您好,欢迎来到年旅网。
搜索
您的当前位置:首页一种基于循环利用的快递包装箱设计

一种基于循环利用的快递包装箱设计

来源:年旅网
学术前沿

学术前沿 Academic Frontier一种基于循环利用的快递包装箱设计

作者:孔祥富,刘保兴,刘星辰来源:包装工程,2018 (8)

摘要:目的-为解决快递垃圾污染问题,提出一种新的快递包装设计。方法-通过探究现有快递包装存在的问题,并对包装回收利用的可行性进行深入分析,以模块化为指导原则,创造性的提出基于循环利用的可充气式快递包装新形式。结论-充气式快递包装因其环境友好、资源节约、可循环利用等特点,为未来快递包装的绿色发展提供良好的形式借鉴。

高校快递包装回收现状及对策分析

作者:张兰香,赖斯妮,郭佳,李素铮来源:商业经济,2018 (8)

摘要:快递依托电子商务的发展,成为众多行业中的”黑马”,并逐渐渗透到每个普通大宗的生活中。大学生已成为网购的中坚力量之一,高校快递运营为这样一个庞大群体提供便捷,但由此产生的快递包装垃圾也不容忽视。因此,解决包装污染问题迫在眉睫,对快递包装进行循环使用的问题也亟待解决。基于高校快递经营模式,结合快递包装物现状及回收问题,分析高校快递包装废弃物回收再利用的改革创新与建议。

基于循环经济的绿色物流体系建设研究

作者:杨慧慧

来源:物流工程与管理,2018 (8)

摘要:为响应循环经济理念号召,实现可持续发展,发展绿色物流产业具有重要意义。在我国物流业发展中,严重的环境污染和资源浪费问题,背离了循环经济的理念。由于欠发达的物流技术、不完善的交通基础设施、较低的信息化处理水平等物流构件难以支持绿色物流的发展。为使得绿色物流广泛实施,促进循环经济的发展,加强和行业的宏观引导,应该创造有利于绿色物流发展的社会环境,推动企业转型升级。

72

Academic Frontier

快递包装盒智能回收装置设计

作者:洪易暄,徐维苹来源:中国科技信息,2018 (8)

摘要:快递行业的日益蓬勃使我国的包装盒需求量巨大,飞速增长的粗放型经济与日益恶化的环境之间的矛盾愈发严重,如何高效利用资源成为亟待解决的一大难题。为了实现快递包装盒高效便捷的回收再利用,设计了包装盒智能回收装置。该装置由台阶、智能感应回收区、被动存储区、自动贩卖区四部分组成,对包装盒进行回收的同时进行智能收纳和贩卖。

生物质基缓冲包装材料制备工艺的研究

作者:何朵朵,李真真,李丹丹,车赛赛,张灿灿,李国栋来源:齐鲁工业大学学报,2018 (8)

摘要:随着人们环保意识的不断增强和绿色贸易壁垒对包装材料要求的日益严格,开发可降解型缓冲包装材料已成为学者们的研究热点。本文以农作物废弃物为主要原料,采用机械搅拌一步成型法制备环保型生物质缓冲包装材料,深入研究了制备工艺对材料发泡效率及产品密度、结构和强度的影响;通过对发泡过程实时监测及产品微观形貌分析,得到气泡与纤维的分布规律,并对生物质发泡材料的微孔成型过程及其机理进行初步探讨。

包装废弃物逆向物流网络研究及其应用分析

作者:张思思

来源:西安理工大学,2018 (6)

摘要:实体经济的发展,物流的广泛流行,不可避免地产生了大量的包装废弃物。资源的大量消耗引起的节约愿望,以及环境保护的迫切需求,致使包装废弃物的回收利用成为业界人士关注的焦点。为了更好地解决包装废弃物问题,对包装废弃物逆向物流系统展开全面分析是很有必要的。鉴于国内对此项研究的不足与欠缺,本文针对国内包装废弃物逆向物流现状,开展系统的包装废弃物逆向物流网络分析、设计建模以及应用分析研究。本文具体的研究内容以及取得的研究成果如下:1)比较分析生产商自营回收模式、企业两盒回收模式、第三方回收模式这三种包装物回收模式的特点,结合西安地区包装废弃物回收现状以及人口分布特点,通过理论分析,采用第三方回收运作模式、完成了西安市包装废弃物逆向物流回收物流建模。2)从基础设施、社会影响、居识等指标体系出发,运用ANP法对影响包装逆向物流的因素进行综合评价。采用九分对包装逆向物流网络影响关键因子进行赋权,通过网络一致性检验,借助于Super Decision软件,确定各因素综合权重,完成权重排序。最后确定选址位置、环境影响、建设成本、回收量、运输距离、运输量、运营成本七个因素为重点考虑因素,建立了包装废弃物逆向物流网络的数学模型。3)研究确定可包装废弃物逆向物流网络建模的一般结构,建模方法和步骤,运用混合整数规划法对包装废弃物逆向物流进行数学建模,构建出经济费用和社会负效用最小化的双目标函数模型。4)在确定环境下,以西安市包装废弃物回收为例,建立包装废弃物逆向物流网络模型,最后以整个系统成本最小为目标,基于享有数据,通过算例分析,完成了西安市包装逆向物流网络的设施规划布局、并进行了各条物流路径上的流量分配。5)在回收率和再制造率不确定性的环境下。应用稳健优化法对模型进行改进。考虑16种组合的不同场景,结合期望模型法,进行了最佳设施位置选址分析。通过西安市包装飞废弃物回收当前数据分析验证,结果表明:新模型能很好地控制不确定因素带来的波动影响,具有很强的稳健性。

73

学术前沿

论快递回收与再包装浅析项目可行性

作者:赵展雄,曾素梅来源:品牌研究,2018 (8)

摘要:电商时代的开展,导致快递业由原本的收寄存取变得复杂,但逐渐也有了自己的体系,这种体系背后有着动人的利润,也拥有着令人堪忧的隐患。这些隐患处理得好,是经济发展的一大助力,如果处置不好,则是一大绊脚石。那么,如何变废为宝,将别人避之不及的一个流程转化为另一个值得开发的点呢?为响应十九大,践行快递包装\"绿色化\"、\"轻型化\"的发展理念,我们系统地分析了快递行业的发展前景以及当前快递回收再利用背景,从高校试点,构建试点回收工程,探讨其可行性。

电子商务快递包装绿色化的法律规制研究

作者:赵秉元,孙天全来源:物流技术,2018 (7)

摘要:分析了电子商务快递包装带来的资源消耗和环境污染的主要问题及其原因,在借鉴西方发达国家和地区包装绿色化法治经验的基础上,基于生产者延伸责任制度理论和绿色包装的“4R1D”原则,提出完善电子商务快递包装绿色化的法治建议,主要包括建立系统的、覆盖包装产业链全过程的法律体系,包括事先预防、事中管制监控、事后补救等;明确界定了电商快递包装绿色化的三个层面、五个行为主体及其法律责任和义务;建立快递业包装物回收体系;加强激励类绿色包装法律制度的建设等。

包装箱用碳纤维增强复合材料贮存寿命研究

作者:陈源,李小平,罗勇,胥泽奇,肖敏,杨万均来源:装备环境工程,2018 (8)

摘要:目的-研究碳纤维增强复合材料贮存条件下的性能变化趋势和寿命评估。方法-对碳纤维增强复合材料开展四个不同温度条件下的热氧老化试验,按试验周期定期取样开展冲击性能测试,对试验数据采用寿命预估方法进行处理,对材料性能进行预估。结果通过数据计算分别得到我国热带海洋、干热沙漠等典型气候条件下的碳纤维增强复合材料贮存寿命分别为17.21~35.年。结论-碳纤维增强复合材料具有较好的贮存性能,在较为严酷的热带海洋气候和给定的失效判据条件下,寿命预计为17.21年。试验和数据处理方法可以较好地预计材料的性能变化趋势和开展寿命评估。

可循环快递包装设计

作者:董晓玮,金海明,彭文利,王艳敏来源:包装工程,2018 (8)

摘要:目的-探究可循环快递包装的设计准则,达到共享快递、绿色快递的目标。方法-通过对现有的国家行业标准以及共享单车模式的相关分析,结合热力学第二定律的熵增理论明确共享化的优点,再通过人因工程学对产品交互进行分析,导出相关可循环快递共享化的基础设计要求。结果设计出一款可循环快递包装箱,在可循环的基础上从人机交互方面进行改良,实现了快递包装的绿色环保。结论-通过对产品标准化、尺寸体系化、交互人性化以及组合模块化的研究,设计出了可循环快递包装箱,在一定程度上又可称之为共享化快递。

74

Academic Frontier

混合植物纤维微波发泡缓冲材料的制备工艺研究

作者:李博,张新昌,曹景山,赵瑞来源:轻工机械,2018 (8)

摘要:为了探究瓦楞废纸混合纤维与秸秆微波发泡缓冲包装材料制备工艺的关键,以秸秆粉末和B型瓦楞废纸板为基材,通过微波发泡研制出了一种新型环保缓冲包装材料。通过秸秆与瓦楞废纸纤维质量比为变量的单因素试验研究,以及对发泡剂偶氮二甲酰胺(AC)用量、发泡剂碳酸氢铵(NH4HCO3)用量、成膜剂聚乙烯醇(PVA)用量3个参数的正交优化试验研究,制备了新型缓冲包装材料。并利用静态压缩试验的方法,对该新型缓冲材料的弹性比能的影响因素进行了分析。结果表明:以秸秆与瓦楞废纸纤维质量比为3/5(秸秆纤维15g,瓦楞废纸纤维25g)的原料为主,与约0.5g的PVA,约3g的NH4HCO3,约1g的AC进行混合,制成的包装材料的静态压缩缓冲性能较好,且泡孔较均匀。此配方制备的混合植物纤维微波发泡缓冲材料性能优良。

活性抗菌食品塑料包装膜的研究进展与展望

作者:何娟,李晨,李湘銮,肖乃玉来源:高分子材料科学与工程,2018 (9)

摘要:活性抗菌包装是未来食品防腐包装工业的发展方向,具有巨大的市场潜力。文中从抗菌剂分类的角度介绍了活性抗菌包装的类别,通过比较具有抗菌活性、具有释放行为以及具有控制释放行为的抗菌包装发展的不同阶段所存在的优势及不足,综述了活性抗菌包装国内外的研究现状与进展,阐述了释放规律模型及动态平衡机理,展望了控释抗菌包装今后的发展趋势。

纳米氧化锌在抗菌食品包装材料中的应用

作者:郭梦雅,鲁鹏,吴敏来源:包装工程,2018 (8)

摘要:目的-介绍了纳米ZnO的制备方法、抗菌活性和抗菌机理,及其在食品包装材料中的应用。方法-总结国内外对纳米ZnO在食品包装材料中的研究现状,并简要讨论了纳米ZnO在安全方面的问题和未来的发展趋势。结论-纳米ZnO不仅可以为包装材料提供抗微生物活性,而且能改善包装材料的性质。纳米ZnO已经开始应用于食品包装材料中。

PLA/PBSA纳米活性包装薄膜的性能研究

作者:许耀之,李硕,林肯,杜蓉,蒋金勇,李立来源:包装工程,2018 (8)

摘要:目的-研究可降解材料聚乳酸(PLA)/聚丁二酸丁二醇酯-聚己二酸丁二醇酯共聚物(PBSA)薄膜在添加有机纳米蒙脱土(MMT)和精油后的抗氧化性和保鲜性能。方法-采用挤出共混改性和挤出流延法加工制备出PLA/PBSA/MMT/精油纳米复合薄膜,对其力学性能、透湿性、透气性、抗氧化性等进行探讨,并研究对樱桃的保鲜作用。结果添加了DK4型号MMT的PLA/PBSA薄膜的抗拉强度得到提高,薄膜的水蒸气透过率、透气率得到降低,但是对樱桃保鲜的各项指标与对照组无明显差异。在此基础上添加丁香精油后,力学性能得到提升,抗氧化作用明显,并且对改善樱桃的保鲜效果显著增加。结论-添加了DK4型MMT和丁香精油的PLA/PBSA薄膜有着较好的改性效果,并且有良好的保鲜效果。

75

学术前沿

聚丙烯无纺布活性包装材料的制备及性能研究

作者:周亚男,张秀梅,陈烨来源:包装工程,2018 (8)

摘要:目的-研究新型的抗菌保鲜、力学性能高的聚丙烯无纺布活性包装材料。方法-以聚丙烯无纺布为包装基材,通过浸渍涂覆的方法向无纺布中添加不同组分的壳聚糖和茶多酚,然后通过透气性、保鲜性、抗菌性以及FTIR等来表征研究茶多酚添加量对活性材料性能的影响。结果由红外分析可知,茶多酚的加入提高了壳聚糖与基材的相容性;由保鲜实验可知,材料可延缓杨梅的变质,减缓了可滴定酸含量的下降速率,能减少蒸腾作用引起的杨梅质量损失,延长了货架期(从4 d延长至8~10 d),起到了很好的保鲜作用;由抑菌试验可知,材料具有很好的抑菌效果。当茶多酚质量分数为1.5%时,其抑菌效果最好,抑菌率最大为99.1%。结论-通过对制备的活性包装材料与空白对照组的各种性能相比较,可知聚丙烯活性包装材料具有很好的保鲜抑菌效果,并且具有较高的力学性能,当壳聚糖和茶多酚质量分数均为1.5%时材料的性能最佳。

重新思考包装生产、消费和循环经济以可分解木薯淀粉作基础材料为例

作者:Fabricio Casarejos,Claudio R.Bastos,CarlosRufin,Mauricio N.Frota来源:清洁生产(Journal of Cleaner Production),2018 (9)

摘要:在主导的工业经济中, 包装废物在城市固体废物产生中占有相当大的比例(~20.0%在欧洲和美国),对环境造成负面影响。从主导的线性经济向以意图和设计为基础的循环经济模式的转变,可以为市场经济和包装利用奠定新的基础。本研究探讨包装生产与消费相对于循环经济的关系。为实现这一目标,它包括(i)硬包装产品的生命周期库存分析,讨论原材料和产品的产量,水和能源的使用,以及温室气体的排放;(ii)木薯淀粉基材料的案例研究,以及(iii)石油基包装和木薯淀粉基包装的比较分析。结果表明,木薯淀粉的可降解包装比石油包装具有更好的社会和环境效益。从线性的(获取制造-使用-处理)模式到循环的(增长-制造-使用-恢复)模式的转变为技术之外的创新创造了新的机会,因为它不可避免地重新定义了浪费、产品、服务、市场、自然资本和增长的重要性。解决以石油为基础的包装工业的温室气体排放问题,社会采用以生物为基础的木薯淀粉包装是一项有效和有前途的减缓气候变化战略。

用于食品包装的新型壳聚糖基薄膜

作者:Hongxia Wang,Jun Qian, Fuyuan Ding来源:《农业 食品化学》(J. Agric. Food Chem.),2018

摘要:近年来,由于以石油为基础的非生物降解包装材料所造成的严重环境问题,生物聚合物包装膜的研究取得了长足的发展。壳聚糖是继纤维素之后最丰富的生物聚合物之一。壳聚糖基材料因其生物相容性、生物降解性、抗菌性、易成膜性等生物物理特性在各个领域得到了广泛的应用。制备了不同的壳聚糖基薄膜,并将其应用于食品包装领域。有关壳聚糖基膜的综述主要集中在抗菌食品包装膜方面。随着纳米技术和聚合物科学的进步,许多方法,例如直接铸造、涂层、浸渍、逐层组装和挤压,被用来制备具有多种功能的壳聚糖基薄膜。壳聚糖基膜作为抗菌膜、阻隔膜和传感膜的新兴食品包装应用取得了巨大的发展。本文综述了近年来壳聚糖基薄膜在食品包装领域的制备及应用进展。

76

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- oldu.cn 版权所有 浙ICP备2024123271号-1

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务