Al manipular pigmentos fosforescentes, es fundamental tomar las precauciones de seguridad necesarias para evitar efectos adversos para la salud y el medio ambiente. Las siguientes son algunas de las precauciones de seguridad que se deben tomar:
El principal riesgo para la salud asociado con el pigmento fosforescente es la exposición al polvo o al polvo, lo que puede provocar irritación de los ojos, la piel y el sistema respiratorio. La inhalación del pigmento en polvo puede provocar daño pulmonar, que puede ser grave en algunos casos.
Al manipular el pigmento, se recomienda usar equipo de protección como guantes, bata de laboratorio y gafas protectoras para proteger la piel, los ojos y el sistema respiratorio. El área de trabajo debe estar adecuadamente ventilada y cualquier derrame debe limpiarse inmediatamente para evitar su inhalación o ingestión.
El pigmento debe almacenarse en un lugar fresco y seco, alejado de cualquier fuente de calor y luz. Debe colocarse en un recipiente hermético para evitar la exposición al aire y la humedad, que pueden degradar su calidad con el tiempo.
El pigmento no debe desecharse en la basura normal, ya que puede ser perjudicial para el medio ambiente. Se recomienda ponerse en contacto con el centro de gestión de residuos local para obtener directrices sobre los métodos de eliminación adecuados.
Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. es un fabricante líder de pigmentos fosforescentes que ofrece productos de alta calidad y un excelente servicio al cliente. Tenemos años de experiencia en este campo y estamos comprometidos a ofrecer las mejores soluciones de pigmentos fosforescentes para las necesidades de su negocio. Contáctenos hoy enjoan@qtqchem.compara conocer más sobre nuestros productos y servicios.
Artículos de investigación científica:
1. C. Rodriguez-Emmenegger, S. Jiang, T. Bolisetty, V. Trouillet, V. Mailänder, K. Landfester, "Influencia de la modificación de la superficie en las propiedades de la superficie y el impacto biológico de los puntos cuánticos" — Interfaces y materiales aplicados de ACS , vol. 12, núm. 12, págs. 13461-13470, 2020.
2. R. Sayana, A. Rege, "Nanopartículas de plata como posibles agentes antibacterianos" — Tecnología e innovación, vol. 19, núm. 4, págs. 323-331, 2018.
3. D. Choudhary, D. Khatri, "Nanopartículas híbridas de óxido de hierro y óxido de hierro-metal en la detección de gases: una revisión" — Journal of Materials Science, vol. 54, núm. 6, págs. 4620-4641, 2019.
4. S. Kwon, M. B. Guo, T. L. Johnson, D. T. Hallinan, Y. Xia, "Partículas de polímero integradas en nanopartículas de oro que absorben el infrarrojo cercano con propiedades de resonancia de plasmón sintonizables para imágenes fotoacústicas" - Journal of Materials Chemistry B, vol. 6, núm. 15, págs. 2254-2262, 2018.
5. L. Zheng, J. Lu, T. Liu, X. Liu, L. Deng, L. Li, "Estructuras de núcleo y cubierta de nanopartículas para una transferencia de energía mejorada y detección óptica" - Materiales ópticos avanzados, vol. 8, núm. 22, pág. 2001016, 2020.
6. S. Del Turco, F. Mazzotti, C. Siligardi, "Nanoestructuras y péptidos desordenados intrínsecos" — Opinión actual en biología estructural, vol. 67, págs. 91-100, 2020.
7. A. C. Chiang, K. A. Malcolm, J. A. Wells, "Análisis de nanopartículas mediante microscopía de dispersión interferométrica" — Actas de la Academia Nacional de Ciencias, vol. 115, núm. 2, págs. 281-286, 2018.
8. L. Liu, X. Tang, X. Lin, H. Gao, X. Zhou, Y. Huang, "Autoensamblajes híbridos de copolímero de bloque/nanopartículas sensibles a estímulos para la administración dirigida de fármacos" - Journal of Materials Chemistry B, vol. 7, núm. 18, págs. 2937-2946, 2019.
9. S. Chakraborty, M. Padhi, P. Gothwal, R. Satapathy, "Nanopartículas núcleo-capa para aplicaciones biomédicas" — Journal of Physical Chemistry C, vol. 123, núm. 10, págs. 5635-5651, 2019.
10. K. J. Yoon, K. H. Lee, J. Park, Y. H. Bae, "Progresos recientes en la administración de ARNip basado en nanopartículas para la terapia del cáncer" - Journal of Controlled Release, vol. 277, págs. 1-18, 2018.