Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 10801-2015; Страница 6

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 7967-2015 Капуста краснокочанная свежая. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на свежую краснокочанную капусту (Brassica oleracea var. capitata L.) (далее-капуста), заготовляемую, поставляемую и реализуемую для потребления в свежем виде и промышленной переработки) ГОСТ 33508-2015 Топливо твердое из бытовых отходов. Определение выхода летучих веществ (Настоящий стандарт распространяется на твердое топливо из бытовых отходов и устанавливает метод определения выхода летучих веществ и требования к применяемой аппаратуре) ГОСТ Р ИСО 10808-2015 Нанотехнологии. Наноаэрозоли для оценки токсичности при ингаляционном поступлении в организм. Контроль характеристик (Настоящий стандарт распространяется на аэрозоли, состоящие из наночастиц (далее-наноаэрозоли), для оценки токсичности при ингаляционном поступлении в организм и устанавливает требования к контролю характеристик наноаэрозолей)
Страница 6
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 108012015
3.8счетный медианный диаметр; СМД (count median diameter. CMD): Диаметр, равный СГД.
вычисленный при подсчете частиц с предполагаемым нормальным распределением.
П р и м е ч а н и е — Формула для вычисления СМД представлена в [2]
СМД
50, Г
W
(
3
)
где в основание натурального логарифма, е = 2.71828;
р размерность распределения.
здесь р = 0 — число;
р = 1— длина;
р - 2 — площадь;
р = 3 — объем или масса;
г размерность распределения.
здесь г= 0 — число:
г= 1— длина;
г= 2 — площадь;
г = 3 — объем или масса;
s — стандартное отклонение плотности распределения;
х5о, медианный размер частиц из кумулятивного распределения частиц по размерам г.
4 Метод испаренияонденсации
4.1 Сущность метода
Наноаэрозоли получают путем нагревания исходного материала и последующего его
испарения. В качестве исходного материала применяют чистое серебро в твердом состоянии с
массовой долей серебра не менее 99.99 %. Пар серебра охлаждают до образования зародышей и
конденсируют до формирования аэрозольных наночастиц серебра. Пример генерирования
наноаэрозоля, состоящего из наночастиц серебра, методом испарения/конденсации представлен в
приложении А.
4.2 Подготовка оборудования
4.2.1 Систему генерирования наноаэрозоля проверяют на соответствие установленным в
программах и методиках испытаний требованиям к скорости потока воздуха, температуре испарения
исходного материала, длине зоны охлаждения и температурным градиентам.
Перед подачей наноаэрозоля в камеру(ы) для ингаляционной экспозиции (далее
ингаляционная камера) определяют следующие характеристики наноаэрозоля:
- счетную концентрацию наночастиц;
* массовую концентрацию наночастиц;
- распределение наночастиц по размерам;
- стабильность наноаэрозоля.
В процессе испытаний в ингаляционной камере постоянно и/или периодически определяют
распределение наночастиц по размерам, не прерывая процесс экспозиции.
При необходимости дополнительно определяют такую характеристику наноаэроэоля, как
распределение электрических зарядов на наночастицах, в этом случае значение данной
характеристики регистрируют в протоколе. Значения распределения электрических зарядов на
наночастицах должны быть установлены в соответствующих программах и методиках испытаний.
4.2.2 Ингаляционные камеры и вспомогательное оборудование должны соответствовать ОЭСР
Тест N9 403, ОЭСР Тест № 412. ОЭСР Тест No 413.
4.2.3 Ингаляционные камеры и вспомогательное оборудование должны быть подготовлены для
проведения испытаний по оценке токсичности наноаэрозолей при ингаляционном поступлении в
организм.
П р и м е ч а н и я
1 Осаждение аэрозольных наночастиц на стенках ингаляционной камеры происходит вследствие
броуновского движения, а изменение размеров наночастиц вследствие их агрегации/агломерации. Процесс
осаждения зависит от размеров наночастиц, значений электростатического заряда, концентрации наночастиц и
времени их нахождения в камере [12].
2 В зависимости от цели исследования может возникнуть необходимость выполнить нейтрализацию
заряда наноаэрозоля.
3