要设计出真正环保的化学品,必须评估它们可能造成的多种不同类型的环境影响,包括直接通过排放造成的影响以及间接通过生产和报废处理造成的影响。目前,即使对少数化学品实现这样的生命周期视角也需要耗费大量时间和成本。将这样的生命周期评估 (LCA) 扩展到生态设计过程早期考虑的数百种化学设计候选物根本不可行。该项目的目标是依靠人工智能 (AI) 根据创新化学品的特性及其典型生产工艺快速预测这些缺失的 LCA 数据。
图 45. 居住、工作或接受新罕布什尔州皮斯贸易港和华盛顿州艾尔韦高地儿童保育的人群样本的几何平均血清水平(µg/L)。水平与 CDC NHANES 在同一时期测量的全国标准进行比较。................................................................................................................................................ 331
● 化学污染、生物多样性丧失和气候变化都是相互关联的,必须立即解决。 ● 使用危险化学品造成的危害,包括污染,不是新出现的风险,而是现有风险。科学家最近宣布,化学污染已经超过了人类的安全限度,并敦促立即采取行动减少包括合成化学品在内的新型物质的生产和排放。 化学污染、气候变化和生物多样性丧失密切相关 ii 。化学污染是生物多样性危机的五个直接驱动因素之一,使我们的野生动植物更加脆弱和缺乏恢复力,也加剧了气候危机 iii 。联合国环境规划署 (UNEP) 强调了这三个全球危机的相互关联性,以及同时应对它们的必要性 iv 。虽然许多合成化学品具有重要用途,从医药到生产绿色能源,但化学品的生命周期往往远远超出其初始用途。许多往往是危险的合成化学品在日常生活中无处不在,从食品生产中过度使用农药和化肥到它们在家庭用品中的使用。其结果是河流、海洋、土壤和野生动植物受到污染,并危及人类健康。预计到 2030 年,全球化学品产量将翻一番,环境中化学污染物的排放量将增加 v。这不是一个新出现的风险,而是一个当前的威胁,需要采取协调一致、强有力的政策导向应对措施。政府在其 25 年环境计划中承诺发布一项新的化学品战略,并确保“化学品得到安全使用和管理,并显著降低进入环境(包括通过农业)的有害化学品水平”。2022 年 4 月,政府启动了一系列研讨会,就该战略的制定与利益相关方进行磋商。化学品战略是政府通过大胆的预防行动避免与有害化学品使用和污染相关的日益增加的风险的重要机会。需要进行变革性的政策转变,以帮助实现政府的环境目标,例如到 2030 年遏制物种丰富度的下降和实现净零排放。
接触过这些物质的动物。对于大多数 PFAS,关于健康影响的信息有限甚至没有。但据 EPA 称,对于已研究的 PFAS,污染超过一定水平可能会对人体产生各种不利影响,例如影响免疫系统和甲状腺、肝损伤和某些癌症。这些化学物质甚至会通过母乳喂养转移给宫内的胎儿和婴儿。美国一些公司已自愿从其生产过程中淘汰某些 PFAS,并用被认为生物累积性较低和毒性较低的化学物质取而代之。尽管如此,某些安全产品(如灭火泡沫)的传统用途和缺乏商业上可行的替代品,已导致全国多个地方受到 PFAS 污染。
Lam Research、Entegris、Gelest 联手推进 EUV 干光刻胶技术生态系统 2022 年 7 月 12 日 该合作为采用突破性技术的全球芯片制造商提供强大的化学品供应链,并支持下一代 EUV 应用的研发 旧金山,2022 年 7 月 12 日 /美通社/ -- SEMICON WEST 2022 -- Lam Research Corp. (NASDAQ: LRCX)、Entegris, Inc. (NASDAQ: ENTG) 和三菱化学集团旗下公司 Gelest, Inc 今天宣布达成战略合作,该合作将为全球半导体制造商提供可靠的前体化学品,用于 Lam 突破性的极紫外 (EUV) 光刻胶干光刻胶技术,这是生产下一代半导体的创新方法。 双方将共同致力于 EUV 干光刻胶技术研发,用于未来几代逻辑和 DRAM 产品,帮助实现从机器学习和人工智能到移动设备的一切。强大的工艺化学品供应链对于 EUV 干光刻胶技术融入大批量生产至关重要。这项新的长期合作进一步拓宽了干光刻胶技术不断发展的生态系统,并将提供来自半导体材料领导者的双源供应,确保在全球所有市场持续交付。此外,Lam、Entegris 和 Gelest 将共同努力,加速开发未来具有成本效益的 EUV 干光刻胶解决方案,用于高数值孔径 (high-NA) EUV 图案化。高 NA EUV 被广泛视为未来几十年器件持续缩小和半导体技术进步所需的图案化技术。干光刻胶提供高蚀刻抗性和可调节的沉积和开发厚度缩放,以支持高 NA EUV 降低的焦深要求。Lam Research 执行副总裁兼首席技术官 Rick Gottscho 表示:“干光刻胶技术是一项突破,它打破了使用 EUV 光刻技术扩展到未来 DRAM 节点和逻辑的最大障碍。” “此次合作将 Lam 的干光刻胶专业知识和尖端解决方案与两家行业前体化学品领导者的材料科学能力和值得信赖的供应渠道结合在一起。干光刻胶生态系统的这一重要扩展为该技术令人兴奋的新水平创新和大批量生产铺平了道路。”干光刻胶最初由 Lam 与 ASML 和 IMEC 合作开发,它提高了 EUV 光刻的分辨率、生产率和良率,从而解决了与创建下一代 DRAM 和逻辑技术相关的关键挑战。它提供了卓越的剂量与尺寸和剂量与缺陷率性能,从而提高了 EUV 扫描仪的生产率并降低了拥有成本。此外,Lam 的干光刻胶工艺比传统光刻胶工艺消耗更少的能源,原材料消耗减少五到十倍,从而提供了关键的可持续发展优势。“Lam 的干光刻胶方法体现了材料层面的关键创新,并提供了广泛的优势,包括更好的分辨率、更高的成本效益和令人信服的可持续发展优势,”Entegris 首席执行官 Bertrand Loy 表示。“我们很自豪能够成为这一创新合作的一部分,以加速干光刻胶的采用,并成为客户值得信赖的工艺材料供应商,帮助他们利用这一重要技术创造下一代半导体。”“我们与 Lam 和 Entegris 合作推进 EUV 光刻的干光刻胶,表明我们致力于支持芯片制造商在材料科学方面的创新,”三菱化学集团旗下公司 Gelest 总裁 Jonathan Goff 表示。“我们看到 EUV 近年来展现出非凡的价值,我们很高兴成为不断发展的生态系统的一部分,以扩大其潜力。”关于 Lam Research Lam Research Corporation 是一家为半导体行业提供创新晶圆制造设备和服务的全球供应商。 Lam 的设备和服务使客户能够制造更小、性能更好的设备。事实上,如今几乎每款先进芯片都是采用 Lam 技术制造的。我们将卓越的系统工程、技术领导力和强大的价值观文化与对客户的坚定承诺相结合。Lam Research (Nasdaq: LRCX) 是一家财富 500 强® 公司,总部位于加州弗里蒙特,业务遍布全球。了解更多信息,请访问 www.lamresearch.com (LRCX-T)“关于 Lam Research Lam Research Corporation 是面向半导体行业的创新晶圆制造设备和服务的全球供应商。Lam 的设备和服务使客户能够制造更小、性能更好的设备。事实上,如今几乎每个先进芯片都是采用 Lam 技术制造的。我们将卓越的系统工程、技术领导力和强大的价值观文化与对客户的坚定承诺相结合。Lam Research (Nasdaq: LRCX) 是一家财富 500 强® 公司,总部位于加利福尼亚州弗里蒙特,业务遍布全球。了解更多信息,请访问 www.lamresearch.com (LRCX-T)“关于 Lam Research Lam Research Corporation 是面向半导体行业的创新晶圆制造设备和服务的全球供应商。Lam 的设备和服务使客户能够制造更小、性能更好的设备。事实上,如今几乎每个先进芯片都是采用 Lam 技术制造的。我们将卓越的系统工程、技术领导力和强大的价值观文化与对客户的坚定承诺相结合。Lam Research (Nasdaq: LRCX) 是一家财富 500 强® 公司,总部位于加利福尼亚州弗里蒙特,业务遍布全球。了解更多信息,请访问 www.lamresearch.com (LRCX-T)
• 确保所有危险材料容器均已正确标识和标记(请参阅下面的标记要求)。 • 阅读化学品标签和 SDS 以了解具体存储要求。 • 用适当的警告标签标记存储单元/区域。 • 根据危险等级和兼容性适当隔离化学品(参见表 2) o 使用二级密封装置将存储在同一区域的不兼容化学品分开。 • 所有化学品(包括废物)都必须盖上盖子并直立存放。 • 不要在通风橱内堆积过多的材料或废物,因为这会限制气流。 • 尽量减少危险废物的存储,定期处理废物。 • 切勿将危险化学品或废物存放在公共区域或走廊。 • 避免将任何危险化学品存放在高于眼睛的高度,尤其是腐蚀性化学品。 • 不要将化学品存放在阳光直射或热源附近。 • 不要将化学品存放在地板上,如果无法避免,则必须使用二级密封装置。 • 易燃液体(包括废物)应存放在经过认证的易燃储藏柜中。 o 经批准的安全容器内的易燃液体不受此限制,因为这些容器即使在经认证的易燃储藏柜外也能提供防火保护。• 如果需要冷藏易燃物品,请将其存放在防火冰箱中,而不是标准冰箱中。• 不允许在出口走廊或距离出口 1.5 米的范围内存放易燃物品。• 必须对危险化学品进行盘点,并且
饮用水中的环境和公共卫生威胁,这次来自高氟化学物质 PFAS。这些化学物质广泛用于不粘锅、防水服装、防污内饰和许多灭火泡沫等产品中。它们具有极强的持久性,这意味着它们不会在环境中自然分解。它们积聚在土壤、水和食物中,而且往往还会在我们的身体里。它们有毒,而且没有得到很好的监管。我很感谢 Leriche 先生今天来到这里谈论污染对他在奥斯科达的社区的影响以及前沃特史密斯空军基地周围居民面临的挑战。不幸的是,奥斯科达并不是唯一一个。整个密歇根州和整个国家都有受污染的场地。今天在场的密歇根州贝尔蒙特的桑迪·温恩-斯特尔特和我之前见过面,她接触的这些化学物质的浓度是美国已知的最高之一,现在她血液中的 PFAS 水平是全国平均水平的 750 多倍。托宾·麦克诺顿也在这里。她 2 岁的儿子杰克,这个漂亮的小男孩,体内的 PFAS 水平可能是儿童中已知的最高水平,达到 484,000 万亿分之一。他才 2 岁。今年夏初,密歇根州帕奇门特镇的家庭也被迫改喝瓶装水,现在他们担心自己的孩子从出生起就中毒了。作为参议员
化学品船船体检验 目录 1.总则 1.1 适用范围 1.2 定义 1.3 修理 1.4 厚度测量和近距检验 1.5 遥感检查技术 (RIT) 2.特别检验 2.1 附表 2.2 范围 2.2.1 总则 2.2.2 干船坞检验 2.2.3 液舱保护 2.3 整体检验和近距检验的范围 2.4 厚度测量的范围 2.5 液舱试验的范围 2.6 船龄超过 10 年的化学品船 3.年度检验 3.1 附表 3.2 范围 3.2.1 总则 3.2.2 船体检查 3.2.3 露天甲板检查 3.2.4 货泵舱和管隧检查(如有) 3.2.5 压载舱检查 4.中间检验 4.1 时间表 4.2 范围 4.2.1 总则 4.2.2 船龄 5 - 10 年的化学品船 4.2.3 船龄 10 - 15 年的化学品船 4.2.4 船龄 15 年以上的化学品船 5.检验准备 5.1 检验计划 5.2 检验条件 5.3 进入结构 5.4 检验设备 5.5 救援和应急响应设备 5.6 海上或锚地检验 5.7 检验计划会议 6.船上文件 6.1 总则 6.2 检验报告文件 6.3 支持文件 6.4 船上文件审查
1 欧盟委员会 (2020) 委员会致欧洲议会、理事会、欧洲经济和社会委员会以及地区委员会的通报,《化学品可持续性战略——迈向无毒环境》,COM(2020) 667 Final。网址:https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf 2 A. Bradford (2020) 布鲁塞尔效应:欧盟如何统治世界。纽约:牛津大学出版社 3 RPA 等人 (2017) 关于化学品风险管理立法框架(不包括 REACH),特别是 CLP 法规和相关立法的监管适用性研究。网址:evaluation-report.pdf (rpaltd.co.uk) 4 Amec Foster Wheeler 等人,2017 年。支持对最相关化学品立法适用性检查(“适用性检查 +”)的研究 5 欧盟委员会。 (2020)。委员会工作人员工作文件内分泌干扰物适用性检查。SWD(2020) 251 final。可从以下网址获取:https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/SWD_on_Endocrines_disruptors.pdf 6 欧盟委员会 (2019) 委员会向欧洲议会、欧洲理事会、欧洲理事会、欧洲经济和社会委员会以及地区委员会通报:欧洲绿色协议。COM(2019) 640 Final。可从以下网址获取:https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF 7 同上脚注 6 8 2008 年 12 月 16 日欧洲议会和理事会关于物质和混合物分类、标签和包装、修订和废除 67/548/EEC 和 1999/45/EC 指令以及修订 1907/2006 号条例 (EC) 的第 1272/2008 号条例。《欧盟官方公报》。可从以下网址获取:https://echa.europa.eu/regulations/clp/legislation