Ved håndtering af phosphorescerende pigment er det vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå skadelige virkninger på sundhed og miljø. Følgende er nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, der bør tages:
Den primære sundhedsrisiko forbundet med fosforescerende pigment er eksponering for pulver- eller støvformen, hvilket kan føre til irritation af øjne, hud og åndedrætsorganer. Indånding af pigmentpulveret kan give lungeskader, som i nogle tilfælde kan være alvorlige.
Ved håndtering af pigmentet anbefales det at bære beskyttelsesudstyr såsom handsker, laboratoriefrakke og beskyttelsesbriller for at beskytte hud, øjne og åndedrætsorganer. Arbejdsområdet skal være tilstrækkeligt ventileret, og spild skal straks ryddes op for at undgå indånding eller indtagelse.
Pigmentet skal opbevares på et køligt, tørt sted væk fra varme- og lyskilder. Den skal placeres i en tæt beholder for at forhindre udsættelse for luft og fugt, som kan forringe kvaliteten over tid.
Pigmentet bør ikke smides ud i almindeligt affald, da det kan være skadeligt for miljøet. Det anbefales at kontakte det lokale affaldshåndteringsanlæg for at få retningslinjer for korrekte bortskaffelsesmetoder.
Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. er en førende producent af fosforescerende pigment, der leverer produkter af høj kvalitet og fremragende kundeservice. Vi har mange års erfaring på dette område og er forpligtet til at levere de bedste fosforescerende pigmentløsninger til din virksomheds behov. Kontakt os i dag påjoan@qtqchem.comfor at lære mere om vores produkter og tjenester.
Videnskabelige forskningsartikler:
1. C. Rodriguez-Emmenegger, S. Jiang, T. Bolisetty, V. Trouillet, V. Mailänder, K. Landfester, "Influence of Surface Modification on the Surface Properties and Biological Impact of Quantum Dots"— ACS Applied Materials & Interfaces , bind. 12, nr. 12, s. 13461-13470, 2020.
2. R. Sayana, A. Rege, "Sølvnanopartikler som potentielle antibakterielle midler"— Teknologi og innovation, vol. 19, nr. 4, s. 323-331, 2018.
3. D. Choudhary, D. Khatri, "Jernoxid og jernoxid-metal hybrid nanopartikler i gassensing: en gennemgang"— Journal of Materials Science, vol. 54, nr. 6, s. 4620-4641, 2019.
4. S. Kwon, M. B. Guo, T. L. Johnson, D. T. Hallinan, Y. Xia, "Nær-infrarødt-absorberende guld nanopartikel-indlejrede polymerpartikler med afstembare plasmonresonansegenskaber til fotoakustisk billeddannelse"— Journal of Materials Chemistry B, vol. 6, nr. 15, s. 2254-2262, 2018.
5. L. Zheng, J. Lu, T. Liu, X. Liu, L. Deng, L. Li, "Nanoparticle Core-Shell Structures for Enhanced Energy Transfer and Optical Sensing"— Advanced Optical Materials, vol. 8, nr. 22, s. 2001016, 2020.
6. S. Del Turco, F. Mazzotti, C. Siligardi, "Intrinsic Disordered Peptides and Nanostructures"— Current Opinion in Structural Biology, vol. 67, s. 91-100, 2020.
7. A. C. Chiang, K. A. Malcolm, J. A. Wells, "Nanopartikelanalyser ved interferometrisk spredningsmikroskopi" — Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, nr. 2, s. 281-286, 2018.
8. L. Liu, X. Tang, X. Lin, H. Gao, X. Zhou, Y. Huang, "Stimuli-responsive blokcopolymer/nanopartikel-hybridselvsamlinger til målrettet lægemiddellevering"— Journal of Materials Chemistry B, vol. 7, nr. 18, s. 2937-2946, 2019.
9. S. Chakraborty, M. Padhi, P. Gothwal, R. Satapathy, "Core-shell nanopartikler til biomedicinske anvendelser"— Journal of Physical Chemistry C, vol. 123, nr. 10, s. 5635-5651, 2019.
10. K. J. Yoon, K. H. Lee, J. Park, Y. H. Bae, "Seneste fremskridt i nanopartikel-baseret siRNA levering til cancerterapi"— Journal of Controlled Release, vol. 277, s. 1-18, 2018.