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信息介绍 / Information introduction

此外,还出现了一个自相矛盾的现象:尽管《有毒物质控制法》作为限制,但接触有毒物质(即**)的病例仍在急剧上升,公众的担忧和遏制**扩散的努力,可能促使人们进一步审视,将现有的《有毒物质控制法》作为一种控制有毒物质暴露的手段是否正确。在化学的几个关键领域中的发展,加上2003年**在全球范围内统一化学安全(GHS)的出现,这就清楚地表明,作为国际法下的商业问题,有毒物质的监管是必要的。在这场辩论中,人们很快就清楚地认识到,需要更新《有毒物质控制法》,以反映**增加的悖论和国际上日益高涨的化学品贸易的监管浪潮。没有健全的有毒物质监管机构,就不可能有出口、进口或者从事其他贸易活动,上海密闭空间异味经典款。

2016年《弗兰克·R·劳滕伯格21世纪化学品安全法案》(FrankR,上海密闭空间异味经典款.LautenbergChemicalSafetyforThe21stCenturyAct)向《有毒物质控制法》(TSCA)引入了新的规定,概述了适用于化妆品纳米材料的新报告要求。**重要的是当出现一种新化学品,上海密闭空间异味经典款,这种化学品不能在以由环境保护局发起特别审查之前就进行商业化生产。

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除臭背景

四部委齊發聲,加快推進中西部城鎮污水垃圾處理,鼓勵社會資本參與運營管理

城鎮污水垃圾處理工作是我國城鎮化和生態文明建設的重要方面,也是中西部地區經濟社會發展重要的民生工程、生態工程、發展工程,可以發揮改善生態環境和滿足民生急需的雙重效益。近年來,我國城鎮污水垃圾處理工作取得積極進展,中西部地區城鎮污水垃圾處理水平仍低於東部地區,面臨著建設和運行維護資金短缺、收費機制不完善等問題。為落實國務院西部地區開發带领小組會議精神,進一步加快推進中西部地區城鎮污水垃圾處理工作。

关于FDA对化妆品中纳米材料的监管存在着明显的争议,目前FDA很大程度上将安全决策交给了行业。由于缺乏有关纳米化妆品的可持续性、暴露性和毒性的数据,消费者、制造商和监管机构无法公开和透明地讨论履行FDA法定职责所需的适当监测和监督水平。在20世纪70年代,环境保护署(EPA)作为一个执行机构成立,它还管理着《清洁空气法》、《清洁水法》和《资源回收法》(RCRA)等法规。

不久之后,1976年颁布的《有毒物质控制法》(TSCA)成为一系列与环境有关的法律之一,这些法律诞生于一个环境污染成为公众健康问题的时代。然而,TSCA没有给出纳米材料的具体方向。由于20世纪70年代,环境保护局是否拥有对纳米材料的管辖权具有很大的争论,因此TSCA无法明确公开处理纳米材料的问题。

原文作者|HayatI.Adawi原文|Nano-EnabledPersonalCareProducts:CurrentDevelopmentsinConsumerSafety 黄山有汤泉,可以洗涤尘世缘。

个人护理品中的纳米材料***发展

消费者购买了含有纳米颗粒的产品,在使用时会导致有意或无意地吸入(纳米颗粒)。关于吸入纳米颗粒对人体健康的影响,主要是通过某些岗位的职业暴露风险的案例报道而引起人们注意的。

吸入含有纳米颗粒的气溶胶对人体健康的影响,主要是通过职业暴露风险的案例报道来研究的。有报道称,人体吸入Ag后,可导致银中毒。然而,这还没有被证实。在制造纳米银的工人暴露在Ag浓度不等(3.5×10-4~1.35×10-3mg/m3)的范围的研究中,而纳米TiO2的吸入数据在色素工厂中有很好的记录数据。

在一项研究中,工人在执行常见的工作任务(研究、微粉化和煅烧)时,会同时接触了锐钛矿和金红石TiO2。这时的平均气溶胶浓度为1.98×104颗粒/cm3(或0.65mg/m3),其中70%-82%的颗粒为纳米级。测量工人呼出的气息凝结(EBC)显示,钛的浓度增加为24.1±1.8µg/L、pH较低以及白细胞三烯浓度升高,且尿液中未检出钛,呼吸功能及过敏症状也均无明显变化。

原文作者|HayatI.Adawi

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然而,塔库尔的分析受到了局限,因为他只关注许多商业化二氧化钛生产工艺中的一种。而新的合成路线提出了更大的可持续性,例如:Middlemas等报道称,与两种**常见的商业TiO2生产方法相比,通过碱性焙烧二氧化钛矿渣生产TiO2需要更少(10%-15%)的累计能源需求。以植物为基础的方法也得到了发展,只需要很少的能源和可再生资源。只关注环境影响和总能源使用的分析缺乏其他关键的工业指标,如产量、废物产生和溶剂使用。Mercado等人提出了66个环境指标、26个效率指标、33个经济指标和15个能源指标供研究。

个人护理产品中的其他纳米材料也存在类似的情况。由于对银的性能有多用途(***、电化学和光催化)的高需求,因此对Ag纳米颗粒的可能合成路线已经有了大量的文献记载。采用无毒聚合物涂层还原法制备的Ag纳米颗粒,由于具有保护作用,所以在化妆品应用中具有一定的优势。其他制备Ag纳米颗粒的方法包括乳酸溶胶-凝胶法。

原文作者|HayatI.Adawi原文|Nano-EnabledPersonalCareProducts:CurrentDevelopmentsinConsumerSafety 上海密闭空间异味经典款

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