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中国日用化学工业研究院上海分院是中国日用化学工业研究院为使科研成果尽快转化,适应市场发展的需求,积极实施“走出去、产业化”战略,在上海成立的分支机构;位于上海市金山区亭林工业园林宝路318号。
经中国轻工业联合会于二零一六年七月发文(中轻联科技[2016]211号)批准的依托于中国日用化学工业研究院的行业创新平台。
世界20主要产浆国化学商品浆统计报告202411。
全球再生纤维报告202409     全球  再生纤维报告  2024       2025/1/20
全球再生纤维报告202409。
近日来,网络上关于卫生巾质量问题成为关注热点之一,本文基于国家标准GB/T 8939—2018《卫生巾(护垫)》规定的技术指标、技术方法和条款要求,对消费者关心的问题进行简要解读,本着科学、求实的态度,澄清一些误解。
近日,卫生巾风波的舆论冲上热搜。不少网友实测发现,市场上多款卫生巾“实际”长度短于外包装标注长度,“偷工减料”;卫生巾pH值标准低,“不安全”。作为数亿女性每月都要用到的基础生活物资,这一次席卷众多市场上常见品牌的“集体塌房”,让众多女性消费者难以接受,愤怒表示“全是黑榜,没有红榜”。在各种讨伐浪潮之下,有消费者希望有声音理性回答事件争议的焦点,还原事件的真相,同时也告诉消费者如何选择安全的卫生巾...
拟转化科技成果基于纳米催化技术,通过在室温/热条件下启动催化反应,直接将空气中的氧气转化为活性氧物种ROS,实现空气中甲醛、甲苯等VOC的高效富集和深度降解,同时具有优异的抗菌性能。基于该技术转化的空净产品对甲醛的去除率及二氧化碳选择性均大于90%,对革兰氏阴性菌和阳性菌均有高效的抑菌能力,具有绿色环保、效果持久、应用广泛等优势。该技术成果目前已处于小试阶段,投资规模超800万。
拟转化科技成果基于纳米光催化技术,该项技术发明同时突破了光催化纳米溶胶低温合成和常温化学键合固载的技术难题,解决了粉体催化剂难以成膜负载的问题,在室温条件下即可在玻璃、建筑材料、栏杆、大理石等不同基材表面牢固成膜。应用领域包括:空气净化、消毒灭菌、表面自清洁、水处理以及能源转换等多领域。该技术转化产品去除甲醛、甲苯和TVOC的效率分别为:96.4%、66.2%、94.6%,对大肠杆菌、大肠杆菌噬菌...
UPM 中国     UPM  中国  森林工业  文化纸       2025/1/17
UPM 中国,拥有百年历史的UPM集团是世界领先的森林工业企业之一。自1998年投资中国以来,UPM在华业务发展迅速,累计投资超过20亿美元,相继建成包括文化纸和标签材料等生产企业以及亚洲研发中心。芬欧汇川(中国)有限公司是中国最大的全化学木浆胶版纸和复印纸生产企业之一,产品包括印刷用纸、办公用纸、特种纸和标签材料,年生产能力达140万吨。2012年,集团进一步做出重大投资决定,在其中国常熟纸厂投...
金红叶纸业集团有限公司成立于1996年,是金光集团APP(中国)生活用纸事业部, 集团现有员工1.2万余人,在全国拥有 12个制造工厂 、24个销售分公司。公司是国内实践“林浆纸一体化”生产管理流程的超大型造纸企业,我们始终秉承着 “你用纸,我种树,实践绿色大循环”的原则,发展生态造纸。
团队简介:创新团队成立于2022年,团队成员现由9位学科交叉充满活力的青年博士组成,其中教授1人、副教授2人,讲师5人,专业实验技术人员1人。融合:化学、材料、催化、环境等专业,涉及:光催化、电催化、热催化、光电催化、光热催化等领域,实现多学科、多领域交叉融合,为团队进一步地开展“CO2捕获与催化转化”基础研究突破行动、关键技术攻关行动、创新能力提升行动、科技成果转化行动、国际合作交流行动、战略研...
电视片《流溪纸》由华南农业大学珠江学院和广州市从化区文化广电旅游体育局联合摄制,该片以介绍流溪纸起源地莲麻村为序章,莲麻村得天独厚的气候优势和漫山遍野的竹子资源为流溪纸造纸术的出现奠定了基础,在明清时期,优秀的地理位置推动着流溪纸源源不断地销往海外,促进了流溪纸文化的兴盛,20世纪以后,受工业造纸的影响,古法造纸业日渐衰微,濒临失传。著名造纸专家、深耕岭南纸文化三十余年的广东轻工学院原副院长林润惠...
不同的制备条件和处理工艺直接影响碳基固体酸的各项性能。本文结合目前对碳基固体酸的研究进展,总结了制备碳基固体酸的常用碳化和酸化方法。碳化方法包括一步法、分步法、水热法和模板法;酸化方法涵盖磺酸酸化法、磷酸酸化、杂多酸酸化以及硝酸酸化。此外,还总结了碳基固体酸在酯化、水解、缩合和烷基化等方面的应用。
金属材料的微生物腐蚀是当前材料领域亟需解决的难题之一,每年由微生物腐蚀造成的经济损失高达5000亿美元。微生物腐蚀是化学、材料、生物等多学科交叉的研究方向,研究难度大,因此尽管对于微生物腐蚀的研究最早可以追溯到十九世纪末,但其机理仍不明晰。徐大可课题组从生物能量学和生物电化学角度出发,提出了“生物阴极催化还原”这一新的微生物腐蚀理论,即微生物首先从其附着的金属表面获得电子,再借助细胞外电子传递方式...
基于提出“界面化学键合”的概念并成功应用于有机涂层制备技术中,涂层性能大幅提高。从理论研究到技术应用开展了新型高性能防腐-功能涂层的研制工作,通过逐步研究深海等静压—深海压力交变—压力流体耦合环境等一系列环境下涂层的失效行为特点,揭示了海洋极端环境下涂层填料/树脂界面、涂层/金属界面两大界面薄弱环节的失效机理。通过实验及有限元模拟相结合研究界面键合的影响因素,阐明了不同填料性状、金属表面状态的环境...

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