🗊Презентация Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №1Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №2Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №3Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №4Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №5Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №6Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №7Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №8Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №9Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №10Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №11Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №12Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №13Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №14Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №15Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №16Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №17Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №18Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №19Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №20Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №21Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №22Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №23Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №24Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №25Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №26Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №27Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №28Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №29Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №30Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №31Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №32Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №33Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №34Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №35Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №36Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №37Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №38Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №39Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №40Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №41Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №42Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №43Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №44Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №45Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №46

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда. Доклад-сообщение содержит 46 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Тема лекции 7. Нанотехнологии и наночастицы – новые факторы в гигиене труда. 
Тема лекции 7. Нанотехнологии и наночастицы – новые факторы в гигиене труда.
Описание слайда:
Тема лекции 7. Нанотехнологии и наночастицы – новые факторы в гигиене труда. Тема лекции 7. Нанотехнологии и наночастицы – новые факторы в гигиене труда.

Слайд 2





План лекции
План лекции
1.Разбор основных понятий: нанотехнологии, наночастицы.
2.Исторический экскурс открытия наночастиц и нанотехнологий.
3.Определение опасности наночастиц для здоровья человека.
4.Выделение наночастиц, имеющих широкое применение (или потенциал широкого применения).
5.Пути поступления наночастиц в организм человека.
6.Основные методы крупномасштабного производства наночастиц.
7.Общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников.
8. Исследовательские инструменты нанотехнологий.
9. Мониторинг наночастиц в среде рабочих мест.
10. Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств.
Описание слайда:
План лекции План лекции 1.Разбор основных понятий: нанотехнологии, наночастицы. 2.Исторический экскурс открытия наночастиц и нанотехнологий. 3.Определение опасности наночастиц для здоровья человека. 4.Выделение наночастиц, имеющих широкое применение (или потенциал широкого применения). 5.Пути поступления наночастиц в организм человека. 6.Основные методы крупномасштабного производства наночастиц. 7.Общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников. 8. Исследовательские инструменты нанотехнологий. 9. Мониторинг наночастиц в среде рабочих мест. 10. Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств.

Слайд 3





Нанотехнологии - технологии создания и изучения структур, материалов и устройств на основе манипулирования материей в нанометровых масштабах, на уровне, когда свойства материалов существенно отличаются от таковых при больших размерностях.
Нанотехнологии - технологии создания и изучения структур, материалов и устройств на основе манипулирования материей в нанометровых масштабах, на уровне, когда свойства материалов существенно отличаются от таковых при больших размерностях.
Описание слайда:
Нанотехнологии - технологии создания и изучения структур, материалов и устройств на основе манипулирования материей в нанометровых масштабах, на уровне, когда свойства материалов существенно отличаются от таковых при больших размерностях. Нанотехнологии - технологии создания и изучения структур, материалов и устройств на основе манипулирования материей в нанометровых масштабах, на уровне, когда свойства материалов существенно отличаются от таковых при больших размерностях.

Слайд 4





Нанотехнологии - новейшая междисциплинарная область знаний и производства, хотя наночастицы использовались человеком с давних времен. Например, в стекле римского кубка, изображающего гибель Ликурга, (примерно 800 лет до н.э.), содержатся наночастицы серебра и золота. Когда источник света помещается внутрь кубка, его цвет сменяется с зеленого на красный. 
Нанотехнологии - новейшая междисциплинарная область знаний и производства, хотя наночастицы использовались человеком с давних времен. Например, в стекле римского кубка, изображающего гибель Ликурга, (примерно 800 лет до н.э.), содержатся наночастицы серебра и золота. Когда источник света помещается внутрь кубка, его цвет сменяется с зеленого на красный.
Описание слайда:
Нанотехнологии - новейшая междисциплинарная область знаний и производства, хотя наночастицы использовались человеком с давних времен. Например, в стекле римского кубка, изображающего гибель Ликурга, (примерно 800 лет до н.э.), содержатся наночастицы серебра и золота. Когда источник света помещается внутрь кубка, его цвет сменяется с зеленого на красный. Нанотехнологии - новейшая междисциплинарная область знаний и производства, хотя наночастицы использовались человеком с давних времен. Например, в стекле римского кубка, изображающего гибель Ликурга, (примерно 800 лет до н.э.), содержатся наночастицы серебра и золота. Когда источник света помещается внутрь кубка, его цвет сменяется с зеленого на красный.

Слайд 5





Наночастицы - материальные структуры, размеры которых по одному из измерений составляют 1-100 нанометров.
Наночастицы - материальные структуры, размеры которых по одному из измерений составляют 1-100 нанометров.
Наноме́тр (нм, nm) — единица измерения длины в метрической системе, равная одной миллиардной части метра (т.е. 10  метра).
Описание слайда:
Наночастицы - материальные структуры, размеры которых по одному из измерений составляют 1-100 нанометров. Наночастицы - материальные структуры, размеры которых по одному из измерений составляют 1-100 нанометров. Наноме́тр (нм, nm) — единица измерения длины в метрической системе, равная одной миллиардной части метра (т.е. 10 метра).

Слайд 6





Известны природные наночастицы, примерами которых могут служить молекулы ДНК (диаметр 2-12 нм), некоторые вирусы. 
Известны природные наночастицы, примерами которых могут служить молекулы ДНК (диаметр 2-12 нм), некоторые вирусы.
Описание слайда:
Известны природные наночастицы, примерами которых могут служить молекулы ДНК (диаметр 2-12 нм), некоторые вирусы. Известны природные наночастицы, примерами которых могут служить молекулы ДНК (диаметр 2-12 нм), некоторые вирусы.

Слайд 7





Антропогенные наночастицы являются побочными продуктами человеческой деятельности. Антропогенные наночастицы содержатся в различных дымах, например, в выхлопе дизельных двигателей, выбросах промышленных печей и плавильных аэрозолях. 
Антропогенные наночастицы являются побочными продуктами человеческой деятельности. Антропогенные наночастицы содержатся в различных дымах, например, в выхлопе дизельных двигателей, выбросах промышленных печей и плавильных аэрозолях.
Описание слайда:
Антропогенные наночастицы являются побочными продуктами человеческой деятельности. Антропогенные наночастицы содержатся в различных дымах, например, в выхлопе дизельных двигателей, выбросах промышленных печей и плавильных аэрозолях. Антропогенные наночастицы являются побочными продуктами человеческой деятельности. Антропогенные наночастицы содержатся в различных дымах, например, в выхлопе дизельных двигателей, выбросах промышленных печей и плавильных аэрозолях.

Слайд 8





В 1960-е годы Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике 1965 г., заговорил о возможностях и потенциале материалов нанометровой размерности и отметил, что манипулирование отдельными атомами может позволить создать мельчайшие структуры, свойства которых будут радикально отличаться от свойств структур такого же состава, но большей размерности. 
В 1960-е годы Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике 1965 г., заговорил о возможностях и потенциале материалов нанометровой размерности и отметил, что манипулирование отдельными атомами может позволить создать мельчайшие структуры, свойства которых будут радикально отличаться от свойств структур такого же состава, но большей размерности.
Описание слайда:
В 1960-е годы Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике 1965 г., заговорил о возможностях и потенциале материалов нанометровой размерности и отметил, что манипулирование отдельными атомами может позволить создать мельчайшие структуры, свойства которых будут радикально отличаться от свойств структур такого же состава, но большей размерности. В 1960-е годы Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии по физике 1965 г., заговорил о возможностях и потенциале материалов нанометровой размерности и отметил, что манипулирование отдельными атомами может позволить создать мельчайшие структуры, свойства которых будут радикально отличаться от свойств структур такого же состава, но большей размерности.

Слайд 9





В конце XX в. в биологии появились первые генетически модифицированные организмы и клонированные животные, а в технике - понятия «нанотехнология» (термин предложен в 1974 г. Норио Танигучи), «нанороботы» и первые практические работы по созданию наноустройств. Сейчас нанотехнологии стали одним из передовых направлений науки и техники.
В конце XX в. в биологии появились первые генетически модифицированные организмы и клонированные животные, а в технике - понятия «нанотехнология» (термин предложен в 1974 г. Норио Танигучи), «нанороботы» и первые практические работы по созданию наноустройств. Сейчас нанотехнологии стали одним из передовых направлений науки и техники.
Описание слайда:
В конце XX в. в биологии появились первые генетически модифицированные организмы и клонированные животные, а в технике - понятия «нанотехнология» (термин предложен в 1974 г. Норио Танигучи), «нанороботы» и первые практические работы по созданию наноустройств. Сейчас нанотехнологии стали одним из передовых направлений науки и техники. В конце XX в. в биологии появились первые генетически модифицированные организмы и клонированные животные, а в технике - понятия «нанотехнология» (термин предложен в 1974 г. Норио Танигучи), «нанороботы» и первые практические работы по созданию наноустройств. Сейчас нанотехнологии стали одним из передовых направлений науки и техники.

Слайд 10





Овца До́лли — первое теплокровное животное, полученное из генетического кода другого взрослого существа путем клонирования.
Овца До́лли — первое теплокровное животное, полученное из генетического кода другого взрослого существа путем клонирования.
Генетическая информация для процесса клонирования была взята из взрослых дифференцированных соматических клеток (замороженная клетка вымени), а не из половых (гамет). 
Самого исходного животного (прототипа) на момент клонирования уже не существовало. А часть его клеток, необходимая для эксперимента, была своевременно заморожена и хранилась в жидком азоте чтобы сохранить и передать генетический материал.
Описание слайда:
Овца До́лли — первое теплокровное животное, полученное из генетического кода другого взрослого существа путем клонирования. Овца До́лли — первое теплокровное животное, полученное из генетического кода другого взрослого существа путем клонирования. Генетическая информация для процесса клонирования была взята из взрослых дифференцированных соматических клеток (замороженная клетка вымени), а не из половых (гамет). Самого исходного животного (прототипа) на момент клонирования уже не существовало. А часть его клеток, необходимая для эксперимента, была своевременно заморожена и хранилась в жидком азоте чтобы сохранить и передать генетический материал.

Слайд 11





Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом (Ian Wilmut) и Кейтом Кэмпбеллом (Keith Campbell) в Рослинском институте (Roslin Institute), в Шотландии, близ Эдинбурга в 1996-м году. Эксперимент считается прорывом в технологиях, сравнимым с расщеплением атома.
Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом (Ian Wilmut) и Кейтом Кэмпбеллом (Keith Campbell) в Рослинском институте (Roslin Institute), в Шотландии, близ Эдинбурга в 1996-м году. Эксперимент считается прорывом в технологиях, сравнимым с расщеплением атома.
Сама Долли стала самой известной овцой в истории науки. Она прожила 6,5 лет и оставила после себя 6 ягнят. Долли была усыплена в 2003-м году.
В 2006-м году о жизни Долли и судьбе эксперимента был снят научно-популярный фильм.
Описание слайда:
Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом (Ian Wilmut) и Кейтом Кэмпбеллом (Keith Campbell) в Рослинском институте (Roslin Institute), в Шотландии, близ Эдинбурга в 1996-м году. Эксперимент считается прорывом в технологиях, сравнимым с расщеплением атома. Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом (Ian Wilmut) и Кейтом Кэмпбеллом (Keith Campbell) в Рослинском институте (Roslin Institute), в Шотландии, близ Эдинбурга в 1996-м году. Эксперимент считается прорывом в технологиях, сравнимым с расщеплением атома. Сама Долли стала самой известной овцой в истории науки. Она прожила 6,5 лет и оставила после себя 6 ягнят. Долли была усыплена в 2003-м году. В 2006-м году о жизни Долли и судьбе эксперимента был снят научно-популярный фильм.

Слайд 12


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13





В итоге механические параметры твердых тел в отношении наночастиц перестают быть определяющими, и на первый план выходят межатомные и межмолекулярные взаимодействия, определяющие упорядочивание, стабильность, реакционную способность и другие свойства наночастиц. Иными словами, свойства наночастиц ближе к свойствам отдельных атомов или молекул, нежели частиц твердого тела. 
В итоге механические параметры твердых тел в отношении наночастиц перестают быть определяющими, и на первый план выходят межатомные и межмолекулярные взаимодействия, определяющие упорядочивание, стабильность, реакционную способность и другие свойства наночастиц. Иными словами, свойства наночастиц ближе к свойствам отдельных атомов или молекул, нежели частиц твердого тела.
Описание слайда:
В итоге механические параметры твердых тел в отношении наночастиц перестают быть определяющими, и на первый план выходят межатомные и межмолекулярные взаимодействия, определяющие упорядочивание, стабильность, реакционную способность и другие свойства наночастиц. Иными словами, свойства наночастиц ближе к свойствам отдельных атомов или молекул, нежели частиц твердого тела. В итоге механические параметры твердых тел в отношении наночастиц перестают быть определяющими, и на первый план выходят межатомные и межмолекулярные взаимодействия, определяющие упорядочивание, стабильность, реакционную способность и другие свойства наночастиц. Иными словами, свойства наночастиц ближе к свойствам отдельных атомов или молекул, нежели частиц твердого тела.

Слайд 14





Основные факторы, определяющие уникальность свойств наночастиц: 
Основные факторы, определяющие уникальность свойств наночастиц: 
большая (по сравнению с массивной формой вещества) относительная площадь поверхности на единицу массы; 
- превалирование квантовых эффектов. 
Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая порция какой-либо величины в физике.
Описание слайда:
Основные факторы, определяющие уникальность свойств наночастиц: Основные факторы, определяющие уникальность свойств наночастиц: большая (по сравнению с массивной формой вещества) относительная площадь поверхности на единицу массы; - превалирование квантовых эффектов. Квант (от лат. quantum — «сколько») — неделимая порция какой-либо величины в физике.

Слайд 15





Опасность для здоровья человека:
Опасность для здоровья человека:
высок уровень задержки наночастиц легкими, так как частицы достаточно малы, чтобы проникнуть в терминальные отделы респираторной системы, и настолько малы, что механизмы выведения (мукоцилиарный транспорт) оказываются неэффективными.
 наночастицы способны проникать через легкие в другие системы, проходить дермальные барьеры, обладают высоким провоспалительным потенциалом на единицу массы,
Описание слайда:
Опасность для здоровья человека: Опасность для здоровья человека: высок уровень задержки наночастиц легкими, так как частицы достаточно малы, чтобы проникнуть в терминальные отделы респираторной системы, и настолько малы, что механизмы выведения (мукоцилиарный транспорт) оказываются неэффективными. наночастицы способны проникать через легкие в другие системы, проходить дермальные барьеры, обладают высоким провоспалительным потенциалом на единицу массы,

Слайд 16


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Наночастицы могут быть классифицированы на основе их размерности (табл.).
Наночастицы могут быть классифицированы на основе их размерности (табл.).
Классификация наноструктур
Описание слайда:
Наночастицы могут быть классифицированы на основе их размерности (табл.). Наночастицы могут быть классифицированы на основе их размерности (табл.). Классификация наноструктур

Слайд 18





Существенные проблемы для специалистов гигиены труда в отношении наночастиц создает значительное их разнообразие. Исследователи с трудом могут ответить на вопрос, от каких же именно наночастиц защищать работников? Сегодня исследования фокусируются на нескольких группах наночастиц, имеющих наиболее широкое применение и распространение или потенциал такого применения. Эти группы включают углеродные наночастицы и наночастицы оксидов металлов.
Существенные проблемы для специалистов гигиены труда в отношении наночастиц создает значительное их разнообразие. Исследователи с трудом могут ответить на вопрос, от каких же именно наночастиц защищать работников? Сегодня исследования фокусируются на нескольких группах наночастиц, имеющих наиболее широкое применение и распространение или потенциал такого применения. Эти группы включают углеродные наночастицы и наночастицы оксидов металлов.
Описание слайда:
Существенные проблемы для специалистов гигиены труда в отношении наночастиц создает значительное их разнообразие. Исследователи с трудом могут ответить на вопрос, от каких же именно наночастиц защищать работников? Сегодня исследования фокусируются на нескольких группах наночастиц, имеющих наиболее широкое применение и распространение или потенциал такого применения. Эти группы включают углеродные наночастицы и наночастицы оксидов металлов. Существенные проблемы для специалистов гигиены труда в отношении наночастиц создает значительное их разнообразие. Исследователи с трудом могут ответить на вопрос, от каких же именно наночастиц защищать работников? Сегодня исследования фокусируются на нескольких группах наночастиц, имеющих наиболее широкое применение и распространение или потенциал такого применения. Эти группы включают углеродные наночастицы и наночастицы оксидов металлов.

Слайд 19





Углеродные наночастицы. Исторически первыми (в 1985 г.) созданы искусственные наночастицы, имеющие в основе атомы углерода. В природе углерод представлен двумя основными формами - графитом и алмазом. 
Углеродные наночастицы. Исторически первыми (в 1985 г.) созданы искусственные наночастицы, имеющие в основе атомы углерода. В природе углерод представлен двумя основными формами - графитом и алмазом.
Описание слайда:
Углеродные наночастицы. Исторически первыми (в 1985 г.) созданы искусственные наночастицы, имеющие в основе атомы углерода. В природе углерод представлен двумя основными формами - графитом и алмазом. Углеродные наночастицы. Исторически первыми (в 1985 г.) созданы искусственные наночастицы, имеющие в основе атомы углерода. В природе углерод представлен двумя основными формами - графитом и алмазом.

Слайд 20





В лабораторных условиях были синтезированы новые формы - фуллерены и позднее - углеродные нанотрубки. Нобелевская премия по химии за 1996 г. была присуждена первооткрывателям фуллеренов Роберту Керлу, Гарольду Крото и Ричарду Смалли.
В лабораторных условиях были синтезированы новые формы - фуллерены и позднее - углеродные нанотрубки. Нобелевская премия по химии за 1996 г. была присуждена первооткрывателям фуллеренов Роберту Керлу, Гарольду Крото и Ричарду Смалли.
Описание слайда:
В лабораторных условиях были синтезированы новые формы - фуллерены и позднее - углеродные нанотрубки. Нобелевская премия по химии за 1996 г. была присуждена первооткрывателям фуллеренов Роберту Керлу, Гарольду Крото и Ричарду Смалли. В лабораторных условиях были синтезированы новые формы - фуллерены и позднее - углеродные нанотрубки. Нобелевская премия по химии за 1996 г. была присуждена первооткрывателям фуллеренов Роберту Керлу, Гарольду Крото и Ричарду Смалли.

Слайд 21





Главная особенность фуллеренов и нанотрубок - их каркасная форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки. Самая известная из углеродных каркасных структур - это фуллерен С60 (60 атомов углерода). Фуллерены - молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода.
Главная особенность фуллеренов и нанотрубок - их каркасная форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки. Самая известная из углеродных каркасных структур - это фуллерен С60 (60 атомов углерода). Фуллерены - молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода.
Описание слайда:
Главная особенность фуллеренов и нанотрубок - их каркасная форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки. Самая известная из углеродных каркасных структур - это фуллерен С60 (60 атомов углерода). Фуллерены - молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода. Главная особенность фуллеренов и нанотрубок - их каркасная форма: они выглядят как замкнутые, пустые внутри оболочки. Самая известная из углеродных каркасных структур - это фуллерен С60 (60 атомов углерода). Фуллерены - молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из четного числа трехкоординированных атомов углерода.

Слайд 22





Своим названием эти соединения обязаны инженеру и дизайнеру Р. Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические конструкции были построены по этому принципу.
Своим названием эти соединения обязаны инженеру и дизайнеру Р. Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические конструкции были построены по этому принципу.
В конце 1980 - начале 1990-х годов, после того как была разработана методика получения фуллеренов в макроскопических количествах, было обнаружено множество других более тяжелых фуллеренов: C70,С74, C76, C84, C164, C192, C216.
Описание слайда:
Своим названием эти соединения обязаны инженеру и дизайнеру Р. Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические конструкции были построены по этому принципу. Своим названием эти соединения обязаны инженеру и дизайнеру Р. Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические конструкции были построены по этому принципу. В конце 1980 - начале 1990-х годов, после того как была разработана методика получения фуллеренов в макроскопических количествах, было обнаружено множество других более тяжелых фуллеренов: C70,С74, C76, C84, C164, C192, C216.

Слайд 23


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





В 1991 г. были обнаружены цилиндрические углеродные образования, получившие названия нанотрубок. Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в цилиндр графитовую плоскость, т.е. поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода 
В 1991 г. были обнаружены цилиндрические углеродные образования, получившие названия нанотрубок. Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в цилиндр графитовую плоскость, т.е. поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода
Описание слайда:
В 1991 г. были обнаружены цилиндрические углеродные образования, получившие названия нанотрубок. Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в цилиндр графитовую плоскость, т.е. поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода В 1991 г. были обнаружены цилиндрические углеродные образования, получившие названия нанотрубок. Идеальная нанотрубка представляет собой свернутую в цилиндр графитовую плоскость, т.е. поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода

Слайд 25





Углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены обладают сочетанием свойств, открывающих широкие перспективы их применения в составе композитных материалов или устройств наноразмеров, средств доставки лекарств и др. Эти свойства - механическая прочность, во много раз превышающая прочность стали, развитые поверхность, электропроводность, химическая инертность, каркасная структура. 
Углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены обладают сочетанием свойств, открывающих широкие перспективы их применения в составе композитных материалов или устройств наноразмеров, средств доставки лекарств и др. Эти свойства - механическая прочность, во много раз превышающая прочность стали, развитые поверхность, электропроводность, химическая инертность, каркасная структура.
Описание слайда:
Углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены обладают сочетанием свойств, открывающих широкие перспективы их применения в составе композитных материалов или устройств наноразмеров, средств доставки лекарств и др. Эти свойства - механическая прочность, во много раз превышающая прочность стали, развитые поверхность, электропроводность, химическая инертность, каркасная структура. Углеродные нанотрубки (УНТ) и фуллерены обладают сочетанием свойств, открывающих широкие перспективы их применения в составе композитных материалов или устройств наноразмеров, средств доставки лекарств и др. Эти свойства - механическая прочность, во много раз превышающая прочность стали, развитые поверхность, электропроводность, химическая инертность, каркасная структура.

Слайд 26





Следует обратить внимание, что все современные технологии получения УНТ требуют применения металлических катализаторов. 
Следует обратить внимание, что все современные технологии получения УНТ требуют применения металлических катализаторов. 
В состав этих катализаторов входят, например, Со, Ni, Fe или их сочетания. Следствием этого является наличие в составе синтезируемых УНТ примесей этих металлов. 
В соответствии с некоторыми представлениями, токсические свойства УНТ связаны именно с этими примесями. Например, установлено, что металлы, особенно Fe, способны приводить к образованию свободных радикалов. Оксидативный стресс, возникающий при превышении образования свободных радикалов в клетке над возможностями антиоксидантных внутриклеточных систем, может приводить клетку к гибели за счет повреждения ее элементов.
Описание слайда:
Следует обратить внимание, что все современные технологии получения УНТ требуют применения металлических катализаторов. Следует обратить внимание, что все современные технологии получения УНТ требуют применения металлических катализаторов. В состав этих катализаторов входят, например, Со, Ni, Fe или их сочетания. Следствием этого является наличие в составе синтезируемых УНТ примесей этих металлов. В соответствии с некоторыми представлениями, токсические свойства УНТ связаны именно с этими примесями. Например, установлено, что металлы, особенно Fe, способны приводить к образованию свободных радикалов. Оксидативный стресс, возникающий при превышении образования свободных радикалов в клетке над возможностями антиоксидантных внутриклеточных систем, может приводить клетку к гибели за счет повреждения ее элементов.

Слайд 27





Следует отметить, что по своим геометрическим параметрам УНТ соответствуют конвенциальному определению волокон (отношение длины к диаметру >3:1), и это определяет некоторое их сходство с известными волокнами асбеста. Установлена связь воздействия волокон асбеста с развитием профессиональных мезотелиом и других поражений легких, таких как интерстициальный фиброз и т.д.
Следует отметить, что по своим геометрическим параметрам УНТ соответствуют конвенциальному определению волокон (отношение длины к диаметру >3:1), и это определяет некоторое их сходство с известными волокнами асбеста. Установлена связь воздействия волокон асбеста с развитием профессиональных мезотелиом и других поражений легких, таких как интерстициальный фиброз и т.д.
 К сожалению, в настоящее время неизвестно, насколько применимы наши знания о воздействии асбеста и других волокон к воздействию УНТ. Дальнейшие исследования in vivo, направленные на изучение хронического воздействия, должны ответить на этот вопрос.
Описание слайда:
Следует отметить, что по своим геометрическим параметрам УНТ соответствуют конвенциальному определению волокон (отношение длины к диаметру >3:1), и это определяет некоторое их сходство с известными волокнами асбеста. Установлена связь воздействия волокон асбеста с развитием профессиональных мезотелиом и других поражений легких, таких как интерстициальный фиброз и т.д. Следует отметить, что по своим геометрическим параметрам УНТ соответствуют конвенциальному определению волокон (отношение длины к диаметру >3:1), и это определяет некоторое их сходство с известными волокнами асбеста. Установлена связь воздействия волокон асбеста с развитием профессиональных мезотелиом и других поражений легких, таких как интерстициальный фиброз и т.д. К сожалению, в настоящее время неизвестно, насколько применимы наши знания о воздействии асбеста и других волокон к воздействию УНТ. Дальнейшие исследования in vivo, направленные на изучение хронического воздействия, должны ответить на этот вопрос.

Слайд 28





Для оценки ингаляционных эффектов УНТ использовались очищенные от примесей металлов УНТ на мышах.
Для оценки ингаляционных эффектов УНТ использовались очищенные от примесей металлов УНТ на мышах.
Выявлены дозозависимые токсические эффекты, проявлявшиеся возникновением раннего воспалительного ответа со стороны лимфоцитов, в более поздние сроки — развитием фиброза и нарушениями функции внешнего дыхания.
 Такие же явления наблюдались в более ранних исследованиях, когда использовались неочищенные УНТ. Показана способность фуллеренов убивать клетки in vitro в очень низких концентрациях (0,8 микромолярных). 
Таким образом, в настоящее время в отдельных исследованиях на животных при воздействии УНТ показаны дозозависимые воспалительные реакции в легких с образованием гранулем и фиброзом.
Описание слайда:
Для оценки ингаляционных эффектов УНТ использовались очищенные от примесей металлов УНТ на мышах. Для оценки ингаляционных эффектов УНТ использовались очищенные от примесей металлов УНТ на мышах. Выявлены дозозависимые токсические эффекты, проявлявшиеся возникновением раннего воспалительного ответа со стороны лимфоцитов, в более поздние сроки — развитием фиброза и нарушениями функции внешнего дыхания. Такие же явления наблюдались в более ранних исследованиях, когда использовались неочищенные УНТ. Показана способность фуллеренов убивать клетки in vitro в очень низких концентрациях (0,8 микромолярных). Таким образом, в настоящее время в отдельных исследованиях на животных при воздействии УНТ показаны дозозависимые воспалительные реакции в легких с образованием гранулем и фиброзом.

Слайд 29





Наночастицы оксидов металлов. Группа искусственных наноматериалов, имеющая наибольшее коммерческое применение в настоящее время, представлена нанопорошками оксидов металлов, прежде всего, ТiO2, ZnO, Al2O3. Эти нанопорошки используются, например, в косметике, в качестве химических катализаторов, в полупроводниковoй промышленности.
Наночастицы оксидов металлов. Группа искусственных наноматериалов, имеющая наибольшее коммерческое применение в настоящее время, представлена нанопорошками оксидов металлов, прежде всего, ТiO2, ZnO, Al2O3. Эти нанопорошки используются, например, в косметике, в качестве химических катализаторов, в полупроводниковoй промышленности.
Описание слайда:
Наночастицы оксидов металлов. Группа искусственных наноматериалов, имеющая наибольшее коммерческое применение в настоящее время, представлена нанопорошками оксидов металлов, прежде всего, ТiO2, ZnO, Al2O3. Эти нанопорошки используются, например, в косметике, в качестве химических катализаторов, в полупроводниковoй промышленности. Наночастицы оксидов металлов. Группа искусственных наноматериалов, имеющая наибольшее коммерческое применение в настоящее время, представлена нанопорошками оксидов металлов, прежде всего, ТiO2, ZnO, Al2O3. Эти нанопорошки используются, например, в косметике, в качестве химических катализаторов, в полупроводниковoй промышленности.

Слайд 30





В экспериментах на крысах обнаружен канцерогенный эффект TiO2 (частицы 15-40 нм, 10 мг/м3). Однако при исследованиях на других животных такого эффекта выявлено не было, что оставляет открытым вопрос о его специфичности в отношении крыс.
В экспериментах на крысах обнаружен канцерогенный эффект TiO2 (частицы 15-40 нм, 10 мг/м3). Однако при исследованиях на других животных такого эффекта выявлено не было, что оставляет открытым вопрос о его специфичности в отношении крыс.
В целом данные различных авторов свидетельствуют о незначительной токсичности наночастиц оксидов металлов, по крайней мере, в условиях острого воздействия.
Описание слайда:
В экспериментах на крысах обнаружен канцерогенный эффект TiO2 (частицы 15-40 нм, 10 мг/м3). Однако при исследованиях на других животных такого эффекта выявлено не было, что оставляет открытым вопрос о его специфичности в отношении крыс. В экспериментах на крысах обнаружен канцерогенный эффект TiO2 (частицы 15-40 нм, 10 мг/м3). Однако при исследованиях на других животных такого эффекта выявлено не было, что оставляет открытым вопрос о его специфичности в отношении крыс. В целом данные различных авторов свидетельствуют о незначительной токсичности наночастиц оксидов металлов, по крайней мере, в условиях острого воздействия.

Слайд 31





Нанопокрытие для автомобильного лака Nanolux – двухкомпонентный продукт, разработанный на базе нанотехнологий, который покрывает автомобиль невидимой защитной пленкой.
Нанопокрытие для автомобильного лака Nanolux – двухкомпонентный продукт, разработанный на базе нанотехнологий, который покрывает автомобиль невидимой защитной пленкой.
Обеспечивает высокую устойчивость к погодным условиям и к коррозии. Позволяет автомобильному лаку стать невосприимчивым к воздействию кислотных и щелочных субстанций.
Описание слайда:
Нанопокрытие для автомобильного лака Nanolux – двухкомпонентный продукт, разработанный на базе нанотехнологий, который покрывает автомобиль невидимой защитной пленкой. Нанопокрытие для автомобильного лака Nanolux – двухкомпонентный продукт, разработанный на базе нанотехнологий, который покрывает автомобиль невидимой защитной пленкой. Обеспечивает высокую устойчивость к погодным условиям и к коррозии. Позволяет автомобильному лаку стать невосприимчивым к воздействию кислотных и щелочных субстанций.

Слайд 32





Путями возможного поступления наночастиц в организм являются система дыхания, ЖКТ и кожа. Вдыхание аэрозолей наночастиц может приводить к их отложению в дыхательных путях и легких и дальнейшему проникновению в другие органы и системы. 
Путями возможного поступления наночастиц в организм являются система дыхания, ЖКТ и кожа. Вдыхание аэрозолей наночастиц может приводить к их отложению в дыхательных путях и легких и дальнейшему проникновению в другие органы и системы. 
Данных о воздействии наночастиц на кожу и связанных с кожей путях проникновения в настоящее время немного. В работах отдельных авторов показано, что 10-50 нм частицы диоксида титана способны проникать в дерму.
Описание слайда:
Путями возможного поступления наночастиц в организм являются система дыхания, ЖКТ и кожа. Вдыхание аэрозолей наночастиц может приводить к их отложению в дыхательных путях и легких и дальнейшему проникновению в другие органы и системы. Путями возможного поступления наночастиц в организм являются система дыхания, ЖКТ и кожа. Вдыхание аэрозолей наночастиц может приводить к их отложению в дыхательных путях и легких и дальнейшему проникновению в другие органы и системы. Данных о воздействии наночастиц на кожу и связанных с кожей путях проникновения в настоящее время немного. В работах отдельных авторов показано, что 10-50 нм частицы диоксида титана способны проникать в дерму.

Слайд 33





Общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников. В целом решение проблем профессиональной безопасности нанотехнологий, как и других новых технологий для здоровья работников, сводится к последовательности мероприятий, включающей:
Общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников. В целом решение проблем профессиональной безопасности нанотехнологий, как и других новых технологий для здоровья работников, сводится к последовательности мероприятий, включающей:
- идентификацию и характеризацию опасных факторов;
- оценку степени экспозиции;
- оценку рисков;
- разработку и внедрение контрольных и профилактических процедур.
Описание слайда:
Общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников. В целом решение проблем профессиональной безопасности нанотехнологий, как и других новых технологий для здоровья работников, сводится к последовательности мероприятий, включающей: Общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников. В целом решение проблем профессиональной безопасности нанотехнологий, как и других новых технологий для здоровья работников, сводится к последовательности мероприятий, включающей: - идентификацию и характеризацию опасных факторов; - оценку степени экспозиции; - оценку рисков; - разработку и внедрение контрольных и профилактических процедур.

Слайд 34





Исследовательские инструменты нанотехнологий. Основными инструментами, применяемыми исследователями для визуализации нанообъектов, являются сканирующие микроскопы. Основные типы таких микроскопов - туннельный и атомно-силовой.
Исследовательские инструменты нанотехнологий. Основными инструментами, применяемыми исследователями для визуализации нанообъектов, являются сканирующие микроскопы. Основные типы таких микроскопов - туннельный и атомно-силовой.
Описание слайда:
Исследовательские инструменты нанотехнологий. Основными инструментами, применяемыми исследователями для визуализации нанообъектов, являются сканирующие микроскопы. Основные типы таких микроскопов - туннельный и атомно-силовой. Исследовательские инструменты нанотехнологий. Основными инструментами, применяемыми исследователями для визуализации нанообъектов, являются сканирующие микроскопы. Основные типы таких микроскопов - туннельный и атомно-силовой.

Слайд 35


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36





Производственные процессы с наиболее 
высоким риском вредного воздействия наноразмерных аэрозолей
1. Высокий доказанный риск 
Электродуговая сварка и резка металлов 
Пирометаллургические процессы рафинирования металлов
Газо-аэрозольные выхлопы дизельных двигателей
Производство и применение лакокрасочных наноматериалов
Нанесение защитных нанопокрытий 
2. Умеренный предполагаемый риск
Текстильное производство
Производство наноформ оксидов металлов 
и порошковая металлургия
Производство и применение углеродных нанотрубок
Производство фармацевтической и косметической продукции
Описание слайда:
Производственные процессы с наиболее высоким риском вредного воздействия наноразмерных аэрозолей 1. Высокий доказанный риск Электродуговая сварка и резка металлов Пирометаллургические процессы рафинирования металлов Газо-аэрозольные выхлопы дизельных двигателей Производство и применение лакокрасочных наноматериалов Нанесение защитных нанопокрытий 2. Умеренный предполагаемый риск Текстильное производство Производство наноформ оксидов металлов и порошковая металлургия Производство и применение углеродных нанотрубок Производство фармацевтической и косметической продукции

Слайд 37


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





Помимо сканирующих микроскопов применяются электронные микроскопы, в частности трансмиссионный электронный микроскоп.
Помимо сканирующих микроскопов применяются электронные микроскопы, в частности трансмиссионный электронный микроскоп.
Описание слайда:
Помимо сканирующих микроскопов применяются электронные микроскопы, в частности трансмиссионный электронный микроскоп. Помимо сканирующих микроскопов применяются электронные микроскопы, в частности трансмиссионный электронный микроскоп.

Слайд 40


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41





Можно утверждать, что наночастицы представляют некоторую, пока неопределенную, но от того не менее значимую угрозу для здоровья человека, особенно контактирующего с ними профессионально. Учитывая, что на сегодняшний день не разработаны специфические стандарты безопасного нормирования содержания наноматериалов в окружающей среде, в том числе производственной, специальные средства защиты работников, и методы безопасного обращения, следует относиться к новым материалам на основе наноструктур с максимальной осторожностью и рассматривать их как потенциально опасные для здоровья.
Можно утверждать, что наночастицы представляют некоторую, пока неопределенную, но от того не менее значимую угрозу для здоровья человека, особенно контактирующего с ними профессионально. Учитывая, что на сегодняшний день не разработаны специфические стандарты безопасного нормирования содержания наноматериалов в окружающей среде, в том числе производственной, специальные средства защиты работников, и методы безопасного обращения, следует относиться к новым материалам на основе наноструктур с максимальной осторожностью и рассматривать их как потенциально опасные для здоровья.
В целом существует очевидный разрыв между развитием и внедрением нанотехнологий, наноматериалов и знаниями о возможных вредных последствиях для человека, что определяет необходимость проведения исследований, целью которых должна стать безопасность применения нанотехнологий и наноматериалов.
Описание слайда:
Можно утверждать, что наночастицы представляют некоторую, пока неопределенную, но от того не менее значимую угрозу для здоровья человека, особенно контактирующего с ними профессионально. Учитывая, что на сегодняшний день не разработаны специфические стандарты безопасного нормирования содержания наноматериалов в окружающей среде, в том числе производственной, специальные средства защиты работников, и методы безопасного обращения, следует относиться к новым материалам на основе наноструктур с максимальной осторожностью и рассматривать их как потенциально опасные для здоровья. Можно утверждать, что наночастицы представляют некоторую, пока неопределенную, но от того не менее значимую угрозу для здоровья человека, особенно контактирующего с ними профессионально. Учитывая, что на сегодняшний день не разработаны специфические стандарты безопасного нормирования содержания наноматериалов в окружающей среде, в том числе производственной, специальные средства защиты работников, и методы безопасного обращения, следует относиться к новым материалам на основе наноструктур с максимальной осторожностью и рассматривать их как потенциально опасные для здоровья. В целом существует очевидный разрыв между развитием и внедрением нанотехнологий, наноматериалов и знаниями о возможных вредных последствиях для человека, что определяет необходимость проведения исследований, целью которых должна стать безопасность применения нанотехнологий и наноматериалов.

Слайд 42





Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств:
Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств:
Изучение воздействия наночастиц, наноматериалов и нанотехнологий на организм человека с учетом непосредственных и отдаленных эффектов, сбор и накопление эпидемиологических данных, их интерпретация; 
- Разработка методов оценки экспозиции;
 Установление дозо-эффективных зависимостей;
 Разработка гигиенических критериев и норм оценки степени профессионального риска для здоровья работников и иных нормативных документов по безопасному обращению с наноматериалами;
  Изучение возможностей использования достижений нанотехнологий в целях предотвращения вреда для здоровья и профилактики профессиональных заболеваний в различных отраслях человеческой деятельности; 
 Развитие международных связей и научного сотрудничества в области защиты здоровья работников наноиндустрии.
Описание слайда:
Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств: Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств: Изучение воздействия наночастиц, наноматериалов и нанотехнологий на организм человека с учетом непосредственных и отдаленных эффектов, сбор и накопление эпидемиологических данных, их интерпретация; - Разработка методов оценки экспозиции; Установление дозо-эффективных зависимостей; Разработка гигиенических критериев и норм оценки степени профессионального риска для здоровья работников и иных нормативных документов по безопасному обращению с наноматериалами; Изучение возможностей использования достижений нанотехнологий в целях предотвращения вреда для здоровья и профилактики профессиональных заболеваний в различных отраслях человеческой деятельности; Развитие международных связей и научного сотрудничества в области защиты здоровья работников наноиндустрии.

Слайд 43


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Нанотехнологии и наночастицы. Новые факторы в гигиене труда, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46





Контрольные вопросы к теме:
Контрольные вопросы к теме:
1.Дайте определения понятий «нанотехнологии», «наночастицы».
2.История открытия наночастиц и нанотехнологий.
3.В чем заключается опасность наночастиц для здоровья человека?
4.Назовите наночастицы, имеющие широкое применение (или потенциал широкого применения).
5.Какими путями обеспечивается поступление наночастиц в организм человека.
6.Перечислите основные методы крупномасштабного производства наночастиц.
7.Назовите общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников.
8. Перечислите исследовательские инструменты нанотехнологий.
9. Каковы основные направления осуществления мониторинга наночастиц в среде рабочих мест?
10. Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств.
Описание слайда:
Контрольные вопросы к теме: Контрольные вопросы к теме: 1.Дайте определения понятий «нанотехнологии», «наночастицы». 2.История открытия наночастиц и нанотехнологий. 3.В чем заключается опасность наночастиц для здоровья человека? 4.Назовите наночастицы, имеющие широкое применение (или потенциал широкого применения). 5.Какими путями обеспечивается поступление наночастиц в организм человека. 6.Перечислите основные методы крупномасштабного производства наночастиц. 7.Назовите общие подходы к решению проблем безопасности нанотехнологий для здоровья работников. 8. Перечислите исследовательские инструменты нанотехнологий. 9. Каковы основные направления осуществления мониторинга наночастиц в среде рабочих мест? 10. Основные задачи гигиены труда, возникающие в связи с развитием нанотехнологических производств.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию