🗊Презентация Пластмассы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Пластмассы, слайд №1Пластмассы, слайд №2Пластмассы, слайд №3Пластмассы, слайд №4Пластмассы, слайд №5Пластмассы, слайд №6Пластмассы, слайд №7Пластмассы, слайд №8Пластмассы, слайд №9Пластмассы, слайд №10Пластмассы, слайд №11Пластмассы, слайд №12Пластмассы, слайд №13Пластмассы, слайд №14Пластмассы, слайд №15Пластмассы, слайд №16Пластмассы, слайд №17Пластмассы, слайд №18Пластмассы, слайд №19Пластмассы, слайд №20Пластмассы, слайд №21Пластмассы, слайд №22Пластмассы, слайд №23Пластмассы, слайд №24Пластмассы, слайд №25Пластмассы, слайд №26Пластмассы, слайд №27

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Пластмассы. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Казачков Олег Владимирович, доцент, к.т.н.
Институт лесных, инженерных и строительных наук,
 кафедра технологических и транспортных машин и оборудования
 kaz @ psu.karelia.ru
Описание слайда:
Казачков Олег Владимирович, доцент, к.т.н. Институт лесных, инженерных и строительных наук, кафедра технологических и транспортных машин и оборудования kaz @ psu.karelia.ru

Слайд 2





Пластмассы – искусственные материалы полученные на основе органических, полимерных связующих веществ (полимеров).
Пластмассы – искусственные материалы полученные на основе органических, полимерных связующих веществ (полимеров).
Полимер – вещество макромолекулы которого состоят из многочисленных элементарных звеньев- мономеров одинаковой структуры.
Описание слайда:
Пластмассы – искусственные материалы полученные на основе органических, полимерных связующих веществ (полимеров). Пластмассы – искусственные материалы полученные на основе органических, полимерных связующих веществ (полимеров). Полимер – вещество макромолекулы которого состоят из многочисленных элементарных звеньев- мономеров одинаковой структуры.

Слайд 3





Термин “полимерия” был введен в науку И.Берцелиусом в 1833 г. Ряд полимеров был, по-видимому, получен еще в первой половине 19 века. Первые упоминания о синтетических полимерах относятся к 1838 г (поливинилхлорид) и 1839 г (полистирол)   
Термин “полимерия” был введен в науку И.Берцелиусом в 1833 г. Ряд полимеров был, по-видимому, получен еще в первой половине 19 века. Первые упоминания о синтетических полимерах относятся к 1838 г (поливинилхлорид) и 1839 г (полистирол)   
Химия полимеров возникла только в связи с созданием А.М.Бутлеровым теории химического строения.
Описание слайда:
Термин “полимерия” был введен в науку И.Берцелиусом в 1833 г. Ряд полимеров был, по-видимому, получен еще в первой половине 19 века. Первые упоминания о синтетических полимерах относятся к 1838 г (поливинилхлорид) и 1839 г (полистирол) Термин “полимерия” был введен в науку И.Берцелиусом в 1833 г. Ряд полимеров был, по-видимому, получен еще в первой половине 19 века. Первые упоминания о синтетических полимерах относятся к 1838 г (поливинилхлорид) и 1839 г (полистирол) Химия полимеров возникла только в связи с созданием А.М.Бутлеровым теории химического строения.

Слайд 4





Малая плотность 1…2 г/см3
Малая плотность 1…2 г/см3
Низкая электро- и теплопроводность
Значительное тепловое расширение
Высокая химическая стойкость
Высокие фрикционные и антифрикционные свойства
Физиологическая безвредность
Описание слайда:
Малая плотность 1…2 г/см3 Малая плотность 1…2 г/см3 Низкая электро- и теплопроводность Значительное тепловое расширение Высокая химическая стойкость Высокие фрикционные и антифрикционные свойства Физиологическая безвредность

Слайд 5


Пластмассы, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Полимерные связующие вещества
Полимерные связующие вещества
Наполнители для изменения свойств
Пластификаторы для повышения пластичности
Отвердители
Стабилизаторы для замедления старения        ● Красители
Описание слайда:
Полимерные связующие вещества Полимерные связующие вещества Наполнители для изменения свойств Пластификаторы для повышения пластичности Отвердители Стабилизаторы для замедления старения ● Красители

Слайд 7





Полимерами называются вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных элементарных звеньев ( мономеров) одинаковой структуры
Полимерами называются вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных элементарных звеньев ( мономеров) одинаковой структуры
Синтетические полимеры – группа веществ, получаемых синтезом продуктов нефтепереработки
Описание слайда:
Полимерами называются вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных элементарных звеньев ( мономеров) одинаковой структуры Полимерами называются вещества, макромолекулы которых состоят из многочисленных элементарных звеньев ( мономеров) одинаковой структуры Синтетические полимеры – группа веществ, получаемых синтезом продуктов нефтепереработки

Слайд 8


Пластмассы, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Карбоцепные
Карбоцепные
Основные цепи содержат атомы С
Гетероцепные
Основные цепи содержат атомы С, N, S, O
Элементоорганические
Основные цепи содержат атомы Al, Ti, Si
Описание слайда:
Карбоцепные Карбоцепные Основные цепи содержат атомы С Гетероцепные Основные цепи содержат атомы С, N, S, O Элементоорганические Основные цепи содержат атомы Al, Ti, Si

Слайд 10





Полимеризация- процесс соединения молекул за счет раскрытия ненасыщенных связей
Полимеризация- процесс соединения молекул за счет раскрытия ненасыщенных связей
Участие двух или более мономеров называют сополимеризацией
Поликонденсация- процесс последовательного взаимодействия двух или более низкомолекулярных веществ с образованием побочных продуктов : воды, аммиака, хлористого водорода
Описание слайда:
Полимеризация- процесс соединения молекул за счет раскрытия ненасыщенных связей Полимеризация- процесс соединения молекул за счет раскрытия ненасыщенных связей Участие двух или более мономеров называют сополимеризацией Поликонденсация- процесс последовательного взаимодействия двух или более низкомолекулярных веществ с образованием побочных продуктов : воды, аммиака, хлористого водорода

Слайд 11





Основа термопластов- полимеры линейной или разветвленной структуры, способные переходить многократно при нагревании в вязкотекучее состояние без химических превращений
Основа термопластов- полимеры линейной или разветвленной структуры, способные переходить многократно при нагревании в вязкотекучее состояние без химических превращений
Основа реактопластов- полимеры трехмерной сетчатой структуры, неспособные переходить многократно при нагревании в вязкотекучее состояние
Описание слайда:
Основа термопластов- полимеры линейной или разветвленной структуры, способные переходить многократно при нагревании в вязкотекучее состояние без химических превращений Основа термопластов- полимеры линейной или разветвленной структуры, способные переходить многократно при нагревании в вязкотекучее состояние без химических превращений Основа реактопластов- полимеры трехмерной сетчатой структуры, неспособные переходить многократно при нагревании в вязкотекучее состояние

Слайд 12





Полиэтилен
Полиэтилен
Поливинилхлорид (пластикат, винипласт)
Полистирол
Полиметилметакрилат (орг.стекло)
Полиамиды
Полиуретаны
Фторопласт-3
Фторопласт-4 ( политетрафторэтилен)
Описание слайда:
Полиэтилен Полиэтилен Поливинилхлорид (пластикат, винипласт) Полистирол Полиметилметакрилат (орг.стекло) Полиамиды Полиуретаны Фторопласт-3 Фторопласт-4 ( политетрафторэтилен)

Слайд 13





От температуры: при нагреве уменьшается прочность, повышается вязкость, ползучесть
От температуры: при нагреве уменьшается прочность, повышается вязкость, ползучесть
От длительности нагружения: уменьшается прочность, появляется ост. деформация
От скорости деформации: повышается жесткость, уменьшается надежность 
От структуры: зависят от ориентации молекулярной структуры
Описание слайда:
От температуры: при нагреве уменьшается прочность, повышается вязкость, ползучесть От температуры: при нагреве уменьшается прочность, повышается вязкость, ползучесть От длительности нагружения: уменьшается прочность, появляется ост. деформация От скорости деформации: повышается жесткость, уменьшается надежность От структуры: зависят от ориентации молекулярной структуры

Слайд 14





Модуль упругости в 10…100. раз меньше чем у металлов и у керамики
Модуль упругости в 10…100. раз меньше чем у металлов и у керамики
Прочность 10…100МПа
Хорошо сопротивляются усталости
Разрушаются при нагрузке с частотой выше 20Гц
Невысокая теплостойкость, нестабильность свойств из-за старения и ползучести
Не взаимодействуют с водой и смазкой
При горении выделяют вредные газы
Описание слайда:
Модуль упругости в 10…100. раз меньше чем у металлов и у керамики Модуль упругости в 10…100. раз меньше чем у металлов и у керамики Прочность 10…100МПа Хорошо сопротивляются усталости Разрушаются при нагрузке с частотой выше 20Гц Невысокая теплостойкость, нестабильность свойств из-за старения и ползучести Не взаимодействуют с водой и смазкой При горении выделяют вредные газы

Слайд 15





Физические свойства полимера, напротив, зависят не только от характера мономера, но в большей степени от среднего количества мономерных звеньев в цепи и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле. 
Физические свойства полимера, напротив, зависят не только от характера мономера, но в большей степени от среднего количества мономерных звеньев в цепи и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле. 
Термические и механические свойства в сильной мере зависят от расположения мономерных звеньев в полимерных цепях .
Описание слайда:
Физические свойства полимера, напротив, зависят не только от характера мономера, но в большей степени от среднего количества мономерных звеньев в цепи и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле. Физические свойства полимера, напротив, зависят не только от характера мономера, но в большей степени от среднего количества мономерных звеньев в цепи и от того, как цепи расположены в конечной макромолекуле. Термические и механические свойства в сильной мере зависят от расположения мономерных звеньев в полимерных цепях .

Слайд 16





Полиэтилен—полимер с чрезвычайно широким набором свойств и использующийся в больших объемах, вследствие чего его считают королем пластмасс. Благодаря химической чистоте и неполярному строению полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами. Нашел широкое применение в электротехнике, особенно для изоляции проводов и кабелей.
Полиэтилен—полимер с чрезвычайно широким набором свойств и использующийся в больших объемах, вследствие чего его считают королем пластмасс. Благодаря химической чистоте и неполярному строению полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами. Нашел широкое применение в электротехнике, особенно для изоляции проводов и кабелей.
выпускаются его специальные модификации, среди которых: антистатический, с повышенной адгезионной способностью, светостабилизированный, самозатухающий, ингибитированный (для защиты от коррозии), электропроводящий (для экранирования).
Главный недостаток полиэтилена—сравнительно низкая нагревостойкость
Описание слайда:
Полиэтилен—полимер с чрезвычайно широким набором свойств и использующийся в больших объемах, вследствие чего его считают королем пластмасс. Благодаря химической чистоте и неполярному строению полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами. Нашел широкое применение в электротехнике, особенно для изоляции проводов и кабелей. Полиэтилен—полимер с чрезвычайно широким набором свойств и использующийся в больших объемах, вследствие чего его считают королем пластмасс. Благодаря химической чистоте и неполярному строению полиэтилен обладает высокими диэлектрическими свойствами. Нашел широкое применение в электротехнике, особенно для изоляции проводов и кабелей. выпускаются его специальные модификации, среди которых: антистатический, с повышенной адгезионной способностью, светостабилизированный, самозатухающий, ингибитированный (для защиты от коррозии), электропроводящий (для экранирования). Главный недостаток полиэтилена—сравнительно низкая нагревостойкость

Слайд 17





Полистирол—неполярный полимер, широко применяющийся в электротехнике. Благодаря введению различных добавок приобретает специальные свойства: ударопрочность, повышенную теплостойкость, антистатические свойства, пенистость. Недостатки полистирола—хрупкость, низкая устойчивость к действию органических растворителей.
Полистирол—неполярный полимер, широко применяющийся в электротехнике. Благодаря введению различных добавок приобретает специальные свойства: ударопрочность, повышенную теплостойкость, антистатические свойства, пенистость. Недостатки полистирола—хрупкость, низкая устойчивость к действию органических растворителей.
Полистирол вспенивающийся широко используется как теплозвукоизоляционный строительный материал. В радиоэлектронике он находит применение для герметизации изделий, когда надо обеспечить минимальные механические напряжения, создать временную изоляцию от воздействия тепла, излучаемого другими элементами.
Описание слайда:
Полистирол—неполярный полимер, широко применяющийся в электротехнике. Благодаря введению различных добавок приобретает специальные свойства: ударопрочность, повышенную теплостойкость, антистатические свойства, пенистость. Недостатки полистирола—хрупкость, низкая устойчивость к действию органических растворителей. Полистирол—неполярный полимер, широко применяющийся в электротехнике. Благодаря введению различных добавок приобретает специальные свойства: ударопрочность, повышенную теплостойкость, антистатические свойства, пенистость. Недостатки полистирола—хрупкость, низкая устойчивость к действию органических растворителей. Полистирол вспенивающийся широко используется как теплозвукоизоляционный строительный материал. В радиоэлектронике он находит применение для герметизации изделий, когда надо обеспечить минимальные механические напряжения, создать временную изоляцию от воздействия тепла, излучаемого другими элементами.

Слайд 18





Полиимид—новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения, химическую стойкость, тугоплавкость, низкий коэффициент трения скольжения, низкую ползучесть. Полиимидная пленка работоспособна при 200°С в течение нескольких лет, при 300°С —1000 ч, при
400°С —до 6 ч. Кратковременно она не разрушается даже в струе плазменной горелки. При некоторых специфических условиях полиимид превосходит по температурной стойкости даже алюминий. Степень разрушения полиимида 815°С., алюминия 515°С.
Полиимид—новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения, химическую стойкость, тугоплавкость, низкий коэффициент трения скольжения, низкую ползучесть. Полиимидная пленка работоспособна при 200°С в течение нескольких лет, при 300°С —1000 ч, при
400°С —до 6 ч. Кратковременно она не разрушается даже в струе плазменной горелки. При некоторых специфических условиях полиимид превосходит по температурной стойкости даже алюминий. Степень разрушения полиимида 815°С., алюминия 515°С.
Описание слайда:
Полиимид—новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения, химическую стойкость, тугоплавкость, низкий коэффициент трения скольжения, низкую ползучесть. Полиимидная пленка работоспособна при 200°С в течение нескольких лет, при 300°С —1000 ч, при 400°С —до 6 ч. Кратковременно она не разрушается даже в струе плазменной горелки. При некоторых специфических условиях полиимид превосходит по температурной стойкости даже алюминий. Степень разрушения полиимида 815°С., алюминия 515°С. Полиимид—новый класс термостойких полимеров, ароматическая природа молекул которых определяет их высокую прочность вплоть до температуры разложения, химическую стойкость, тугоплавкость, низкий коэффициент трения скольжения, низкую ползучесть. Полиимидная пленка работоспособна при 200°С в течение нескольких лет, при 300°С —1000 ч, при 400°С —до 6 ч. Кратковременно она не разрушается даже в струе плазменной горелки. При некоторых специфических условиях полиимид превосходит по температурной стойкости даже алюминий. Степень разрушения полиимида 815°С., алюминия 515°С.

Слайд 19


Пластмассы, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Получают прессованием или намоткой наполнителей, пропитанных смолой
Получают прессованием или намоткой наполнителей, пропитанных смолой
Примеры (наполнитель):
Текстолит ( хлопчатобумажная ткань)
Стеклотекстолит (стеклоткань)
Асботекстолит (асбестовая ткань)
Стекловолокнистый анизотропный материал  СВАМ (стеклошпон) 
Древеснослоистые пластики (др. шпон)
Описание слайда:
Получают прессованием или намоткой наполнителей, пропитанных смолой Получают прессованием или намоткой наполнителей, пропитанных смолой Примеры (наполнитель): Текстолит ( хлопчатобумажная ткань) Стеклотекстолит (стеклоткань) Асботекстолит (асбестовая ткань) Стекловолокнистый анизотропный материал СВАМ (стеклошпон) Древеснослоистые пластики (др. шпон)

Слайд 21





Композиция из волокон, пропитанных смолой
Композиция из волокон, пропитанных смолой
Примеры (наполнитель):
Волокниты ( очесы хлопка) 
Изготавливают рукоятки, фланцы, шкивы, маховики
Асбоволокниты (асбест) 
Изготавливают тормозные устр-ва
Стекловолокниты (стекловолокно)
Изготавливают силовые электротехнические детали. уплотнители
Описание слайда:
Композиция из волокон, пропитанных смолой Композиция из волокон, пропитанных смолой Примеры (наполнитель): Волокниты ( очесы хлопка) Изготавливают рукоятки, фланцы, шкивы, маховики Асбоволокниты (асбест) Изготавливают тормозные устр-ва Стекловолокниты (стекловолокно) Изготавливают силовые электротехнические детали. уплотнители

Слайд 22





Органические наполнители: древесная мука, целлюлоза
Органические наполнители: древесная мука, целлюлоза
Применяются для ненагруженных деталей – корпусов приборов, рукояток, кнопок
Минеральные наполнители: молотый кварц, тальк, графит, цемент, слюда
Применяются для хим.стойких, водостойких, электроизоляционных деталей
Примечание: 
Все пластмассы обладают низкими мех.св-вами
Описание слайда:
Органические наполнители: древесная мука, целлюлоза Органические наполнители: древесная мука, целлюлоза Применяются для ненагруженных деталей – корпусов приборов, рукояток, кнопок Минеральные наполнители: молотый кварц, тальк, графит, цемент, слюда Применяются для хим.стойких, водостойких, электроизоляционных деталей Примечание: Все пластмассы обладают низкими мех.св-вами

Слайд 23





Фенолформальдегидные
Фенолформальдегидные
Карбамидные
Полиамидные
Полиэфирные
Эпоксидные
Полиуретановые
Поликарбонатные
Кремнийорганические
Описание слайда:
Фенолформальдегидные Фенолформальдегидные Карбамидные Полиамидные Полиэфирные Эпоксидные Полиуретановые Поликарбонатные Кремнийорганические

Слайд 24





Полимеры совершают техническую революцию в микроэлектронике. Созданы не только токопроводящие полимеры, за что в 2000 году дали Нобелевскую премию по химии, но и полимерные полупроводники, полимерные светодиоды и даже полимерные магниты. Поведением таких полимеров можно управлять с помощью электрического тока. В итоге получили прозрачный полимер, который под влиянием небольшого приложенного напряжения меняет свой цвет (стекло-хамелеон).

Полимеры совершают техническую революцию в микроэлектронике. Созданы не только токопроводящие полимеры, за что в 2000 году дали Нобелевскую премию по химии, но и полимерные полупроводники, полимерные светодиоды и даже полимерные магниты. Поведением таких полимеров можно управлять с помощью электрического тока. В итоге получили прозрачный полимер, который под влиянием небольшого приложенного напряжения меняет свой цвет (стекло-хамелеон).
Описание слайда:
Полимеры совершают техническую революцию в микроэлектронике. Созданы не только токопроводящие полимеры, за что в 2000 году дали Нобелевскую премию по химии, но и полимерные полупроводники, полимерные светодиоды и даже полимерные магниты. Поведением таких полимеров можно управлять с помощью электрического тока. В итоге получили прозрачный полимер, который под влиянием небольшого приложенного напряжения меняет свой цвет (стекло-хамелеон). Полимеры совершают техническую революцию в микроэлектронике. Созданы не только токопроводящие полимеры, за что в 2000 году дали Нобелевскую премию по химии, но и полимерные полупроводники, полимерные светодиоды и даже полимерные магниты. Поведением таких полимеров можно управлять с помощью электрического тока. В итоге получили прозрачный полимер, который под влиянием небольшого приложенного напряжения меняет свой цвет (стекло-хамелеон).

Слайд 25





           для маркировки популярны знаки в виде треугольника из трех замкнутых стрелок, внутри – цифра или латинские буквы. Сам знак означает замкнутый цикл (создание – применение – утилизация), а надписи определяют материал. Цифрами 1–19 обозначают пластики
           для маркировки популярны знаки в виде треугольника из трех замкнутых стрелок, внутри – цифра или латинские буквы. Сам знак означает замкнутый цикл (создание – применение – утилизация), а надписи определяют материал. Цифрами 1–19 обозначают пластики
        В свою очередь для пластмасс, например, установлены такие обозначения: PETE – полиэтилен, V – поливинилацетат, LDPE – полиэтилен низкого давления, PP – полипропилен, PS – полистирол, HDPE – полиэтилен высокого давления, PAN – полиакрилонитрил.
Описание слайда:
для маркировки популярны знаки в виде треугольника из трех замкнутых стрелок, внутри – цифра или латинские буквы. Сам знак означает замкнутый цикл (создание – применение – утилизация), а надписи определяют материал. Цифрами 1–19 обозначают пластики для маркировки популярны знаки в виде треугольника из трех замкнутых стрелок, внутри – цифра или латинские буквы. Сам знак означает замкнутый цикл (создание – применение – утилизация), а надписи определяют материал. Цифрами 1–19 обозначают пластики         В свою очередь для пластмасс, например, установлены такие обозначения: PETE – полиэтилен, V – поливинилацетат, LDPE – полиэтилен низкого давления, PP – полипропилен, PS – полистирол, HDPE – полиэтилен высокого давления, PAN – полиакрилонитрил.

Слайд 26





- Специалисты предполагают, что пластиковому пакету требуется от 500 до 1000 лет, чтобы разложиться до микроскопических гранул. При сжигании выделяются токсичные вещества, которые могут привести к гормональным изменениям у новорожденных.
- Специалисты предполагают, что пластиковому пакету требуется от 500 до 1000 лет, чтобы разложиться до микроскопических гранул. При сжигании выделяются токсичные вещества, которые могут привести к гормональным изменениям у новорожденных.
- В 1997 году в Тихом океане обнаружилось скопление пластиковых пакетов и других отходов протяженностью в несколько километров.
Описание слайда:
- Специалисты предполагают, что пластиковому пакету требуется от 500 до 1000 лет, чтобы разложиться до микроскопических гранул. При сжигании выделяются токсичные вещества, которые могут привести к гормональным изменениям у новорожденных. - Специалисты предполагают, что пластиковому пакету требуется от 500 до 1000 лет, чтобы разложиться до микроскопических гранул. При сжигании выделяются токсичные вещества, которые могут привести к гормональным изменениям у новорожденных. - В 1997 году в Тихом океане обнаружилось скопление пластиковых пакетов и других отходов протяженностью в несколько километров.

Слайд 27





Госдума рассматривает Федеральный Закон “Об упаковке и упаковочных отходах".
Госдума рассматривает Федеральный Закон “Об упаковке и упаковочных отходах".
 
Размер оплаты на утилизацию и переработку упаковки, должен составлять около 10% отпускной заводской стоимости упаковки. Производители упаковки, использующие эту упаковку, также будут платить сбор за негативное воздействие упаковочного мусора на окружающую среду.
Импортные товары с пластиковой упаковкой, будут подвергаться дополнительным таможенным сборам.
Предусматривается введение некой залоговой стоимости упаковки, которая возвращается производителю в случае сдачи использованной упаковки на переработку.
Для контроля за соблюдением закона будет создан федеральный координационный центр по обращению с упаковочными отходами.
Описание слайда:
Госдума рассматривает Федеральный Закон “Об упаковке и упаковочных отходах". Госдума рассматривает Федеральный Закон “Об упаковке и упаковочных отходах".   Размер оплаты на утилизацию и переработку упаковки, должен составлять около 10% отпускной заводской стоимости упаковки. Производители упаковки, использующие эту упаковку, также будут платить сбор за негативное воздействие упаковочного мусора на окружающую среду. Импортные товары с пластиковой упаковкой, будут подвергаться дополнительным таможенным сборам. Предусматривается введение некой залоговой стоимости упаковки, которая возвращается производителю в случае сдачи использованной упаковки на переработку. Для контроля за соблюдением закона будет создан федеральный координационный центр по обращению с упаковочными отходами.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию