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PCG 完成对柏斯托的收购
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2022-10-18
PCG 完成对柏斯托的收购
保持并提升柏斯托价值,专注发展增长项目 强化柏斯托的市场地位 持续专注于专业解决方案和可持续转型 柏斯托今日宣布,公司于 2022 年 10 月 11 日被马来西亚国家石油化工集团 (PCG) 收购,PCG 是马来西亚领先的综合化学品供应商,隶属于马来西亚国家石油集团。 今年 5 月,PCG 与欧洲私募股权公司 PAI Partners 旗下的 Financière Forêt S.à.r.l 公司签署了股权购买协议,收购柏斯托的全部股权,柏斯托的总部位于瑞典,是一家全球知名的,以可持续发展驱动的特种化学品公司。随着收购事宜的完成,柏斯托现已成为 PCG 的全资子公司。 柏斯托总裁兼首席执行官 Jan Secher 表示:“这一天标志着柏斯托将作为 PCG 大家庭的一员开启激动人心的新篇章。我们很高兴通过与 PCG 的紧密合作来探索新的机遇。这将加速下一阶段的增长,进一步巩固我们作为行业领先特种化学品公司的地位。柏斯托和 PCG 将携手促成更强劲的业务。” “很高兴能完成此次收购。这一举措是我们“走出去”战略的一部分,为我们在特种化学品行业的发展创造了一个新的平台。此次收购能带来的不只是盈利潜力;柏斯托与我们战略契合,我们有着相似的价值观以及业内领先的专家队伍。非常欢迎柏斯托团队加入 PCG 大家庭”,PCG 总经理/首席执行官 Ir.Mohd Yusri Mohamed Yusof 说道。 在收购后,PCG
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豆粕做减法,肠道做加法
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2022-10-01
豆粕做减法,肠道做加法
豆粕减量替代势在必行 9月19日,农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会,全面推进豆粕减量替代行动。我国是养殖业大国,也是饲料生产强国,对饲料蛋白源的需求巨大。而现有的大豆种植资源有限,豆粕长期依赖进口,大豆对外依存度超过80%。豆粕减量实为平衡饲料成本和动物性能的无奈之举。而疫情后豆粕价格逐年攀升,近期突破了5300元/吨,局部地区到厂价甚至超过5500元/吨,豆粕价格达到十年来历史新高,更是让本就艰难的养殖和饲料企业感受到初秋的彻骨凉意。豆粕减量亟不可待,势在必行! 三大技术八大案例 从2020年9月,国务院发布《关于促进畜牧业高质量发展的意见》,强调要调整优化饲料配方结构,促进玉米、豆粕的减量替代,至今已经过去了两年的时间。在这两年的时间,经过产学研一体化的不断研究和实践,最终形成了豆粕减量替代三大技术模式: 低蛋白氨基酸平衡日粮技术 杂粮杂粕型多元化日粮技术 饲料精准配方高效加工技术 八大案例 看似简单的三大技术八大案例,其实背后是无数科研人员和一线人员的日日夜夜、兢兢业业的摸索和付出,最终取得一定成效,达到的效果是节约1100万吨豆粕。看似简单的减少豆粕用量,实则需要完备的营养体系支撑,其中的精准营养、低蛋白日粮和理想氨基酸平衡等技术需要企业进行大量的投入和验证,也是巨大的挑战。 浅话低豆粕日粮下的机遇与挑战 关于畜禽日粮中低蛋白的探索其实很早就开始了,低蛋白日粮的使用也是有利有弊。 利一:节约蛋白原料、降低饲料成本 蛋白原料的紧缺是全球共同面临的问题,而中国对大豆进口的高度依赖,这个问题更是日益严峻。在国内,基本上豆粕的价格是玉米小麦的1.5倍以上,采用低蛋白日粮、减少豆粕的使用量,也就意味着饲料成本的节约。 利二:减少氨氮排放、改善周围环境 养猪业对环境造成最大的负面影响就是氨气的排放,一方面增加了区域内生态环境的敏感性,另一方面产生臭味,影响周边环境。而大量的研究发现日粮蛋白降低1%,粪尿中排放的氨气可以减少8-10%。 利三:减少断奶仔猪腹泻发生 在仔猪断奶阶段,日粮类型从液态乳变成固态饲料,对仔猪肠道来说是巨大的应激,同时幼龄阶段肠道尚未发育完全,蛋白质在小肠前段消化不完全,进入后肠后会被微生物发酵利用,增加致病菌数量并产生毒素物质,损害肠道健康。同时豆粕中含有的抗营养因子,也会对肠道健康产生不利影响。 弊一:影响肠道发育和免疫功能 有研究发现当蛋白水平降低超过4%后,即使额外添加异亮氨酸、缬氨酸、组氨酸和苯丙氨酸,也会显著降低小肠绒毛高度。这可能是因为用于维持肠道形态的氨基酸减少的原因。除此之外,还有很多氨基酸参与到了肠道的发育和免疫调控当中,当采用低蛋白日粮时,会影响到肠道的发育。 谷氨酸和谷氨酰胺:是肠道重要的能源,为肠上皮细胞的分化提供能量,同时也会介导肠道炎症因子的表达; 精氨酸:保护肠粘膜修复、预防肠道紊乱、修复肠道损伤; 含硫氨基酸:蛋氨酸和胱氨酸用于维持肠道形态; 苏氨酸:在黏蛋白合成和屏障功能的维持方面发挥重要作用; 在使用杂粕替代豆粕的时候,肠道系统也会变得更加脆弱。杂粕在日粮中使用受限的主要因素是纤维含量过高以及潜在的毒素,比如游离棉酚等。最近一篇发表在Animals上面的文章发现当使用脱酚棉籽蛋白替代断奶仔猪日粮中的鱼粉或者豆粕时,仔猪的肠道发育较弱,空肠绒毛缩短、隐窝深度增加,而VH/CD降低16%。 弊二:影响动物肠道微生物区系 当使用杂粕替代豆粕时,存在的另一个问题是蛋白质消化率的差异。相比于豆粕,杂粕类的蛋白质消化利用率低,也就意味着到达后肠的未消化蛋白会更多。在上面的脱酚棉籽蛋白实验中发现,在14日龄断奶仔猪上,使用脱酚棉籽蛋白组的蛋白表观消化率比对照组低近5%。其在微生物组成上也表现出较大差异,使用棉籽蛋白会降低盲肠微生物的多样性。而稳定多样的微生物区系能保障肠道应对多样挑战的重要防线。 弊三:影响动物生长和胴体性能 不论是低蛋白日粮还是杂粕替代方案,都对氨基酸平衡提出了更高的要求,而原来某些非必需氨基酸在低蛋白日粮中变成了“必需氨基酸”,日粮来源已经无法满足的动物的需要。在这种情况下,根据木桶原理,动物的生长受到氨基酸不足的限制,生长速度缓慢。 低蛋白日粮会影响生长的另一个原因是氨基酸吸收动力学的不平衡,往往低蛋白日粮需要添加几种合成氨基酸来达到理想氨基酸平衡,但是游离的合成氨基酸吸收速度更快,而小肽或分解的氨基酸吸收较慢,从而导致蛋白沉积不同步,吸收过快的氨基酸会被氧化分解,造成氨基酸浪费。 从胴体品质来说,大量的研究已经发现使用低蛋白日粮即使在生产速度不受影响的情况下,胴体也会表现出背膘厚增加、眼肌面积减少、腹脂率增加。这与日粮能氮平衡以及淀粉含量有很大关系。 最后用四句话小结豆粕减量推行下的一些思考: 豆粕减量势在必行 三大技术八大案例 加法减法平衡最佳 关爱肠道长久之道 时值国庆佳节,也祝各位行业同仁假期愉快,豆粕涨价了,不知道家门口的豆浆要涨价吗?赶紧来一杯! 1分钟了解柏斯托 柏斯托(Perstorp)集团, 1881年由Wilhelm Wendt 先生成立,至今已有141年悠久历史,在欧洲、亚洲及北美运营着8个生产基地,确保了柏斯托的业务实现全球覆盖。 柏斯托成立之初就开始生产乙酸,在1960年代开始生产甲酸,并引入青贮添加剂,1990年代在瑞典Stenungsund开始生产丙酸和乙酸。柏斯托动物营养,是以有机酸为基础提供解决方案的全球短链脂肪酸专家,福乐酸和盖森美的面世,为肠道健康管理带来了创新性解决方案。关注肠道健康,关爱动物生产。
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小同大异—都是丁酸,有什么不一样?让肠道来说话!
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2022-09-22
小同大异—都是丁酸,有什么不一样?让肠道来说话!
在上篇文章《短链脂肪酸如何影响家禽肠道健康》后,收到了很多业内朋友的私信,一方面是表达了对文章内容的支持,另一方面也围绕最后的添加来源提出了问题: 不同类型的丁酸类产品,除了感官气味上的差异,在动物机体中是否作用相同呢? 为什么有些时候添加了丁酸类的产品,却没有达到预期的效果呢? 小编作为短链脂肪酸的忠实捍卫者,秉承“学莫贵于能疑,能疑必生于能思”的态度,一头扎进科学的殿堂寻找答案。果不其然,科学早已给出了答案,只是等待我们去发现。 那么今天就给大家奉献上一篇来自荷兰瓦赫宁根大学跟比利时鲁汶大学联合发表在2018年《Poultry Science》上的一篇研究,用三分钟的时间为大家答疑解惑。 研究背景 大量的研究已经证实了丁酸及丁酸甘油酯在肠道消化过程中的调节作用,这些作用可能会影响食糜排空时间、肠道形态和消化酶活性,从而影响营养成分的消化利用率。 肠道不同部位的细胞对丁酸的感应和反应也不尽相同。所以不同的丁酸类产品在肠道释放位置不同,也会导致其效果不同。比如未包被的丁酸可能在家禽嗉囊、肌胃、腺胃释放,而丁酸甘油酯更有可能在小肠段释放,包被丁酸盐会受到包被工艺的影响,在消化道前段或后段释放。 试验设计 试验包括了5个处理,丁酸处理组的添加量均为1g/kg: CTR:不加丁酸对照组 UP:未包被丁酸组 TB:丁酸甘油酯组 FCR:脂肪包被丁酸组 UPTB:50%UP+50%TB组 共计320只1日龄肉公鸡随机分到5个处理,饲养到24日龄,在饥饿3小时后饲喂3小时,然后屠宰后取全肠道称重,之后分别收集嗉囊、肌胃、腺胃、小肠、结直肠和盲肠的食糜。 试验结果 添加不同来源的丁酸均会提高嗉囊、肌胃、腺胃、小肠以及盲肠跟结直肠的丁酸含量,尤其是与对照组相比,嗉囊、腺胃、肌胃、小肠的丁酸含量显著受到丁酸处理组的影响。 但是值得注意的是,在不同的消化段内,丁酸的含量不尽相同。UP组在嗉囊中的丁酸含量最高,类似的结果在肌胃和腺胃中也被发现,UP组的丁酸含量显著高于其它处理组,表明未包被的丁酸优先在消化道前段释放。值得注意的是,在小肠段,TB组的丁酸含量显著高于其它处理组,是UP和FCR组的5.11倍和4.48倍,表明TB(丁酸甘油酯)在小肠的释放能力更强。 图1 不同处理对肉鸡24日龄不同部位消化道食糜中丁酸含量的影响(mmol/g DM) 那么肠道的释放能力不同会如何影响肠道的发育呢?肠道的相对重量是衡量肠道的发育的重要指标,添加TB组的肠道相对重量更大,达到8.15%,相比于UP、FCR和UPTB组分别提高了4.9%,2.1%和5.6%。这也就意味着添加TB组前期肠道发育更好,前期优良的肠道发育会为后期的生长奠定良好的基础。 图2 不同处理对肉鸡24日龄肠道相对重量的影响 小结 丁酸,一个小小的分子,为肠道贡献了大大的能量。但是如何选择合适的来源会影响到丁酸在消化道内释放的位点。未包被的丁酸在嗉囊、肌胃和腺胃释放更多,丁酸甘油酯则在小肠释放更多,包被丁酸更多在盲肠和结直肠释放。使用丁酸甘油酯能更好的促进肠道的发育,肠好才常好! 参考文献 Moquet, P. C. A., et al. “Butyrate presence in distinct gastrointestinal
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柏斯托推出部分基于可再生材料的2-乙基己醇产品
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2022-09-19
柏斯托推出部分基于可再生材料的2-乙基己醇产品
根据可追溯质量平衡概念,领先的特种化学品创新公司柏斯托推出了基于25%可再生原材料的2-乙基己醇。2-EH Pro 25旨在减少整个价值链中的碳足迹,用于支持可再生和可回收原材料的可持续性采购。它是柏斯托经ISCC PLUS认证的迅速扩展的环保型产品组合的最新成员。 新产品等级是部分基于可再生原材料的2-乙基己醇,加强了柏斯托作为可持续解决方案提供者的地位,以满足各类应用中对更多可持续替代品日益增长的需求。柏斯托现在的环保型Oxo产品组合包括酸类、增塑剂和醇类。 基于应用化学和物理可追溯性的质量平衡概念,环保型产品在化学性能上与对应的化石基产品完全相同,提供相同的质量,同时在性能方面也没有妥协。区别在于原材料的来源是可再生或回收的,而不是原始的化石基的。因此,2-EH Pro 25可以被认为是现成的替代品,可直接用于现有的配方。 2-乙基己醇广泛用于生产柔性乙烯应用的增塑剂、丙烯酸酯、润滑油添加剂,并作为柴油十六烷增强剂的主要成分。现在有了2-EH Pro 25,就有了一个更加可持续的替代方案。 “能够为我们的客户提供含部分可再生碳成分的2-EH Pro 25,我感到非常自豪”,Oxo业务经理Magnus Hindsö表示。“这确实是在正确方向迈出的一步,再次确认了我们对可持续发展的承诺,并为柏斯托、我们的客户和整个价值链增加了价值。” 柏斯托的所有环保型产品均通过了可持续发展认证体系ISCC PLUS(国际可持续发展与碳认证)的认证。ISCC PLUS为公司、品牌所有者和消费者提供了满足高度可持续发展要求的保证。柏斯托的环保型产品和质量平衡方法,以及温室气体计算均获得了ISCC PLUS认证。 在过去几年里,柏斯托大大丰富了环保型产品组合,这些产品由质量平衡的可再生或回收的原材料制成,涵盖多元醇,增塑剂,酸类和醇类。 有关更多信息,请联系: Magnus Hindsö,Oxo业务经理, Magnus.Hindsoe@perstorp.com 电话:+46 72 977 97 54 Betty Lu,Oxo和增塑剂业务副总裁, Betty.Lu@perstorp.com 电话:+46 76 634 25 02 Lovisa Hermansson,企业传播经理, Lovisa.hermansson@perstorp.com 电话:+46 72 977 97 41 了解更多信息,请访问 https://www.perstorp.com/en/products/2-ethylhexanol_pro_25 本新闻稿可从以下网址下载:www.PressReleaseFinder.com
短链脂肪酸如何影响家禽肠道健康?—看这一篇就够了!
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2022-09-16
短链脂肪酸如何影响家禽肠道健康?—看这一篇就够了!
从化学结构来说,短链脂肪酸(SCFAs)是指链长1至6个碳原子的饱和脂肪酸,在肠道中经常存在的是乙酸、丙酸和丁酸,占总SCFAs的约90~95%。 在过去的二十年内随着对微生物的研究不断深入,微生物的功能性代谢产物,比如SCFAs、菌体合成氨基酸、维生素、多胺等逐渐被大家发现认知,其中SCFAs被认为是菌群调控肠道健康的重要途径之一。现有的大量人类相关研究已经证实SCFAs参与到了多种生理功能,包括: 维持中枢神经稳定 维持泌尿系统功能正常 维持呼吸系统免疫稳态 参与肠道功能的维持 预防肠炎、过敏、糖尿病等 调控肠道发育 …… 短链脂肪酸在家禽中的应用 随着对SCFAs的不断研究,也慢慢解开了其在家禽营养中的神秘作用。随着家禽养殖业集约化、规模化的生产变革以及对快速增长和高胴体率的不断选育,肠道在家禽中越来越脆弱。而SCFAs在家禽肠道健康中发挥了重要的作用。 SCFAs与肠道屏障 肠道是区分机体内外环境的重要器官,而肠道四屏障包括:微生物屏障、化学屏障、机械屏障和免疫屏障。那么SCFAs是如何各显神通的呢? 乙酸参与到双歧杆菌和肠道致病菌的竞争性排除过程中,促进肠道微生物平衡的建立 丙酸促进紧密连接蛋白ZO-1和occludin蛋白的合成,改善机械屏障 丁酸能够抑制沙门氏菌和产气荚膜梭菌在肠道中的定植,减少坏死性肠炎的发生,同时促进有益菌(Christensenellaceae, Blautia, Lactobacillus)的增殖 丁酸可以刺激杯状细胞分泌粘液蛋白,改善化学屏障功能 丁酸可以独立调控sIgA的生成并协助IL-10的表达 SCFAs共同作用可以促进抗菌肽的分泌,降低肠道脂多糖的含量,减少炎症反应 SCFAs与肠道菌群 家禽中稳定的微生物区系定植能有效的抵抗病原菌的入侵,而SCFAs最直接的效果是能够释放H+,从而降低肠道的pH值,抑制病原菌的入侵和定植。同时SCFAs,尤其是丁酸可以消耗肠腔内的氧气,从而创造厌氧环境,降低某些需氧致病菌的入侵。 大量研究已经证实SCFAs在菌群调控方面具有双向调节作用,一方面抑制病原菌的生长,另一方面促进有益菌的增殖。那么哪些致病菌会被抑制呢?又能促进哪些益生菌呢? 除了直接调控菌群组成外,SCFAs,比如丁酸可以通过调控抗菌肽和sIgA的表达和生成来间接改变微生物的区系,使其维持在一个丰富且稳定的状态。 SCFAs和肠道免疫 SCFAs和肠道免疫之间通过多种信号分子形成复杂的互作关系。现有的研究已经证实SCFAs可以通过刺激宿主免疫系统产生细胞因子,比如TNF-α、IL-2、IL-6和IL-10来增强免疫应答。 同样的,SCFAs还可以通过免疫细胞上的 Toll受体和G蛋白偶联受体(GPRs)结合,促进T细胞分化和增殖。在肠道中,SCFAs可以激活GPRs、抑制组蛋白去乙酰化酶(HDACs)、下调促炎因子的表达来修复肠黏膜、缓解肠道炎症。 SCFAs在家禽生产中的来源 考虑到SCFAs对家禽肠道健康的重要性,现在有越来越多的配方师开始重视SCFAs的营养功能。那么如何提高家禽肠道中SCFAs的含量呢?我们简单分析下SCFAs在家禽中的来源及其利弊。 日粮纤维 纤维对于肠道的重要性在近些年逐渐被发现、认可。在健康的肠道中,微生物可以利用某些可溶性日粮纤维发酵产生SCFAs,常见的可溶性纤维包括β-葡聚糖、果胶、阿拉伯木聚糖,这些纤维常见于燕麦、大麦等日粮。但是纤维和原料的复杂性、结构多样性导致很难定向的调节SCFAs的生成,尤其是在家禽饲养的前期,消化道尚未发育完全,肠道内菌群也并未稳定,过多的纤维可能会负面影响到肠道健康,进而影响动物的生长。 产SCFAs细菌 相比于调整日粮组成,添加产SCFAs细菌能直接干预SCFAs的生成。常见的产SCFAs的细菌包括唾液乳杆菌(Lactobacillus salivarius)、丁酸梭菌(Clostridium butyricum)、枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)、植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)等。但是相比于其它养殖动物,家禽消化道短,且后肠不发达,产SCFAs细菌能否有效定植决定了其能否高效产生维持肠道功能的SCFAs。另外考虑到饲料加工过程,有益菌的耐高温稳定性也是关键挑战。 直接饲料添加 考虑到以上两种方式的复杂性和局限性,现在越来越多的养殖者选择直接在饲料中添加来满足肠道对SCFAs的需求。常见的添加形式包括:丁酸、丁酸钠、丁酸甘油酯、丙酸盐。由于丁酸独有的臭味,饲料中直接添加在生产和养殖中面临很大挑战,并且丁酸易挥发不稳定,对储存有较高的要求。柏斯托独有酯化技术丁酸-福乐酸,同时拥有欧盟、美国双专利认证,上市10周年,自带乳酪香,无异味,易添加,研究数据涵盖全畜种,畅销全球60个多国家地区。
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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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