独特的特征:完全自然:纯天然原料,加上生物催化的过程:在整个过程中都使用了脂肪酶和必要的有机溶剂,例如丙酮和己烷等食品,例如丙酮和己烷,因此可以将产品视为天然产品的等效; 绝对没有残留物:尚未使用硫二酰氯,二氯化甲基二氯化,也没有使用N-二甲基甲酰胺。以及诸如蒸馏,中和和冲洗等过程均已避免。因此,没有化学危害和重金属的潜在残留物。保证的安全性:非常好的颜色,出色的纯度和极为延长的保质期。特别适合用作药物辅助药,可以直接用作营养剂的婴儿和成长儿童的抗氧化剂,也可以用作化妆品的活性成分。加强抗氧化功能:脂肪酶的高度区域选择性特异性确保我们产物的2和3-羟基是抗氧化剂的功能组,我们的产物是完全可用的。是因为酶促合成L-AP的抗氧化活性比化学合成L-AP高50%。
ASHRAE 技术委员会 (TC) 9.10 的实验室分类小组委员会、美国工业卫生协会 (AIHA) 的实验室健康与安全委员会以及美国化学学会 (ACS) 的化学健康与安全部合作提供了此文件,以帮助设施专业人员设计和运营实验室,以支持对实验室规模活动期间产生的空气中化学物质暴露的管理。值得注意的是,仅靠通风无法处理所有实验室化学危害,并且本文件假设还采取了其他控制措施,包括最小化化学风险、良好的实验室管理和适当的应急程序。安全专业中存在一套完善的控制层次结构。实验室通风是一种工程控制形式,是此层次结构中的一层。(有关控制层次结构的更多信息,请参阅国家职业安全与健康研究所 [NIOSH] 网站 www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy/default.html [NIOSH 2016]。)就本文件而言,实验室规模定义为在非生产基础上使用危险化学品的工作场所。职业安全与健康管理局 (OSHA) 实验室标准 29 CFR 1910.1450(b) 规定:
Corona-Virus(Covid-19)极大地削弱了整个世界,最终摇摆了人们的生活方式,人民的认知健康[1]。为了限制Covid-19的传播,大多数国家都施加了部分或完全的封锁。但是,nowa-days,大多数国家已经开始了解锁的阶段。大多数服务已经重新启动,并且个人可以按照政府的咨询和预防措施自由移动。完整的世界贸易业务和全球基于海事行业和海员的重要性。运输被公认为是全球性和外汇的支柱。超过200万海员正在全球工作,并支持所有海上交易[2]。与其他专业人员一样,极端的工作条件,工作责任,不稳定的时间表,化学危害,打捞潜水,石棉病和心理社会因素正在引起海员和水手们的高度压力(心理障碍)。不幸的是,Covid-19的影响也对航运和海洋产业的影响也被看到。该研究表明,在这种大流行期间(共同19)(样本研究的50%)(在样本研究中)并不感到安全,并且超过50%的员工对处理这种全球流行病采取的预防措施不满意[3]。所有这些担忧都在毁灭他们的心理和身体状态。毫无疑问,人民已经开始工作。然而,仍然非常害怕患有19 covid-19的感染。个体的精神状态受到了极大的影响,因此,大多数人都患有不同的精神病和神经精神疾病。单个Covid-19受害者可以在船上造成混乱。这种混乱会引发不同旅行的人的压力以及其他人类心理障碍
减少使用脊椎动物进行毒性测试是美国环境保护署 (EPA) 的首要任务,因此,该机构正在致力于开发和应用新方法 (NAM)。NAM 被定义为任何能够提供化学危害和风险评估信息以避免使用动物测试的技术、方法、方法或组合。在本文件中,EPA 描述了其更新的路线图,并确定了追求和实现减少使用脊椎动物进行毒性测试和相关研究的切实步骤,同时确保该机构的监管、合规和执法活动(包括化学品和农药审批以及机构研究)仍然完全保护人类健康和环境。在此过程中,EPA 必须确保其监管框架足够强大和灵活,以适应 NAM 的开发和使用;建立基线、测量和报告机制以跟踪实现其目标的进展情况;建立对 NAM 的科学信心并展示其在监管决策中的应用;开发满足关键信息需求的 NAM;并继续与利益相关者接触和沟通,以吸收他们的知识并解决他们的担忧,因为 EPA 正在逐步放弃脊椎动物测试。在这份工作计划中,EPA 讨论了它将在 2024 年之前部署的近期和长期战略,以实现这五个目标,跨办公室和与利益相关者合作,以及该机构将重点关注的不同可交付成果,以便公众可以跟踪 EPA 的进展。
饮食在塑造个人和群体的健康和福祉方面发挥着关键作用。健康、安全的饮食有助于预防各种形式的营养不良以及非传染性疾病 (NCD),包括但不限于糖尿病、心脏病、中风和癌症,以及由物理、化学或生物危害引起的食源性疾病。动物源食品(动物源食品)和植物源食品(植物源食品)之间的平衡是健康饮食的重要组成部分。动物源食品是高生物利用度蛋白质以及关键维生素、脂质和矿物质的良好来源,但食用某些类型和一定水平的动物源食品会增加与饮食相关的 NCD 风险。食用植物源食品与降低与饮食相关的 NCD 风险有关,但几乎完全由植物源食品组成的饮食可能会增加营养缺乏的风险。越来越多的证据还表明,用于生产动物源和植物源食品的食品系统会以不同的方式对环境产生重大影响,包括通过水和土地的使用以及温室气体的排放。此外,含有有害细菌、病毒、寄生虫或化学危害的不安全食品在全球范围内导致大量疾病和死亡,动物源和植物源食品都可能是这些污染物的主要来源。
• 所有食物必须存放在离地面至少 6 英寸的地方。 • 将重物存放在较低的架子上。 • 根据收货日期和包装日期轮换食物。 B. 疾病因素 TM 4-41.11,第 5 章,5-1 导致食源性疾病爆发的八个最常被提及的因素是: 1. 未能适当冷却食物。 2. 未能彻底加热或烹制食物。 3. 允许受感染的食品服务人员在设施内工作。 4. 提前太久准备食物。 5. 在食物中使用未经进一步烹制的生料或受污染的配料。 6. 让食物保持在细菌培养温度。 7. 未能将煮熟的食物重新加热到杀死细菌的温度。 8. 工人不当处理食物或清洁设备,导致熟食与生食交叉污染。 C. 危害 TM 4-41.11,第 5 章,5-2 食源性疾病威胁。食源性疾病威胁主要有三种类型:化学危害、物理危害和生物危害。注意:请参阅 TM 4-41.11,第 5 章,第 5-5 段,查看温度危险区。D. 食品制备 TM 4-41.11,第 5 章,5-3 食品服务人员在准备食品时需要了解他们正在处理的食物类型和潜在危险,以确保不会发生交叉污染。准备人员应特别注意洗手和对食品接触表面进行消毒。如果在准备、保存和提供食物时不控制温度,可能会导致食源性疾病。需要注意的方面包括:
已制定了本指南,以向雇主,主管,工人,联合健康与安全委员会以及健康与安全代表提供有关《职业健康与安全法》(OHSA)及其法规及其法规及其法规的法律义务的信息,并提供一些建议的做法,以保护警察服务人员对某些电动汽车和杂种车的危害,以保护警察服务人员的健康和安全。在安大略省的介绍中,混合动力和电动汽车的使用越来越多,包括警察服务的车队车辆。尽管制造商在其车辆中建立了一些安全功能,但警察服务可能会在涉及混合动力或电动汽车的事件中暴露于化学危害,电气危害以及火灾或爆炸的风险。在响应汽车事件时,要在安全侧犯错,请始终假设车辆是混合或电动的,直到另有确认为止。危险总结电动或混合型汽车事件(MVI)可能是一场燃烧,危险品和解脱事件。鉴于涉及混合动力或电动汽车的事件的性质,对于警察服务人员来说,使用情况风险评估来确定安全的工作实践,个人保护设备和对MVI的反应很重要。以下是一些危害的高级概述。电危害混合动力汽车由内燃机和电动机的组合提供动力。电动汽车由电动机提供动力。电动机由高压电池组供电。泄漏的电解质和氢氟(HF)酸会引起刺激或燃烧。损坏的高压电池会为车辆的其他部位提供电力,从而导致电击伤害,燃烧和电施加。高压电缆的位置可能会有所不同,例如,高压电缆可能在车辆机箱下运行,如果切入,抬起或稳定车辆,则会构成冲击危险。化学燃烧锂离子电池会释放有毒烟雾,从而引起刺激,疾病或死亡。
摘要:本文介绍了远程同步普通化学实验课程的开发情况,该课程于 2020 年秋季学期向 800 名学生提供。该课程的设计目标与我们的线下实验课程相似,并采用由教师、教职员工和研究生助教团队开发的化学试剂盒。这些试剂盒通过大学书店的租赁计划分发,为学生提供了在家中或宿舍中进行动手实验的机会。为了创建远程实验课程,该团队协商了后勤和课程问题,例如寻找昂贵的精密玻璃器皿和仪器的替代品、增加让学生在线参与的策略、减少实验的化学危害以及鼓励远程工作的学生建立安全文化。与普通化学实验室计划相关的助教教师专业发展研究生课程也通过包含与理解远程学习环境相关的主题而得到增强。在重新设计远程授课实验课程时,我们开发了新的实验(例如校准),引入了新的参与策略(例如徽章),修改了几个实验(例如反应热),包括基于 Arduino 的光谱仪(例如可见光谱和脉搏血氧仪),并提供了新的学生支持(例如随叫随到的助教)。收集调查数据以评估学生对动手活动的评价、同步助教帮助的存在、徽章体验、实验课程的价值以及在疫情期间参加实验课程所面临的挑战。关键词:高中/化学入门、本科一年级/普通、课程、实验室指导、远程学习/自学、动手学习/操作、互联网/基于网络的学习、实验室管理、助教培训/指导■简介
加州公共事业委员会 505 Van Ness Avenue San Francisco, CA 94102 主题:反对在索拉诺县建设 Corby 电池储能系统 (BESS) 亲爱的委员们, 我写信是为了表达我对在索拉诺县建设 Corby 电池储能系统 (BESS) 的深切关注和反对。 虽然我承认可再生能源基础设施对于实现加州气候目标的重要性,但该设施拟建位置存在巨大风险。 基于现有的科学数据和实际事件,我敦促加州公共事业委员会 (CPUC) 重新考虑是否批准在目前的配置和位置建设该项目。 1. 火灾隐患和有毒排放 锂离子电池是最有可能用于 Corby BESS 的技术,但它容易发生热失控,即过热在电池单元之间不受控制地蔓延,从而引起火灾和爆炸的现象。这种规模的设施发生一次事故就可能导致灾难性后果:火灾风险:美国国家消防协会的研究显示,热失控事件的温度可能超过 1,000°F (537°C)。众所周知,电池存储设施中的火灾很难扑灭,有些事故,例如 2021 年澳大利亚的特斯拉 Megapack 火灾,需要超过 72 小时才能控制住。有毒排放:涉及锂离子电池的火灾会释放有害气体,包括氟化氢 (HF)、一氧化碳和挥发性有机化合物。美国国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) 指出,氟化氢即使在低浓度 (30 ppm) 下也会造成严重的健康风险。这种气体可以扩散数英里,使数万居民面临呼吸和化学危害。科学参考:《消防技术杂志》发表的一份报告强调,大规模锂离子电池火灾会产生浓密的有毒羽流,需要在 1-5 英里范围内进行疏散
aakankshamukhekar@gmail.com摘要:绿色化学是一种设计,制造和使用化学产品以在国际上减少或消除化学危害的方法。通过寻找制造对环境的影响的所需产品来制造对环境可持续经济增长的影响,需要对工业生产的安全,可持续的资源来确定影响的产品,以减少,回收/消除在生产过程中使用有毒和危险化学品的使用。本文介绍了绿色化学概念所基于的基本tanet的介绍性说明。绿色化学是自1990年代以来一直在需求的最新和研究最多的主题之一。绿色化学研究中的大多数研究旨在减少生产所需产品所需的能源消耗,无论它可能是任何药物,染料和其他化合物。它旨在减少甚至消除任何有害生物产品的生产,并最大化所需产品,而不会损害环境。绿色化学(GC)的目标是产品和制造过程的设计(或重新设计),以减少其对人类健康和环境的影响。GC概念的基础是可持续性的概念_减少环境影响并为未来的绿色生成保护自然资源。使用有毒,有毒,危险和生物含量的化学物质的使用减少或消除,涉及化学过程和产品的设计。使用成本和能源有效方法和程序。尽管许多绿色化学的主要原理并不是什么新鲜事物,但它们已经组织成连贯的方法,并且应用它们的程度引起了人们对学术,工业和监管社区中这一主题的不断关注。这是对基于科学的环境保护的新鲜感,对于防止气候变化,酸雨和全球变暖至关重要。基本宗旨会提高功效,选择性,并最大程度地减少产生废物,使其成为抵抗污染的至关重要的工具。关键词:简介,定义,历史,范围,来源,重要性,原则,适当的溶剂,绿色化学中的工业利益,绿色化学中的工业应用,教育中的绿色化学,优势,劣势,用途,审查,审查文献,结论。绿色化学通常针对:生产对生物和非生物环境安全的化学物质。设计可减少或消除有毒材料的使用和生产的过程。最大程度地减少废物的产生。避免生产非生物降解材料 /产品,从而最大程度地利用了可再生资源的原料。