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行业预览!中国纸制品行业全景分析及未来发展趋势预测
摘要:政策:塑料替代行动深入推进,加速建立废纸资源回收利用体系我国颁布的《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》《关于加快推进竹产业创新发展的意见》

0评论2023-02-0110328

上海艾录获21家机构调研:目前公司同时掌握冷链、常温PS片材和同质化达95%/98%的可回收环保型片材的核心技术,能从客户出发满足消费市场的各类需求(附调研问答)
  上海艾录(301062)1月16日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年1月16日接受21家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。  投资者关系活动主要内容介绍:  问:关注

0评论2023-02-016406

BOPE薄膜助塑料包装“绿色瘦身”
全球累计生产的塑料有83亿吨,在过去40年,塑料产量翻了两番有余,但总体回收利用率不足10%——这是联合国环境规划署公布的一份数据。作为塑料生产和消费大国,在“双碳”背景下,我国塑料减量与可回收任务繁重。获

0评论2023-02-01130

【材料】Angew:华东理工聚二硫材料的聚合方法与化学回收新进展
导读近日,华东理工大学化学与分子工程学院曲大辉教授团队在探索聚二硫材料的聚合方法与化学回收领域取得新进展,相关研究成果以“Acid-catalyzed Disulfide-mediated Reversible Polymerization for Recyclable Dyn

0评论2023-01-316297

获得GRS环保认证对原料企业意味着什么
 随着塑料污染严重,为促进塑料的循环利用,减少塑料的污染,GRS认证再生料成为各个品牌的主打。严格的回收标准,追溯再生的溯源,更高的供应链监管,更高的品质要求。什么是GRS认证?  GRS认证(Global Recycled

0评论2023-01-31118

建筑垃圾如何“变废为宝”
建筑垃圾是众多垃圾中较难处理的一类,存在体积大、回收处理难等问题。这些建筑物、构筑物、管网以及房屋装饰产生的弃土、弃料等,如果不经过妥善地处理,不仅是对资源的浪费,还会污染水、土壤和空气。   传统的

0评论2023-01-3182

238亿元投建一体化新材料项目 宁德时代加码布局电池回收领域
 据动力电池应用分会预测,到2030年,动力电池回收市场规模将超千亿元。在农历春节后,宁德时代(300750)宣布加码电池回收领域。  1月29日晚间,宁德时代发布公告称,为了推动公司锂电池材料及回收业务发展,并

0评论2023-01-316345

238亿!宁德时代“瞄准”锂电回收
宁德时代发布公告称,公司拟由控股子公司广东邦普循环科技有限公司在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目,项目投资总金额不超过238亿元。建设具备50万吨废旧电池材料回收(含

0评论2023-01-31906

“宁王”再掷百亿投资,剑指50万吨废旧电池材料回收
节后首个交易日,沪深两市全天成交额破万亿,合计10621亿元。截至当天收盘,宁德时代(300750.SZ)成交额达100亿元,位列榜首。该股报收470.65亿元,涨幅4.13%。1月29日晚,宁德时代公布了2023年首个大项目,拟在广东

0评论2023-01-31146

标】原燕山石化厂房设备可回收物处置项目招标公告
标】原燕山石化厂房设备可回收物处置项目招标公告标讯类别: 国内招标招标人:天津市西青经济开发集团有限公司资金来源: 其它金额:万元标讯类别: 国内招标项目所在地区:天津市,市辖区,西青区一、招标条件本原燕

0评论2023-01-166277

报告解读|非居民其他垃圾计量收费管理启动,北京的垃圾这样处理
新京报讯(记者吴婷婷)今年的北京市政府工作报告提出,深入推进生活垃圾分类,提升居民准确分类投放水平,启动非居民其他垃圾计量收费管理,完善社区可回收物、大件垃圾、装修垃圾回收体系。根据《北京市生活垃圾管

0评论2023-01-166272

来帮大城市解决回收难题——以上海的家庭可回收垃圾为例
关注我们,为您推送更多最新资讯。研究背景近几十年来,由于城市生活垃圾产生量持续增长和垃圾处理不当,导致了严重的环境污染和资源消耗。为了生态环境和人类健康的可持续发展,回收利用被视为解决过度生活垃圾问题

0评论2023-01-169788

成都废铁回收(铁厂大量收购废铁)
【成都废铁回收,废品回收铁/铝/铜多种金属,上门回收 找爱回收 现款结算】废铁工业生产过程中产生的废料。废铁加工产生的边角料及直接返回供应厂的工业废铁。   第二类废铁再生资源称之为旧资源   大部分的精练

0评论2023-01-1685

一大波新材料横空出世,改变世界超出你想象(第294期)
全球首个超薄复合薄膜,可吸收90%以上的电磁波由韩国材料科学研究所(KIMS)功能复合材料系的研究小组,已成功开发出世界上第一个超薄复合薄膜。该薄膜吸收了5G通信中使用的90%以上的电磁波,而不是反射它们。对于26

0评论2023-01-166297

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