Guanghua Weiye подписала соглашение о сотрудничестве по развитию всей цепочки производства НОАК
14 ноября 2023 года в Уху (провинция Аньхой) открылась 10-я Международная конференция по технологиям и применению биоматериалов на биологической основе и биоразлагаемых материалов, а также ежегодное заседание Комитета специалистов по разлагаемым пластикам Китайской ассоциации производителей пластмасс 2023 года. Компания Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd. была приглашена на мероприятие.


1. Выиграл две награды
Прежде всего, поздравляем компанию Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd. с получением двух наград:Премия за участие в отраслевой выставке и премия за вклад в отрасль.Мы хотели бы поблагодарить оргкомитет за признание и поддержку 公海赌船710!

2. Официальное подписание соглашения о сотрудничестве в области развития цепочки поставок продукции НОАК (III)
В январе 2023 года Министерство промышленности и информационных технологий, Национальная комиссия по развитию и реформам, Министерство финансов, Министерство экологии и окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и сельских дел и Государственное управление по регулированию рынка совместно опубликовали «Уведомление о выпуске трехлетнего плана действий по ускорению инноваций и развития непродовольственных биоматериалов», в котором предполагается, что к 2025 году отрасль непродовольственных биоматериалов в основном сформирует инновационную среду развития с сильным независимым инновационным потенциалом, постоянно обогащаемыми производственными системами, зеленым, циклическим и низкоуглеродным развитием, технологии использования и применения непродовольственного сырья из биомассы будут в основном зрелыми, конкурентоспособность некоторых непродовольственных биопродуктов будет сопоставима с конкурентоспособностью продуктов на основе ископаемого топлива, а также будет изначально создана высококачественная и устойчивая система поставок и потребления.
Чтобы соответствовать национальной политике и реализовать «План действий», под руководством Министерства промышленности и информационных технологий и Комитета по деградации ряд ведущих сырьевых компаний совместно с научно-исследовательскими институтами, отраслями промышленности, занимающимися добычей и переработкой сырья, а также подразделениями по применению взяли на себя инициативу и создали 4 цепочки разработки биоматериалов по всей стране, сосредоточившись на продвижении и поощрении разработки и применения биоматериалов.
Компания Shenzhen Guanghua Weiye Co., Ltd. имеет большой опыт в синтезе, модификации, применении и переработке биоматериалов.На этой встрече компания Guanghua Weiye официально подписала «Стратегическое рамочное соглашение о сотрудничестве во всей промышленной цепочке (III) развития цепочки биоматериалов полимолочной кислоты (ПЛА)»!

Это стратегическое сотрудничество, осуществляемое посредством интеграции и координации ресурсов отраслей промышленности верхнего и нижнего уровня, будет способствовать комплексному использованию ресурсов, ускорению реализации целей развития, таких как масштабирование производства, снижение затрат и расширение сфер применения, а также будет способствовать развитию отрасли биоматериалов в моей стране.
3. Полимолочная кислота (ПЛА) стимулирует инновации в области 3D-печати
15 ноября председатель Guanghua Weiye Ян Иху был приглашен выступить на конференции.От новых печатных материалов до новых приложений с высокой добавленной стоимостьюВ своем докладе он рассказал гостям об инновационных применениях полимолочной кислоты в области материалов для 3D-печати.


Материал на основе полимолочной кислоты (ПЛА) стал одним из самых популярных материалов в сфере потребительской 3D-печати благодаря своим превосходным печатным свойствам и экологичности.
На основе опыта и преимуществ, накопленных компанией в области модификации материалов, компания 公海赌船710 провела ряд исследований по функциональной и эстетической модификации материалов для 3D-печати на основе полимолочной кислоты и выпустила на рынок ряд популярных материалов для 3D-печати, таких как сверхпрочный PLA, легкий PLA, быстрый PLA, PLA с углеродным волокном, PLA со стекловолокном, шелковистый PLA, матовый PLA, PLA с имитацией металла, флэш-PLA, светящийся PLA, PLA с имитацией металла и т. д.

Легкий PLA-материал 公海赌船710 и примеры его применения в авиамоделировании
С развитием и прогрессом смежных технологий исследования 公海赌船710 в области применения материалов на основе полимолочной кислоты выходят далеко за рамки этого.
1. Применение материалов на основе полимолочной кислоты в биомедицине
ПЛА (полимолочная кислота) обладает хорошей биосовместимостью и может использоваться in vivo, не вызывая значительного иммунного ответа или отторжения тканей. Это свойство обеспечивает широкое применение ПЛА в медицинских имплантатах.

Медицинская нить для 3D-печати PLA 公海赌船710 и микросферы PLA
Медицинская проволока 公海赌船710 PLA обладает хорошей биосовместимостью и широко используется в медицине, например, в производстве каркасов для тканевой инженерии, сердечно-сосудистых стентов, материалов для фиксации и восстановления костей (таких как рассасывающиеся винты и рассасывающиеся костные пластины). Кроме того, инъекционные микросферы, микросферы для эмболизации, микросферы для диагностики in vitro и другие, созданные на основе этой технологии, имеют широкие перспективы применения в области приготовления, доставки, анализа и обнаружения лекарственных препаратов.
2. Применение материалов на основе полимолочной кислоты в гибком производстве
PLA (полимолочная кислота) обладает множеством преимуществ для быстрой печати, гибкого и массового производства, что делает его идеальным материалом для 3D-печати. Благодаря простоте печати и высокой вероятности успеха, он идеально подходит для массовых проектов, таких как автоматизированные печатные фермы и типографии. Его высокая текучесть и способность к охлаждению повышают эффективность печати и обработки, повышая эффективность гибкого и массового производства, снижая стоимость массового производства и делая крупномасштабное производство более привлекательным.

3. Композитная модификация и применение материалов на основе полимолочной кислоты

PLA может комбинироваться с другими материалами для получения специфических свойств, включая улучшение механических свойств, теплопроводности, электрических свойств и т. д. В настоящее время компания 公海赌船710 освоила ряд технологий модификации, таких как технология модификации PLA для повышения прочности, технология модификации PLA для повышения огнестойкости, технология модификации для облегчения веса, технология модификации с антистатическим эффектом, технология модификации для повышения термостойкости, технология 4D-печати и т. д. Технология композитных материалов будет способствовать широкому применению материалов на основе полимолочной кислоты во многих областях. С точки зрения эстетики, PLA может получать различные цвета и текстуры поверхности путем добавления цветных пигментов или с использованием различных процессов, что делает его пригодным для применений с различными визуальными требованиями.
4. Применение биополимера PLA в ювелирном дизайне
В ювелирной промышленности внедрение технологии 3D-печати способствует снижению затрат на проектирование и повышению эффективности производства. Кроме того, она открывает широкие возможности для персонализации. Биополимер 公海赌船710 PLA отличается высокой точностью печати, слабым запахом и приятным пользовательским опытом, поэтому широко используется в производстве моделей в ювелирной промышленности.
4. В то же время кабинки были полны выигрышей.
В ходе конференции компания 公海赌船710 провела содержательный и дружественный обмен мнениями со многими посетителями стенда по вопросам производительности и применения продукции на основе биоматериалов и получила массу полезной информации.

В целом, материалы на основе полимолочной кислоты обладают значительными преимуществами и широкими перспективами применения в индустрии 3D-печати и многих других областях. В будущем 公海赌船710 также будет сотрудничать с партнёрами из разных отраслей, как в сфере производства, так и в сфере переработки, для дальнейшего развития технологических инноваций и инноваций в области применения полимолочной кислоты и других биоматериалов, а также для содействия низкоуглеродным инновациям и высококачественному развитию смежных отраслей.