{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Что случилось со стендами оценки рисков нанотехнологий?

Химические вещества в форме наночастиц содержат вещества, которые полностью отличаются от их более крупных физических форм и по этой причине по-разному взаимодействуют с биологическими системами. По этой причине важно оценить опасность, исходящую от любой наночастицы, которая потенциально может вступить во взаимодействие с человеком и другими видами в окружающей среде, даже если токсикология химических веществ, входящих в состав наночастиц, хорошо известна.

Традиционная методология оценки риска, состоящая из идентификации опасности, оценки воздействия, определения характеристик опасности и риска, еще не нашла применения к наночастицам. В настоящее время не существует официальных рекомендаций по проведению соответствующих испытаний, а коммерческое производство наночастиц началось сравнительно недавно и имеет весьма ограниченную информацию об их воздействии на человека и окружающую среду.

Однако для того, чтобы воспользоваться максимальными преимуществами нанотехнологий, важно, чтобы риски для здоровья человека и окружающей среды учитывались на ранних стадиях разработки продукции. Тем не менее, прежде чем это будет сделано, необходимо уточнить терминологию, например, в существующей литературе, посвященной скрытым рискам наноматериалов, термины "нанотехнология" и "наноматериалы" используются как синонимы наночастиц.

Таким образом, опасность, связанная с нанотехнологиями и наноматериалами, до сих пор признавалась в основном для конкретных наночастиц и, главным образом, наночастиц на основе рожкового дерева. В то же время физические, химические и биологические свойства различных наноматериалов значительно отличаются от свойств конкретных наночастиц, равно как и предполагаемые пути воздействия, что делает критически важным дифференциацию наноматериалов для определения потенциальных рисков и опасностей, которые они представляют.

Основное преимущество предложенной классификационной структуры - это инструмент для разделения наносистем на идентифицируемые части, что облегчает оценку, например, соответствующих путей контакта или изучение воздействия в зависимости от значимости тестируемого вещества. Еще один важный аспект, который следует учитывать при оценке токсичности наноматериалов, - это их химические и физические свойства. До сих пор остается открытым вопрос, какие свойства определяют или влияют на риск, присущий наночастицам. Поскольку наночастицы сильно отличаются от своих повседневных аналогов за счет квантовых и поверхностных эффектов, их экстремальное воздействие не может быть выведено из известной токсичности макроразмерных материалов, что создает значительные проблемы для решения вопроса о воздействии свободных наночастиц на окружающую среду и здоровье человека.

Для того чтобы провести и обосновать научные исследования рискованных свойств наноматериалов, которые имеют значение для будущей оценки рисков нанотехнологий и продуктов, необходимо тесное междисциплинарное сотрудничество между токсикологами и наноучеными, такими как инженеры-материаловеды, химики и физики.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: