公众号上线啦!
为了让大家深入了解化工产业动态,也让大家深入了解我们,柏斯托Perstorp 特启动了“柏斯托化学”官方微信公众号,定期发布化工产业的动态与讯息。在公众号里你将得到丰富的资讯,优质的内容,并可高效的与我们互动! 更多丰富多彩的内容将在随后的微信公众号运行中逐步推送,欢迎大家关注! 扫二维码,关注我们!~
活动集锦
安全可持续的紫外光固化:探索高性能 TMPTA 替代品
Read more
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
[…]
柏斯托印度公司的工艺技术通过了ISCC PLUS认证
Read more
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?
Read more
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
Read more
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
Read more
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》
上一页
1
...
20
21
22
电话
留言