作为沃特斯的绿色大使,克里斯·斯通普夫致力于推广可持续意识形态和鼓励绿色实践。

因此,APC系统能够使用比以前更少的溶剂提供更详细的分析结果,这是他的制胜法宝。

使分子混合方法成为可能

罗文大学可持续材料研究实验室(SMRL)通过追求低毒性和适合经济循环的聚合物开发路线来推进材料研究。

为了保证新聚合材料的安全性和可持续性,同时满足严格的性能标准,需要进行大量的分析,特别是当研发混合甘油三酯脂肪酸和木质素等多种材料时。

图为沃特斯绿色大使克里斯·斯通普夫

来源:水

沃特斯的绿色大使克里斯·斯通普夫正在设计一个更绿色的未来

SMRL实验室的Acquity APC系统支持其分子混合方法,该策略将自然界中发现的固有属性和特征作为可持续单体和聚合物的原料。

目前的凝胶渗透色谱-液相色谱方法缺乏分析SMRL复杂聚合物共混实验所需的分辨率输出。冗长的方法开发周期和分离时间框架将扼杀其创新。关键的是,每次分析所消耗的溶剂量使它成为一个昂贵和不可持续的系统。如果你依靠不可持续的手段来实现你的发现,你怎么能说它是可持续的呢?

Biomass-ive潜在

罗恩斯大学研究小组为生物质原料选择探索的聚合物、聚合物添加剂和复合材料只是一个开始。Stanzione看到了它在涂料、粘合剂、密封剂以及能量捕获和存储、治疗和包装材料中的应用。

SMRL的工作可能会对整个聚合物供应链和任何使用塑料的行业产生重大影响。“这是一项高风险、高回报的研究,但值得一做,因为我们收集到的信息将帮助我们走向可持续发展。”

斯坦齐奥尼最新的研究方向是用于改进能源设备的草药和香料——沃特斯将自豪地成为这一科学创新领域的一员。我们已经知道罗文大学SMRL系的Waters/TA仪器套件正在帮助绘制未来研发的生物质图。

在全球范围内,我们的设备正在解开聚合物中复杂的聚合物结构,包括来自树木和纸浆工业的木质素,帮助科学家创造用于新型医疗的多功能材料,并为两者之间的无限技术提供洞察。在沃特斯,我们正在密切关注这些以及众多聚合物的进展。

将可持续性纳入研发

除了减少溶剂,科学家们使用Waters的工具包对聚合物化合物组成的深入了解,使他们能够在扩大规模之前,在研发过程中尽早锁定可持续性。研发部门的精确分析还可以更全面地了解新复合材料或材料的全生命周期和最终降解。

沃特斯材料合成实验室经理Darryl Brousmiche展示了沃特斯的混合粒子柱技术如何提高聚合物分离的速度、分辨率和灵活性。高级科学家Dick Andrews深入研究了APC的设计原则,应用科学家Jennifer Gough展示了APC的先进技术如何影响方法开发,包括基于web的APC列选择器工具的概述。

沃特斯的评估科学家威利斯·马丁(Willis Martin)分享了他对“一体化色谱分析工具”可以为您的实验室提供什么的想法,随后沃特斯的市场开发经理珍妮·贝恩(Jenny Bain)对二维色谱法进行了深入了解。

通过与沃特斯公司的合作,我们提供了大量免费资源来支持精确的聚合物分析集合。

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