Pri ravnanju s fosforescentnim pigmentom je bistvenega pomena, da upoštevate potrebne varnostne ukrepe, da preprečite kakršne koli škodljive učinke na zdravje in okolje. Sledi nekaj varnostnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati:
Primarno tveganje za zdravje, povezano s fosforescentnim pigmentom, je izpostavljenost obliki prahu ali prahu, ki lahko povzroči draženje oči, kože in dihal. Vdihavanje pigmentnega prahu lahko povzroči poškodbe pljuč, ki so lahko v nekaterih primerih resne.
Pri ravnanju s pigmentom je priporočljivo nositi zaščitno opremo, kot so rokavice, laboratorijski plašč in očala za zaščito kože, oči in dihal. Delovno območje je treba ustrezno prezračevati, vsa razlitja pa je treba takoj očistiti, da preprečite vdihavanje ali zaužitje.
Pigment je treba hraniti na hladnem in suhem mestu, stran od virov toplote in svetlobe. Postavite ga v tesno zaprto posodo, da preprečite izpostavljenost zraku in vlagi, ki lahko sčasoma poslabšata njegovo kakovost.
Pigmenta ne smete odvreči v običajne smeti, ker je lahko škodljiv za okolje. Priporočljivo je, da se obrnete na lokalni obrat za ravnanje z odpadki, da dobite smernice o ustreznih metodah odstranjevanja.
Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. je vodilni proizvajalec fosforescentnega pigmenta, ki zagotavlja visokokakovostne izdelke in odlične storitve za stranke. Na tem področju imamo dolgoletne izkušnje in smo predani zagotavljanju najboljših rešitev fosforescentnih pigmentov za vaše poslovne potrebe. Pišite nam danes najoan@qtqchem.comče želite izvedeti več o naših izdelkih in storitvah.
Znanstvenoraziskovalni članki:
1. C. Rodriguez-Emmenegger, S. Jiang, T. Bolisetty, V. Trouillet, V. Mailänder, K. Landfester, "Vpliv površinske modifikacije na površinske lastnosti in biološki vpliv kvantnih pik"— ACS Applied Materials & Interfaces , vol. 12, št. 12, str. 13461-13470, 2020.
2. R. Sayana, A. Rege, "Silver Nanoparticles as Potential Antibacterial Agents"— Technology and Innovation, vol. 19, št. 4, str. 323-331, 2018.
3. D. Choudhary, D. Khatri, "Železov oksid in hibridni nanodelci železovega oksida in kovine pri zaznavanju plina: pregled"— Journal of Materials Science, vol. 54, št. 6, str. 4620-4641, 2019.
4. S. Kwon, M. B. Guo, T. L. Johnson, D. T. Hallinan, Y. Xia, "Polimerni delci zlata, vgrajeni v nanodelce zlata, ki absorbirajo skoraj infrardečo svetlobo, z nastavljivimi lastnostmi plazmonske resonance za fotoakustično slikanje" - Journal of Materials Chemistry B, vol. 6, št. 15, str. 2254-2262, 2018.
5. L. Zheng, J. Lu, T. Liu, X. Liu, L. Deng, L. Li, "Strukture jedra in lupine nanodelcev za izboljšan prenos energije in optično zaznavanje" - napredni optični materiali, vol. 8, št. 22, str. 2001016, 2020.
6. S. Del Turco, F. Mazzotti, C. Siligardi, "Intrinsic Disordered Peptides and Nanostructures"— Current Opinion in Structural Biology, vol. 67, str. 91-100, 2020.
7. A. C. Chiang, K. A. Malcolm, J. A. Wells, "Analize nanodelcev z interferometrično sipalno mikroskopijo"— Zbornik Nacionalne akademije znanosti, vol. 115, št. 2, str. 281-286, 2018.
8. L. Liu, X. Tang, X. Lin, H. Gao, X. Zhou, Y. Huang, "Stimuli-responsive block copolymer/nanoparticle hybrid self-assemblies for targeted drug delivery"— Journal of Materials Chemistry B, vol. 7, št. 18, str. 2937-2946, 2019.
9. S. Chakraborty, M. Padhi, P. Gothwal, R. Satapathy, "Nanodelci jedra in lupine za biomedicinske aplikacije"— Journal of Physical Chemistry C, vol. 123, št. 10, str. 5635-5651, 2019.
10. K. J. Yoon, K. H. Lee, J. Park, Y. H. Bae, "Nedavni napredek pri dostavi siRNA na osnovi nanodelcev za zdravljenje raka" - Journal of Controlled Release, vol. 277, str. 1-18, 2018.