3.3.4 腐蚀抑制剂。承包商应将符合 MIL-PRF-25017 的腐蚀抑制剂混合到 F-34 (JP-8) 级燃料中。腐蚀抑制剂添加剂对于 F-35 是可选的。添加量应等于或大于最低有效浓度,且不得超过 QPL-25017 最新版本中列出的最大允许浓度。承包商或运输机构(或两者)应保留证据,并应根据要求向政府提供证据,证明所使用的腐蚀抑制剂在各方面均与 QPL-25017 中列出的合格产品相同。腐蚀抑制剂的注入点应由采购部门和供应商协商确定。
2.2饮用水保护区和一般化学测试饮用水标准表示为最大允许浓度(MAC),即峰值浓度。因此,为了确保一致性,与饮用水标准有关的地下水评估,即对于饮用水保护区和一般化学状态测试,也应针对峰值浓度进行。由于地下水质量监测计划不是连续的,因此污染物的峰值浓度很可能会被遗漏。因此,需要一种统计方法来考虑这一点。为了确保在整个分类过程中采用一致的方法,将监视数据与标准或电视的比较应基于95个百分位或同等方法(UKTAG,2012a)。
引言目前,微电子气体传感器广泛应用于环境监测、通风和空调系统、家用设备和汽车工业[1,2]。它们还用于确定采矿、化学和冶金工业中危险气体的最大允许浓度[3,4]。在众多的金属氧化物半导体中,二氧化锡被认为是最有前途的传感材料[5]。气敏电阻型传感器采用二氧化锡制造,通过测量触点间电阻的变化来检测空气中气体的存在。气体传感器的小型化在保持工作电压的同时,增加了触点间隙中的电场。这会刺激离子吸附气体粒子在活性层表面的迁移,影响气敏装置的整体特性,并实现气体的分析和识别[6,7]。研究金属氧化物半导体结构的电物理特性通常涉及测量介电氧化物层的伏特-法拉特性(通常在高频下)以及具有相对较高电导率的氧化物层在直流下的伏特-安培特性 (IVC)。本研究介绍了基于 SnO 2 /Si 的异质结中电流传输机制的实验结果。
16. 其他信息 参考文献和资料来源 全球化学品统一分类和标签制度,联合国关于危险货物运输的建议书第 22 版,2021 年 联合国国际海运危险货物规则,2022 年版(包括修订案 41-22) 国际航空运输协会危险品条例,第 65 版(2024 年) 欧盟条例 (EC) 第 1272/2008 号(CLP),经委员会条例 (EU) 2019/521 修订 2020 年应急指南(美国交通部) 2024 年 TLV 和 BEI。(ACGIH) JIS Z 7252 : 2019 JIS Z 7253 : 2019 2023 年关于允许浓度等的建议(日本职业健康协会)厚生劳动省基本安全健康通知第 0111-1 号(2022 年 1 月 11 日) 供应商的数据/信息 危害通报标准 - 2012 年(29 CFR 1910.1200) 化学品安全数据管理系统“GHS Assistant”版本 4.31(https://www.asahi-ghs.com/) 责任限制 此信息据我们所知是准确的,但我们对内容的准确性或完整性不承担任何责任。所有材料的正确使用最终决定权仍由用户独自拥有。所有材料都含有未知危险,应小心处理。尽管这里描述了某些风险,但我们不能保证不存在其他风险。 此信息基于当前可用的材料和信息,可能会根据新知识进行修订。另外,上述注意事项适用于通常的操作。特殊操作时,请在采取充分的安全措施后使用。
在食品中观察到的有毒有机化合物的浓度升高对人类健康构成严重危险。天然和人工污染物都会引起食物污染。食品生产,包装,运输和存储的阶段也可能在很大程度上引起食品中不良物质的出现。摄入含有毒性污染物的食物的健康后果范围从轻度胃炎到功能失调的内部器官和神经系统综合症导致的死亡。世界卫生组织(WHO)为食品中这种化学物质的含量设定了建议,包括被认为是对人类消费安全的最低允许浓度。但是,必须控制化学污染物的食品。此外,需要快速,敏感和廉价的方法来在需求时检测它们。当前,免疫分析方法最广泛用于确定食物中的污染物。以竞争性格式开发荧光偏振免疫测定法(FPIA)方法是一种强大而现代的工具,用于检测各种矩阵中的有机分子,从而使FPIA方法对食品安全应用有用。由于可用于测量荧光偏振信号的便携式设备,因此可以在需要时使用FPIA方法。各种荧光标签和识别元素(受体,单克隆和多克隆抗体以及纳米体)允许荧光极化(FP)测定法检测有机物质的较低限制。FP分析是一种均匀,快速和定量的方法。开发各种FP测定格式使它们有望确定粮食污染物。本评论总结了2018 - 2023年在食品中检测有机污染物(农药,激素,毒素,抗生素和其他药物)的FP分析的出版物。此外,它证明了使用这种方法在需求点确定污染物的前景,并在食品安全检查期间检测高分子量物质,真菌和细菌感染的前景。