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 54597-2011; Страница 18

или поделиться

Страница 18
Untitled document
ГОСТ Р 54597—2011
начинают выходить на серийный выпуск продукции и внедрять нанотехнологии в серийном производ-
стве промышленных и коммерческих продуктов нового поколения. Многие сырые зернистые матери-
алы, применяемые в нанотехнологии, представляют собой нерастворимые частицы наноразмерного
диапазона с необычным строением и активной поверхностью.
При обработке и применении материалов, состоящих из наночастиц или их содержащих, не-
обходимо рассматривать вероятность попадания наноаэрозолей в воздух («пылевидность» матери-
ала). При обработке порошков наночастиц будут образовываться агломераты и, возможно, высвобож-
даться отдельные частицы. Скорость высвобождения наноаэрозоля будет зависеть от интенсивности
движения воздуха во время обработки порошка и его природы. Хотя о выделении наноаэрозолей
порошками известно очень мало, физические и химические свойства материала, скорее всего, будут
иметь большое значение при определении того, насколько легко порошок переходит в аэрозольное
состояние.
Наночастицы, включенные в твердую матрицу, вряд ли будут высвобождаться при обработке
таких материалов, хотя это возможно, если матрицу подвергают интенсивному механическому и тер-
мическому воздействию, например при резке материала или его измельчении. Жидкие суспензии с
наночастицами не будут оказывать прямого воздействия при вдыхании. Однако тонкое распыление
таких суспензий будет приводить к образованию наноаэрозолей. В принципе, частицы могут повторно
попасть в воздух из сухих осадков, хотя есть сомнения, будут ли возмущения и движение воздуха до-
статочно интенсивными, чтобы в него попало большое число дискретных частиц. Подобным образом в
некоторых случаях повторное попадание наночастиц из отложений порошков наночастиц в воздух
может привести к образованию наноаэрозолей.
Примеры потенциальных источников некоторых групп наноаэрозолей в производственной среде
приведены в таблице 1.
Та бл и ц а 1 — Примеры потенциальных источников наноаэрозолей в производственной среде
12
Группа аэрозолей
Источник
Аэрозоли, образующиеся в вы-
сокотемпературных процессах
Рафинирование металлов — в целом
Плавка алюминия
Плавка стали
Плавка железа
Гальванизация
Сварка
Резка
Резка металлов — в пламени высокотемпературной горелки
Резка металлов — лазерная
Термическое распыление покрытия
Приготовление пищи
Применение горячего воска
Аэрозоли, образующиеся при го-
рении
Дизельные двигатели
Бензиновые двигатели
Газовые двигатели
Сжигание (например, топлива на электростанциях, при отоплении, при кре-
мации)
Газовые отопительные приборы
Аэрозоли в воздухе замкнутых
помещений
Аэрозоль, образующийся в результате реакций газообразных/парообразных
выделений оргтехники, моющих средств и строительных материалов с во-
дой, озоном и другими газами/парами
Попадание аэрозолей из атмосферы
Аэрозоли, образующиеся в про-
цессе механической обработки
материалов
Высокоскоростное измельчение и обработка
Высокоскоростное сверление
Аэрозоли, образующиеся при
пламенном нанесении порошко-
вых покрытий
Получение технического углерода
Получение тонкодисперсного диоксида титана
Получение высокодисперсного диоксида кремния
Получение высокодисперсного оксида алюминия