• Главная
  • О компании
  • Каталог
  • Новости
  • FAQ
  • Контакты
  • Ru
    • Ua
0
  • Ru
    • Ua

sales@tdchem.com.ua

Промышленная химия

(Кислоты, щелочи, спирты, нефтехимия)

Перейти в каталог
Пищевая химия

(Пищевые добавки, консерванты)

Перейти в каталог
Фармацевтическая химия

(Фармацевтические добавки, витамины)

Перейти в каталог
Сырье для производства моющих и чистящих средств

(ПАВ, отдушки, загустители)

Перейти в каталог
Удобрения

(Минеральные и микроудобрения)

Перейти в каталог
Красители

(Органические и неорганические)

Перейти в каталог

Вдохновленные живыми существами, от деревьев до моллюсков, исследователи из Техасского университета в Остине решили создать пластик, очень похожий на многие формы жизни, твердый и жесткий в одних местах и ​​мягкий и эластичный в других. Их успех — впервые использование только света и катализатора для изменения таких свойств, как твердость и эластичность молекул одного и того же типа — привел к созданию нового материала, который в 10 раз прочнее натурального каучука и может привести к более гибкому электроника и робототехника.

Результаты опубликованы сегодня в журнале Science.

«Это первый материал такого типа», — сказал Захария Пейдж, доцент кафедры химии и автор статьи. «Возможность управлять кристаллизацией и, следовательно, физическими свойствами материала с применением света потенциально преобразует носимую электронику или приводы в мягкой робототехнике».

Ученые давно пытались имитировать свойства живых структур, таких как кожа и мышцы, с помощью синтетических материалов. В живых организмах структуры часто легко сочетают в себе такие свойства, как прочность и гибкость. При использовании смеси различных синтетических материалов для имитации этих свойств материалы часто выходят из строя, распадаются и рвутся на стыках между разными материалами.

Часто при соединении материалов, особенно если они имеют очень разные механические свойства, они хотят разойтись», — сказал Пейдж. Пейдж и его команда смогли контролировать и изменять структуру материала, похожего на пластик, используя свет, чтобы изменить то, как фирма или эластичный материал будет.

Химики начали с мономера, небольшой молекулы, которая связывается с другими, подобными ей, образуя строительные блоки для более крупных структур, называемых полимерами, которые были похожи на полимер, содержащийся в наиболее часто используемом пластике. После тестирования дюжины катализаторов они обнаружили один, который при добавлении к их мономеру и освещении видимым светом приводил к полукристаллическому полимеру, подобному тому, который содержится в существующем синтетическом каучуке. В областях, которых коснулся свет, образовался более твердый и жесткий материал, в то время как неосвещенные области сохранили свои мягкие эластичные свойства.

Поскольку вещество состоит из одного материала с разными свойствами, оно было прочнее и могло растягиваться дальше, чем большинство смешанных материалов.

Реакция протекает при комнатной температуре, мономер и катализатор имеются в продаже, а в качестве источника света в эксперименте исследователи использовали недорогие синие светодиоды. Реакция также занимает менее часа и сводит к минимуму использование любых опасных отходов, что делает процесс быстрым, недорогим, энергоэффективным и экологически безопасным.

Затем исследователи будут стремиться разработать больше объектов с материалом, чтобы продолжить проверку его пригодности для использования.

«Мы с нетерпением ждем изучения методов применения этой химии для создания 3D-объектов, содержащих как твердые, так и мягкие компоненты», — сказал первый автор Адриан Рилски, докторант UT Austin.

Команда предполагает, что этот материал можно использовать в качестве гибкой основы для закрепления электронных компонентов в медицинских устройствах или носимых устройствах. В робототехнике желательны прочные и гибкие материалы для улучшения движения и долговечности.

Генри Л. Катер, Келди С. Мейсон, Маршалл Дж. Аллен, Энтони Дж. Арровуд, Бенни Д. Фриман и Габриэль Э. Саноджа из Техасского университета в Остине также внесли свой вклад в исследование.

Исследование финансировалось Национальным научным фондом, Министерством энергетики США и Фондом Роберта А. Уэлча.

Исследовательская группа под руководством Лундского университета в Швеции показала, как солнечная энергия может преобразовывать углекислый газ в топливо с использованием передовых материалов и сверхбыстрой лазерной спектроскопии. Прорыв может стать важной частью головоломки в снижении уровня парниковых газов в атмосфере в будущем. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Солнечный свет, падающий на Землю в течение одного часа, примерно соответствует общему потреблению энергии человечеством за целый год. Наши глобальные выбросы углекислого газа также увеличиваются. Использование солнечной энергии для улавливания парниковых газов и преобразования ее в топливо или другое полезное химическое вещество сегодня является предметом исследований для многих. Однако удовлетворительного решения до сих пор нет, но международная исследовательская группа нашла возможный путь вперед.

«В исследовании используется комбинация материалов, которые поглощают солнечный свет и используют его энергию для преобразования углекислого газа. С помощью сверхбыстрой лазерной спектроскопии мы точно нанесли на карту то, что происходит в этом процессе», — говорит Тёну Пуллеритс, исследователь химии из Лундского университета. .

Исследователи изучили пористый органический материал под названием COF — ковалентный органический каркас. Этот материал известен тем, что очень эффективно поглощает солнечный свет. Добавив к COF так называемый каталитический комплекс, им удалось без дополнительной энергии преобразовать углекислый газ в монооксид углерода.

«Для превращения в угарный газ требуется два электрона. Когда мы обнаружили, что фотоны синего света создают долгоживущие электроны с высокими энергетическими уровнями, мы могли просто зарядить COF электронами и завершить реакцию», — говорит Кайбо Чжэн, исследователь химии из Лундского университета. .

Как эти результаты могут быть полезны? Тёну Пуллеритс и Кайбо Чжэн надеются, что в будущем открытие может быть использовано для разработки более крупных установок, которые можно будет использовать на глобальном уровне, чтобы с помощью солнца поглощать углекислый газ из атмосферы и преобразовывать его в топливо или химические вещества. Это может быть одним из многих решений для преодоления климатического кризиса, с которым мы сталкиваемся.

«Мы завершили два начальных шага с двумя электронами. Прежде чем мы сможем начать думать о конвертере углекислого газа, нужно сделать еще много шагов, и, возможно, даже наши первые два должны быть усовершенствованы. Но мы определили очень многообещающее направление для движения. », — заключает Тону Пуллеритс.

Подобно двусторонней радиосвязи, которая может как принимать, так и передавать радиоволны, флуоресцентная наноантенна, разработанная Алексисом Валле-Белилем и его командой, принимает свет одного цвета и, в зависимости от движения белка, который она ощущает, затем передает свет обратно в другом цвете, который мы можем обнаружить. Одно из основных нововведений этих наноантенн заключается в том, что приемная часть антенны (ярко-зеленая) также используется для определения молекулярной поверхности исследуемого белка посредством молекулярного взаимодействия. Кредит: Кейтлин Монни

Исследователи из Университета Монреаля создали наноантенну для наблюдения за движением белков. На прошлой неделе в Nature Methods сообщалось, что это устройство представляет собой новый метод мониторинга структурных изменений белков с течением времени и может помочь ученым лучше понять природные и созданные человеком нанотехнологии.

«Результаты настолько захватывающие, что в настоящее время мы работаем над созданием стартапа для коммерциализации и предоставления этой наноантенны большинству исследователей и фармацевтической промышленности», — сказал профессор химии UdeM Алексис Валле-Белиль, старший автор исследования.

Антенна, которая работает как двустороннее радио
Более 40 лет назад исследователи изобрели первый синтезатор ДНК для создания молекул, кодирующих генетическую информацию. «В последние годы химики осознали, что ДНК также можно использовать для создания различных наноструктур и наномашин», — добавил исследователь, который также возглавляет Канадскую кафедру исследований в области биоинженерии и бионанотехнологий.

«Вдохновленные «легоподобными» свойствами ДНК со строительными блоками, которые обычно в 20 000 раз меньше человеческого волоса, мы создали флуоресцентную наноантенну на основе ДНК, которая может помочь охарактеризовать функцию белков». он сказал

«Подобно двусторонней радиосвязи, которая может как принимать, так и передавать радиоволны, флуоресцентная наноантенна принимает свет одного цвета или длины волны и, в зависимости от движения белка, которое она ощущает, затем передает обратно свет другого цвета, который мы можем обнаружить. ”

Одно из основных нововведений этих наноантенн заключается в том, что приемная часть антенны также используется для обнаружения молекулярной поверхности исследуемого белка посредством молекулярного взаимодействия.

Одним из основных преимуществ использования ДНК для создания этих наноантенн является то, что химия ДНК относительно проста и программируема», — сказал Скотт Харроун, докторант по химии UdeM и первый автор исследования.

«Наноантенны на основе ДНК могут быть синтезированы с различной длиной и гибкостью, чтобы оптимизировать их работу», — сказал он. «Можно легко прикрепить флуоресцентную молекулу к ДНК, а затем прикрепить эту флуоресцентную наноантенну к биологической наномашине, такой как фермент.

«Тщательно настроив конструкцию наноантенны, мы создали антенну длиной в пять нанометров, которая генерирует отчетливый сигнал, когда белок выполняет свою биологическую функцию».

Ученые считают, что флуоресцентные наноантенны открывают множество захватывающих направлений в биохимии и нанотехнологиях.

«Например, мы впервые смогли определить в режиме реального времени функцию фермента щелочной фосфатазы с различными биологическими молекулами и лекарствами», — сказал Харроун. «Этот фермент участвует во многих заболеваниях, включая различные виды рака и воспаления кишечника.

«В дополнение к тому, что он помогает нам понять, как природные наномашины функционируют или работают со сбоями, что приводит к заболеваниям, этот новый метод также может помочь химикам выявить новые многообещающие лекарства, а также направить наноинженеров на разработку усовершенствованных наномашин», — добавил Доминик Лаузон, соавтор исследования. исследование делает его докторскую степень в области химии в UdeM.

По словам ученых, одним из основных достижений этих наноантенн является также простота их использования.

«Возможно, нас больше всего воодушевляет осознание того, что многие лаборатории по всему миру, оснащенные обычным спектрофлуориметром, могут легко использовать эти наноантенны для изучения своего любимого белка, например, для идентификации новых лекарств или разработки новых нанотехнологий», — сказал Валле. -Белиль.

Группа исследователей из Национального университета Сингапура (NUS) установила новый рекорд эффективности преобразования энергии солнечных элементов, изготовленных с использованием перовскита и органических материалов. Этот технологический прорыв прокладывает путь к гибким, легким, недорогим и ультратонким фотоэлектрическим элементам, которые идеально подходят для питания автомобилей, лодок, жалюзи и других приложений.

«Технологии чистой и возобновляемой энергии чрезвычайно важны для сокращения выбросов углерода. Солнечные элементы, которые напрямую преобразуют солнечную энергию в электричество, являются одними из самых многообещающих технологий экологически чистой энергии. Высокая эффективность преобразования энергии солнечных элементов имеет решающее значение для производства большего количества электроэнергии с использованием ограниченной площади. а это, в свою очередь, снижает общую стоимость производства солнечной энергии», — объяснил ведущий исследователь президентский молодой профессор Хоу И, который работает в Департаменте химической и биомолекулярной инженерии Национального университета США и также возглавляет группу «Многопереходные солнечные элементы на основе перовскита». » в Научно-исследовательском институте солнечной энергии Сингапура в NUS.

«Основная цель этого исследования — повысить эффективность преобразования энергии в тандемных солнечных элементах на основе перовскита и органики. В нашей последней работе мы продемонстрировали эффективность преобразования энергии в 23,6% — это лучший показатель для солнечных элементов такого типа. на сегодняшний день», — добавил доктор Чен Вей, научный сотрудник отдела химической и биомолекулярной инженерии NUS и первый автор этой работы.

Это достижение является значительным скачком по сравнению с текущим коэффициентом преобразования энергии, составляющим около 20 %, о котором сообщают другие исследования тандемных солнечных элементов на основе перовскита и органики, и приближается к коэффициенту преобразования энергии, составляющему 26,7 % в кремниевых солнечных элементах, которые являются доминирующей солнечной технологией в мире. Текущий рынок солнечной фотоэлектрической (PV) энергии.

Нововведение было опубликовано в журнале Nature Energy 20 января 2022 года. Исследование проводилось совместно с учеными из Университета Гонконга и Южного университета науки и технологий.

Новые тренды в солнечном мире

Технология солнечных батарей в последние годы достигла огромного роста как устойчивый источник энергии. Надежность, эффективность, долговечность и цена солнечных элементов имеют решающее значение для коммерческого потенциала и масштабной реализации проектов солнечной энергетики по всему миру.

Обычные солнечные элементы, используемые в солнечных электростанциях, основаны на архитектуре с одним переходом. Практическая эффективность преобразования энергии однопереходных солнечных элементов ограничена примерно 27% в промышленном производстве. Чтобы расширить границы производства солнечной энергии, потребуются новые решения для солнечных элементов, которые будут лучше работать в преобразовании энергии.

Чтобы повысить эффективность преобразования энергии солнечных элементов выше 30%, необходимы пакеты из двух или более поглощающих слоев (многопереходные элементы). Тандемные солнечные элементы, которые изготавливаются с использованием двух разных типов фотоэлектрических материалов, являются горячей областью исследований.

В своем последнем проекте доцент Хоу и его команда открывают новые горизонты в области тандемных солнечных элементов из перовскита и органики. Их открытие открывает двери для тонкопленочных тандемных солнечных элементов, легких и гибких, которые могут найти широкое применение, например, для жалюзи на солнечных батареях, транспортных средств, лодок и других мобильных устройств.

Прорыв в эффективности преобразования энергии

Тандемный солнечный элемент состоит из двух или более субэлементов, электрически соединенных с помощью соединительных слоев (ICL). ICL играет решающую роль в определении производительности и воспроизводимости устройства. Эффективная ICL должна быть химически инертной, электропроводной и оптически прозрачной.

Исследование призывает ограничить производство и выбросы, поскольку загрязнение угрожает глобальным экосистемам, от которых зависит жизнь

Ученые заявили, что коктейль химического загрязнения, который пронизывает планету, теперь угрожает стабильности глобальных экосистем, от которых зависит человечество.

По их словам, особую озабоченность вызывают пластмассы, наряду с 350 000 синтетических химикатов, включая пестициды, промышленные соединения и антибиотики. Загрязнение пластиком в настоящее время встречается от вершины Эвереста до самых глубоких океанов, а некоторые токсичные химические вещества, такие как ПХД, долговечны и широко распространены.

В исследовании делается вывод, что химическое загрязнение пересекло «планетарную границу», точку, в которой антропогенные изменения на Земле выталкивают ее за пределы стабильной среды последних 10 000 лет.

Химическое загрязнение угрожает системам Земли, нанося ущерб биологическим и физическим процессам, лежащим в основе всей жизни. Например, пестициды уничтожают многих нецелевых насекомых, которые имеют основополагающее значение для всех экосистем и, следовательно, для обеспечения чистым воздухом, водой и пищей.

«С 1950 года производство химических веществ увеличилось в пятьдесят раз, и, по прогнозам, к 2050 году оно снова утроится», — сказала Патрисия Вильяррубиа-Гомес, кандидат наук и научный сотрудник Стокгольмского центра устойчивости (SRC), которая была частью учебная команда. «Темпы, с которыми общества производят и выбрасывают новые химические вещества в окружающую среду, несовместимы с тем, чтобы оставаться в безопасном рабочем пространстве для человечества».

Доктор Сара Корнелл, доцент и главный научный сотрудник SRC, сказала: «В течение долгого времени люди знали, что химическое загрязнение — это плохо. Но они не думали об этом на глобальном уровне. Эта работа привносит химическое загрязнение, особенно пластик, в историю о том, как люди меняют планету».

Ученые заявили, что с некоторыми угрозами удалось справиться в большей степени, например с химическими веществами CFC, которые разрушают озоновый слой и защищают его от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Определить, пересекло ли химическое загрязнение планетарную границу, сложно, потому что не существует дочеловеческого базового уровня, в отличие от климатического кризиса и доиндустриального уровня CO2 в атмосфере. Существует также огромное количество химических соединений, зарегистрированных для использования — около 350 000 — и только небольшая часть из них прошла оценку безопасности.

Поэтому в исследовании использовалась комбинация измерений для оценки ситуации. К ним относятся темпы производства химических веществ, которые быстро растут, и их выбросы в окружающую среду, что происходит намного быстрее, чем способность властей отслеживать или расследовать последствия.

Частью оценки также являлось хорошо известное негативное воздействие некоторых химических веществ, от добычи ископаемого топлива для его производства до его утечки в окружающую среду. Ученые признали, что данные во многих областях были ограничены, но сказали, что масса доказательств указывает на нарушение планетарной границы.

«Есть доказательства того, что на каждом шагу все указывает в неправильном направлении», — сказала профессор Бетани Карни Алмрот из Гетеборгского университета, которая была частью команды. «Например, общая масса пластика сейчас превышает общую массу всех ныне живущих млекопитающих. Для меня это довольно четкий признак того, что мы пересекли границу. У нас проблемы, но есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы обратить это вспять».

Вильяррубиа-Гомес сказал: «Переход к экономике замкнутого цикла действительно важен. Это означает изменение материалов и продуктов, чтобы их можно было использовать повторно, а не выбрасывать».

Исследователи заявили, что необходимо более жесткое регулирование, а в будущем установление фиксированного ограничения на производство и выпуск химических веществ, точно так же, как цели по углероду направлены на прекращение выбросов парниковых газов. Их исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

Растет призыв к международным действиям в отношении химических веществ и пластмасс, включая создание глобального научного органа по химическому загрязнению, аналогичного Межправительственной группе экспертов по изменению климата.

Профессор сэр Ян Бойд из Университета Сент-Эндрюс, который не участвовал в исследовании, сказал: «Рост химической нагрузки в окружающей среде носит рассеянный и коварный характер. Даже если токсическое воздействие отдельных химических веществ может быть трудно обнаружить, это не означает, что совокупный эффект, вероятно, будет незначительным.

«Регулирование не предназначено для обнаружения или понимания этих эффектов. Мы относительно слепы к тому, что происходит в результате. В этой ситуации, когда у нас низкий уровень научной уверенности в воздействии, необходим гораздо более осторожный подход к новым химическим веществам и к их количеству, выбрасываемому в окружающую среду».

Бойд, бывший главный научный советник правительства Великобритании, в 2017 году предупредил, что предположение регулирующих органов по всему миру о безопасности использования пестицидов в промышленных масштабах на разных ландшафтах было ложным.

Планетарная граница химического загрязнения является пятой из девяти, которые, по словам ученых, были пересечены, а остальные — это глобальное потепление, разрушение дикой среды обитания, потеря биоразнообразия и чрезмерное загрязнение азотом и фосфором.

Литий-ионные батареи питают наши телефоны, наши компьютеры и, все чаще, наши электромобили. Есть также планы по питанию нашей зеленой энергии в будущем с использованием ветряных турбин и солнечных батарей, но для этого, в свою очередь, потребуются огромные аккумуляторные батареи для хранения указанной электроэнергии до тех пор, пока она не понадобится.

Все это означает, что мы должны продолжать добывать литий, но нет никакой гарантии, что мы сможем найти достаточно сырья, чтобы удовлетворить спрос. К сожалению, не будет единого решения проблемы замены литий-ионных аккумуляторов, поэтому люди придумывают всевозможные вариации формата, чтобы удовлетворить мировые потребности в хранении энергии.

Соль
Близкий химический родственник лития, натрий, уже много лет служит основой для исследований новых батарей. Половина хлорида натрия, или поваренной соли, находится в квадрате под литием в периодической таблице, также в группе 1, но более весомой. Хотя у него почти такой же химический состав, как у лития, у него нет никаких экологических проблем или географических ограничений, но это не делает его автоматическим решением.

Магний
Литий и натрий являются хорошими компонентами батареи. Однако их ионы могут нести электрический заряд только +1. Почему бы не использовать ион, который может нести больший заряд, например магний с его зарядом +2? Несколько исследовательских групп работают именно над этим. Это только начало, но однажды магний может стать основой для более мощных и безопасных батарей, чем батареи, изготовленные из лития или натрия.

Морская вода
Основным преимуществом натриевых батарей является то, что они могут быть изготовлены из большого количества соли. И где лучше найти соль, чем в морской воде? Вот почему команда Стефано Пассерини из Технологического института Карлсруэ в Германии разработала прототип батареи на основе морской воды с естественным растворенным в ней натрием, несущим заряд. Пассерини говорит, что он уже проявляет большой интерес со стороны инвесторов в Южной Корее.

Стеклянные батареи
Мария Хелена Брага из Университета Порту в Португалии работала над необычной батареей вместе с Джоном Гуденафом, лауреатом Нобелевской премии по изобретателю литий-ионной батареи. Ключевым компонентом является электролит, сделанный из стекла с добавлением ионов натрия, которые могут проходить через него. Каждый необходимый материал легко найти. «Это самая экологичная ячейка, которую только можно найти», — говорит Брага.

Аккумулятор, по-видимому, обладает исключительными свойствами: Брага говорит, что он может превзойти батареи на основе лития; тот, что в ее кабинете, питает светодиод уже пять лет. У других возникают проблемы с копированием устройства. Тем не менее, при поддержке таких компаний, как Goodenough, на эту батарею стоит обратить внимание.

Топливные элементы
Думайте о топливных элементах как о батареях, которые вы заряжаете, добавляя топливо, а не подключая их к сети. Джон Эндрюс из Университета RMIT в Мельбурне, Австралия, разработал устройство, которое отделяет протоны от воды, которые затем сохраняются внутри батареи. Чтобы высвободить эту энергию, через машину подается кислород из воздуха, который в сочетании с протонами производит воду и электричество. «Это очень точный принцип, — говорит Эндрюс. «Задача состоит в том, чтобы заставить это работать на практическом устройстве».

Жидкостные батареи
Также известные как проточные батареи, они работают по тому же принципу, что и обычные батареи, но все компоненты растворены в жидкости. Химик Ли Кронин из Университета Глазго, Великобритания, и его команда разработали одну такую ​​батарею на основе огромной молекулы, содержащей вольфрам. Преимущество заключается в том, что заряженную жидкую батарею можно быстро закачать в электромобиль, как сегодня бензин. Основным препятствием на данный момент является то, что весь этот электрический заряд делает жидкий электролит липким и, следовательно, его трудно перекачивать.

Внедрение ферментов в материал приводит к его быстрому разрушению без образования микропластика.

Щепотка ферментов, пережевывающих полимеры, может сделать биоразлагаемую пластиковую упаковку и вилки действительно компостируемыми.

Тин Сюй и ее коллеги сообщают 21 апреля в Nature, что при умеренном нагревании полиэтиленовые пленки, содержащие ферменты, распадались в стандартном компосте или простой водопроводной воде в течение нескольких дней или недель.

«Биоразлагаемость не означает компостируемость», — говорит Сюй, ученый-полимер из Калифорнийского университета в Беркли и Национальной лаборатории Лоуренса Беркли. Она часто находит кусочки биоразлагаемого пластика в компосте, который собирает для сада своих родителей. Большинство биоразлагаемых пластиков отправляется на свалки, где условия для их разложения не подходят, поэтому они разлагаются не быстрее, чем обычные пластики.

Включение ферментов, разрушающих полимер, в биоразлагаемый пластик должно ускорить разложение. Но этот процесс часто непреднамеренно приводит к образованию потенциально вредных микропластиков, которые обнаруживаются в экосистемах по всему миру. Ферменты собираются вместе и беспорядочно перерезают молекулярные цепи пластика, что приводит к неполному разрушению. «Это хуже, чем если бы вы вообще их не унижали», — говорит Сюй.

Ее команда добавила отдельные ферменты в два биоразлагаемых пластика, включая полимолочную кислоту, обычно используемую в упаковке пищевых продуктов. Они вставили ферменты вместе с другим ингредиентом, разлагаемой добавкой, ранее разработанной Сюй, которая гарантировала, что ферменты не слипаются и не распадаются. Одиночные ферменты захватывали концы молекулярных цепей пластика и ели, как если бы они глотали спагетти, разрывая каждое звено цепи и предотвращая образование микропластов.

Добавление ферментов обычно делает пластик дорогим и ухудшает его свойства. Однако ферменты Сюй составляют всего 0,02 процента от веса пластика, а ее пластик такой же прочный и гибкий, как тот, который обычно используется в продуктовых пакетах.

Эта технология применима не ко всем пластмассам, потому что их молекулярные структуры различаются — ограничение, которое команда Сюй пытается преодолеть. Она подала заявку на патент на технологию, и один из соавторов основал стартап для ее коммерциализации. «Мы хотим, чтобы это было в каждом продуктовом магазине», — говорит она.

В рамках новой проектной организации BASF заявляет, что объединяет и ускоряет совместную деятельность компаний, чтобы сократить выбросы CO2 на 25% к 2030 году по сравнению с 2018 годом и стать климатически нейтральными к 2050 году. Блок под названием Net Zero Accelerator фокусируется на реализация и ускорение проектов, касающихся технологий производства с низким уровнем выбросов CO2, экономики замкнутого цикла и возобновляемых источников энергии.

Подразделение Net Zero Accelerator будет возглавлять д-р Ларс Кисау в качестве президента, подчиняющийся непосредственно председателю совета исполнительных директоров. Цель состоит в том, чтобы перевести проекты по достижению целей по сокращению выбросов CO2 в фазу реализации в течение следующих нескольких лет. Объединив опыт в области возобновляемых источников энергии, альтернативного сырья и технологий сокращения выбросов CO2, BASF заявляет, что это увеличит скорость внедрения и ускорит эффект масштабирования. Параллельно производственные подразделения продолжат работу над проектами подразделений по достижению целей BASF по сокращению выбросов CO2.

Новое подразделение будет управлять текущими проектами между компаниями, включая деятельность BASF в области экономики замкнутого цикла, такую ​​как ChemCycling, или технологии без выбросов CO2, такие как пиролиз метана. BASF заявляет, что также инициировала различные проекты в области возобновляемых источников энергии и подписала конкретные соглашения в последние месяцы, в том числе контракт с Vattenfall на приобретение 49,5% акций ветряной электростанции Hollandse Kust Zuid общей мощностью 1,5 гигаватт и 25 -летний контракт на поставку электроэнергии для покупки 186 мегаватт мощности от планируемой Orsted морской ветряной электростанции Borkum Riffgrund 3 в немецком Северном море.

Будьте вкурсе всех наших новостей

Оптовая торговля продукцией промышленной химии

© 2026 CHEMPRODUCT TD | ALL RIGHTS RESERVED
Меню
  • Главная
  • О компании
  • Каталог
  • Новости
  • FAQ
  • Контакты
Контакты
+38 (068) 671-90-70
+38 (095) 671-90-70 +38 (063) 671-90-70 +38 (044) 338-38-56 sales@tdchem.com.ua
Оставьте заявку

И мы ответим на все интересующие Вас вопросы

Оставьте заявку

И мы ответим на все интересующие Вас вопросы

Спасибо за заявку

Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время

Корзина

Корзина пуста.

Оформить заказ

Контактные данные
Комментарий к заказу
Контактные данные
Товар Сумма
Итого 500 грн