ຂ່າວ
-
ກອງປະຊຸມຕອນເຊົ້າຂອງ Chemdo ໃນວັນທີ 26 ກໍລະກົດ.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, Chemdo ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລວມໝູ່. ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວກ່ຽວກັບສະຖານະການເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນ: ເສດຖະກິດໂລກຊຸດໂຊມລົງ, ອຸດສາຫະກຳການຄ້າຕ່າງປະເທດທັງໝົດຊຸດໂຊມລົງ, ຄວາມຕ້ອງການຫຼຸດລົງ, ແລະ ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງທາງທະເລຫຼຸດລົງ. ແລະ ເຕືອນພະນັກງານວ່າໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ, ມີເລື່ອງສ່ວນຕົວບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງສາມາດຈັດການໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ແລະ ໄດ້ກຳນົດຫົວຂໍ້ຂອງວິດີໂອສື່ໃໝ່ຂອງອາທິດນີ້: ວິກິດການເສດຖະກິດครั้งใหญ่ໃນການຄ້າຕ່າງປະເທດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ເຊື້ອເຊີນເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຄົນໃຫ້ແບ່ງປັນຂ່າວລ່າສຸດ, ແລະ ສຸດທ້າຍໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະແນກການເງິນ ແລະ ເອກະສານຮັກສາເອກະສານໄວ້ໃຫ້ດີ. -
ໂຄງການຂະຫຍາຍການກັ່ນ ແລະ ການກັ່ນເອທິລີນຫຼາຍລ້ານໂຕນຂອງໂຮງກັ່ນນ້ຳມັນໄຫໜານ ກຳລັງຈະຖືກມອບໝາຍ.
ໂຄງການກັ່ນນ້ຳມັນ ແລະ ເອທິລີນເຄມີແຂວງໄຫໜານ ແລະ ໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ຂະຫຍາຍການກັ່ນນ້ຳມັນ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດຢາງປູ, ໂດຍມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 28 ຕື້ຢວນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມໄດ້ບັນລຸເຖິງ 98%. ຫຼັງຈາກໂຄງການສຳເລັດ ແລະ ນຳເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ, ຄາດວ່າຈະຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກຳລຸ່ມນ້ຳຫຼາຍກວ່າ 100 ຕື້ຢວນ. ກອງປະຊຸມການຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດສະດຸປ້ອນໂອເລຟິນ ແລະ ເວທີປາໄສລຸ່ມນ້ຳລະດັບສູງຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງຊານຢາໃນວັນທີ 27-28 ກໍລະກົດ. ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃໝ່, ການພັດທະນາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: PDH, ແລະ ການແຕກອີທານອນ, ແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດຂອງເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນນ້ຳມັນດິບໂດຍກົງໄປສູ່ໂອເລຟິນ, ແລະ ການຜະລິດຖ່ານຫີນ/ເມທານອນໃໝ່ໄປສູ່ໂອເລຟິນ ຈະຖືກປຶກສາຫາລື. -
MIT: ອະນຸພາກໂຄໂພລີເມີອາຊິດໂພລີແລັກຕິກ-ໄກໂຄລິກສ້າງວັກຊີນ "ທີ່ເສີມສ້າງຕົນເອງ".
ນັກວິທະຍາສາດທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ Massachusetts (MIT) ລາຍງານໃນວາລະສານ Science Advances ທີ່ຜ່ານມາວ່າພວກເຂົາກຳລັງພັດທະນາວັກຊີນເສີມຕົວເອງໂດສດຽວ. ຫຼັງຈາກວັກຊີນຖືກສັກເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດແລ້ວ, ມັນສາມາດປ່ອຍອອກມາໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໂດຍບໍ່ຕ້ອງສັກຢາເສີມ. ວັກຊີນໃໝ່ນີ້ຄາດວ່າຈະຖືກນຳໃຊ້ຕ້ານພະຍາດຕ່າງໆຕັ້ງແຕ່ໂຣກຫັດຈົນເຖິງພະຍາດໂຄວິດ-19. ມີລາຍງານວ່າວັກຊີນໃໝ່ນີ້ເຮັດດ້ວຍອະນຸພາກ poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA). PLGA ເປັນສານປະກອບອໍແກນິກໂພລີເມີທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ເຊິ່ງບໍ່ເປັນພິດ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີທາງຊີວະພາບ. ມັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ໃນການຝັງເຂັມ, ຮອຍຫຍິບ, ວັດສະດຸສ້ອມແປງ, ແລະອື່ນໆ. -
ບໍລິສັດເຄມີ Yuneng: ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທຳອິດຂອງໂພລີເອທິລີນທີ່ສາມາດສີດໄດ້!
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໜ່ວຍງານ LLDPE ຂອງສູນ Polyolefin ຂອງບໍລິສັດເຄມີ Yuneng ໄດ້ຜະລິດ DFDA-7042S, ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໂພລີເອທິລີນທີ່ສາມາດສີດໄດ້. ເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າຜະລິດຕະພັນໂພລີເອທິລີນທີ່ສາມາດສີດໄດ້ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ມາຈາກການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ວັດສະດຸໂພລີເອທິລີນພິເສດທີ່ມີປະສິດທິພາບການສີດພົ່ນເທິງໜ້າດິນແກ້ໄຂບັນຫາປະສິດທິພາບການໃສ່ສີທີ່ບໍ່ດີຂອງໂພລີເອທິລີນ ແລະ ມີຄວາມເງົາງາມສູງ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວສາມາດນຳໃຊ້ໃນຂົງເຂດການຕົກແຕ່ງ ແລະ ປ້ອງກັນ, ເໝາະສຳລັບຜະລິດຕະພັນເດັກນ້ອຍ, ພາຍໃນຍານພາຫະນະ, ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຖັງເກັບມ້ຽນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳຂະໜາດໃຫຍ່, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ, ຮາວກັ້ນທາງ, ແລະອື່ນໆ, ແລະ ຕະຫຼາດມີທ່າແຮງຫຼາຍ. -
ໂພລີໂອເລຟິນ 1.65 ລ້ານໂຕນຂອງ Petronas ກຳລັງຈະກັບຄືນສູ່ຕະຫຼາດອາຊີ!
ອີງຕາມຂ່າວລ່າສຸດ, Pengerang ໃນ Johor Bahru, ມາເລເຊຍ, ໄດ້ເປີດໂຮງງານຜະລິດ polyethylene linear low-density (LLDPE) ກຳລັງ 350,000 ໂຕນ/ປີ ໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ແຕ່ໂຮງງານອາດຈະໃຊ້ເວລາໄລຍະໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນງານມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງງານ polypropylene (PP) ເຕັກໂນໂລຊີ Spheripol ກຳລັງ 450,000 ໂຕນ/ປີ, ໂຮງງານ polyethylene ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ (HDPE) ກຳລັງ 400,000 ໂຕນ/ປີ ແລະ ໂຮງງານ polypropylene (PP) ກຳລັງ 450,000 ໂຕນ/ປີ ຂອງ Spherizone ກໍ່ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນນີ້ເພື່ອເປີດຄືນໃໝ່. ອີງຕາມການປະເມີນຂອງ Argus, ລາຄາຂອງ LLDPE ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໂດຍບໍ່ເສຍພາສີໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດແມ່ນ 1360-1380 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ CFR, ແລະ ລາຄາຂອງການດຶງລວດ PP ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດແມ່ນ 1270-1300 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ CFR ໂດຍບໍ່ເສຍພາສີ. -
ຢາສູບໄດ້ປ່ຽນໄປໃຊ້ການຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບໃນປະເທດອິນເດຍ.
ການຫ້າມພາດສະຕິກໃຊ້ຄັ້ງດຽວ 19 ຊະນິດຂອງອິນເດຍໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນອຸດສາຫະກຳຢາສູບຂອງຕົນ. ກ່ອນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຜູ້ຜະລິດຢາສູບຂອງອິນເດຍໄດ້ປ່ຽນການຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກແບບດັ້ງເດີມກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າໄປເປັນການຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບ. ສະຖາບັນຢາສູບອິນເດຍ (TII) ອ້າງວ່າສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກປ່ຽນແລ້ວ ແລະ ພາດສະຕິກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບທີ່ໃຊ້ໄດ້ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານສາກົນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານ BIS ທີ່ອອກໃໝ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ພວກເຂົາຍັງອ້າງວ່າການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງຊີວະພາບຂອງພາດສະຕິກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ເລີ່ມສຳຜັດກັບດິນ ແລະ ຍ່ອຍສະຫຼາຍຕາມທຳມະຊາດໃນການໝັກປຸ໋ຍໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບການເກັບກຳ ແລະ ຣີໄຊເຄີນຂີ້ເຫຍື້ອແຂງ. -
ການວິເຄາະໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຂອງຕະຫຼາດແຄວຊຽມຄາໄບດ໌ພາຍໃນປະເທດໃນເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ.
ໃນຊ່ວງເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ 2022, ຕະຫຼາດແຄວຊຽມຄາໄບພາຍໃນປະເທດບໍ່ໄດ້ສືບຕໍ່ແນວໂນ້ມການເຫນັງຕີງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປີ 2021. ຕະຫຼາດໂດຍລວມຢູ່ໃກ້ກັບເສັ້ນຕົ້ນທຶນ, ແລະມັນຂຶ້ນກັບການເຫນັງຕີງ ແລະ ການປັບຕົວເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງວັດຖຸດິບ, ການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ແລະ ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນ້ຳ. ໃນຊ່ວງເຄິ່ງທຳອິດຂອງປີ, ບໍ່ມີກຳລັງການຂະຫຍາຍໃໝ່ຂອງໂຮງງານ PVC ທີ່ໃຊ້ແຄວຊຽມຄາໄບພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຄວຊຽມຄາໄບແມ່ນມີຈຳກັດ. ມັນເປັນເລື່ອງຍາກສຳລັບວິສາຫະກິດຄລໍ-ອັນຄາໄລທີ່ຊື້ແຄວຊຽມຄາໄບເພື່ອຮັກສາການໂຫຼດທີ່ໝັ້ນຄົງເປັນເວລາດົນນານ. -
ເກີດການລະເບີດຢູ່ໃນເຕົາປະຕິກອນ PVC ຂອງບໍລິສັດປິໂຕເຄມີຍັກໃຫຍ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ!
ບໍລິສັດ Petkim ຍັກໃຫຍ່ດ້ານປິໂຕເຄມີຂອງຕຸລະກີໄດ້ປະກາດວ່າໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2022, ໄດ້ເກີດການລະເບີດຢູ່ໂຮງງານ Aliaga. ອຸບັດຕິເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນເຕົາປະຕິກອນ PVC ຂອງໂຮງງານ, ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ໄຟໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ໜ່ວຍ PVC ອາດຈະຢຸດຊົ່ວຄາວຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າຕໍ່ຕະຫຼາດ PVC ສະເພາະໃນເອີຣົບ. ມີລາຍງານວ່າເນື່ອງຈາກລາຄາ PVC ໃນປະເທດຈີນຕໍ່າກວ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດຂອງຕຸລະກີຫຼາຍ, ແລະລາຄາ PVC ສະເພາະໃນເອີຣົບສູງກວ່າໃນຕຸລະກີ, ຜະລິດຕະພັນ PVC ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Petkim ປະຈຸບັນສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດເອີຣົບ. -
BASF ພັດທະນາຖາດອົບທີ່ເຄືອບດ້ວຍ PLA!
ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022, BASF ແລະ ບໍລິສັດຜະລິດບັນຈຸພັນອາຫານ Confoil ຂອງອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາຖາດອາຫານເຈ້ຍທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ກັບເຕົາອົບທີ່ມີໜ້າທີ່ສອງຢ່າງ - DualPakECO®. ພາຍໃນຖາດເຈ້ຍຖືກເຄືອບດ້ວຍ ecovio® PS1606 ຂອງ BASF, ເຊິ່ງເປັນພາດສະຕິກຊີວະພາບທົ່ວໄປທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ຜະລິດໂດຍ BASF. ມັນເປັນພາດສະຕິກທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ທາງຊີວະພາບທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້ (ມີສ່ວນປະກອບ 70%) ປະສົມກັບຜະລິດຕະພັນ ecoflex ຂອງ BASF ແລະ PLA, ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເປັນພິເສດສຳລັບການຜະລິດສານເຄືອບສຳລັບການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານດ້ວຍເຈ້ຍ ຫຼື ເຈ້ຍແຂງ. ພວກມັນມີຄຸນສົມບັດປ້ອງກັນໄຂມັນ, ຂອງແຫຼວ ແລະ ກິ່ນໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດປະຫຍັດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. -
ການນຳໃຊ້ເສັ້ນໃຍກົດໂພລີແລັກຕິກໃສ່ຊຸດນັກຮຽນ.
ບໍລິສັດ Fengyuan Bio-Fiber ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Fujian Xintongxing ເພື່ອນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ polylactic acid ໃສ່ຜ້າເສື້ອຜ້າຂອງນັກຮຽນ. ໜ້າທີ່ການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ການເຫື່ອອອກທີ່ດີເລີດຂອງມັນສູງກວ່າເສັ້ນໄຍ polyester ທຳມະດາເຖິງ 8 ເທົ່າ. ເສັ້ນໄຍ PLA ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ດີກ່ວາເສັ້ນໄຍອື່ນໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມທົນທານຕໍ່ການງໍຂອງເສັ້ນໄຍສູງເຖິງ 95%, ເຊິ່ງດີກ່ວາເສັ້ນໄຍເຄມີອື່ນໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍເສັ້ນໄຍ polylactic acid ຍັງເປັນມິດກັບຜິວໜັງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອົບອຸ່ນ ແລະ ລະບາຍອາກາດໄດ້, ແລະ ມັນຍັງສາມາດຍັບຍັ້ງເຊື້ອແບັກທີເຣຍ ແລະ ໄຮ້ເຊື້ອ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ໄຟ ແລະ ທົນໄຟໄດ້. ຊຸດນັກຮຽນທີ່ເຮັດດ້ວຍຜ້ານີ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ປອດໄພກວ່າ ແລະ ສະດວກສະບາຍກວ່າ. -
ສະໜາມບິນໜານໜິງ: ເກັບກວາດສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ກະລຸນາໃສ່ສິ່ງທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້
ສະໜາມບິນໜານໜິງໄດ້ອອກ “ກົດລະບຽບຫ້າມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈຳກັດການໃຊ້ພາດສະຕິກຂອງສະໜາມບິນໜານໜິງ” ເພື່ອສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄວບຄຸມມົນລະພິດພາດສະຕິກພາຍໃນສະໜາມບິນ. ປະຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍທັງໝົດໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທົດແທນທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ໃນສັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານອາຫານ, ບໍລິເວນພັກຜ່ອນຜູ້ໂດຍສານ, ບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆໃນອາຄານຜູ້ໂດຍສານ, ແລະ ຖ້ຽວບິນຜູ້ໂດຍສານພາຍໃນປະເທດໄດ້ຢຸດການສະໜອງຫຼອດດູດພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້, ໄມ້ຄົນ, ຖົງບັນຈຸພັນ, ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທົດແທນທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້. ຮັບຮູ້ “ການເກັບກວາດ” ຜະລິດຕະພັນພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແລະ “ກະລຸນາເຂົ້າມາ” ສຳລັບຜະລິດຕະພັນທົດແທນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. -
ຢາງ PP ແມ່ນຫຍັງ?
ໂພລີໂພຣພີລີນ (PP) ເປັນພາດສະຕິກທີ່ແຂງ, ແຂງກະດ້າງ, ແລະ ເປັນຜລຶກ. ມັນເຮັດມາຈາກໂມໂນເມີໂປຣພີນ (ຫຼື ໂພຣພີລີນ). ຢາງໄຮໂດຄາບອນເສັ້ນຊື່ນີ້ແມ່ນໂພລີເມີທີ່ເບົາທີ່ສຸດໃນບັນດາພາດສະຕິກສິນຄ້າທັງໝົດ. PP ມາໃນຮູບແບບໂຮໂມໂພລີເມີ ຫຼື ໂຄໂພລີເມີ ແລະ ສາມາດເພີ່ມປະລິມານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍສານເຕີມແຕ່ງ. ໂພລີໂພຣພີລີນ ຫຼື ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມໂພລີໂພຣພີນ, ເປັນໂພລີເມີທີ່ໃຊ້ກັນໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ມັນຖືກຜະລິດຜ່ານການໂພລີເມີໄຣເຊຊັນຈາກໂມໂນເມີໂປຣພີລີນ. ໂພລີໂພຣພີລີນຢູ່ໃນກຸ່ມໂພລີໂອເລຟິນ ແລະ ບາງສ່ວນເປັນຜລຶກ ແລະ ບໍ່ມີຂົ້ວ. ຄຸນສົມບັດຂອງມັນຄ້າຍຄືກັບໂພລີເອທິລີນ, ແຕ່ມັນແຂງກວ່າເລັກນ້ອຍ ແລະ ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າ. ມັນເປັນວັດສະດຸສີຂາວ, ແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີສູງ.
