Pigmentu fosforeszentea maneiatzen denean, ezinbestekoa da beharrezko segurtasun neurriak hartzea osasunean eta ingurumenean eragin kaltegarririk ez izateko. Honako hauek dira hartu beharreko segurtasun-neurrietako batzuk:
Pigmentu fosforeszentearekin lotutako osasun-arrisku nagusia hauts edo hauts formaren esposizioa da, eta horrek begiak, larruazala eta arnas aparatua narritatzea ekar dezake. Pigmentu-hautsa arnastea biriketako kaltea eragin dezake, kasu batzuetan larria izan daitekeena.
Pigmentua manipulatzean, gomendatzen da babes-tresna erabiltzea, hala nola eskularruak, laborategiko bata eta betaurrekoak, azala, begiak eta arnas aparatua babesteko. Lan-eremua behar bezala aireztatu behar da, eta isuriak berehala garbitu behar dira arnastea edo irenstea ekiditeko.
Pigmentua leku fresko eta lehor batean gorde behar da bero eta argi iturrietatik urrun. Edukiontzi estu batean jarri behar da airearen eta hezetasunaren eraginpean egotea saihesteko, eta horrek denborarekin bere kalitatea degradatu dezake.
Pigmentua ez da ohiko zaborretara bota behar, ingurumenerako kaltegarria izan daitekeelako. Hondakinak kudeatzeko tokiko instalazioarekin harremanetan jartzea gomendatzen da botatzeko metodo egokiei buruzko jarraibideak lortzeko.
Hangzhou Tongge Energy Technology Co., Ltd. pigmentu fosforeszenteen fabrikatzaile nagusia da, kalitate handiko produktuak eta bezeroarentzako arreta bikaina eskaintzen ditu. Urteetako esperientzia dugu arlo honetan eta pigmentu fosforeszenteen soluzio onenak eskaintzeko konpromisoa hartzen dugu zure negozioaren beharretarako. Jar zaitez gurekin harremanetan gaur helbideanjoan@qtqchem.comgure produktu eta zerbitzuei buruz gehiago jakiteko.
Ikerketa zientifikoko lanak:
1. C. Rodriguez-Emmenegger, S. Jiang, T. Bolisetty, V. Trouillet, V. Mailänder, K. Landfester, "Influence of Surface Modification on the Surface Properties and Biological Impact of Quantum Dots"- ACS Applied Materials & Interfaces , liburukia. 12, zk. 12, 13461-13470 or., 2020.
2. R. Sayana, A. Rege, "Silver Nanoparticules as Potential Antibacterial Agents"— Technology and Innovation, vol. 19, zk. 4, 323-331 or., 2018.
3. D. Choudhary, D. Khatri, "Iron oxide and iron oxide-metal hybrid nanoparticules in gas senting: a review"- Journal of Materials Science, vol. 54, zk. 6, 4620-4641 or., 2019.
4. S. Kwon, M. B. Guo, T. L. Johnson, D. T. Hallinan, Y. Xia, "Irudi fotoakustikorako plasmoi erresonantzia-propietateak dituzten urre-infragorriak xurgatzen dituzten urrezko nanopartikulak txertatutako polimero-partikulak"- Journal of Materials Chemistry B, vol. 6, ez. 15, 2254-2262 or., 2018.
5. L. Zheng, J. Lu, T. Liu, X. Liu, L. Deng, L. Li, "Nanoparticules Core-Shell Structures for Enhanced Energy Transfer and Optical Sensing"- Advanced Optical Materials, vol. 8, ez. 22, or. 2001016, 2020.
6. S. Del Turco, F. Mazzotti, C. Siligardi, "Intrinsic Disordered Peptides and Nanostructures"— Current Opinion in Structural Biology, vol. 67, 91-100 orr., 2020.
7. A. C. Chiang, K. A. Malcolm, J. A. Wells, "Nanoparticules analysis by interferometric scattering microscopy" - Zientzia Akademia Nazionaleko Aktak, liburukia. 115, zk. 2, 281-286 or., 2018.
8. L. Liu, X. Tang, X. Lin, H. Gao, X. Zhou, Y. Huang, "Stimul-responsive block copolymer/nanoparticle hybrid auto-assemblages for targeted drug delivery"— Journal of Materials Chemistry B, liburukia 7, ez. 18, 2937-2946 or., 2019.
9. S. Chakraborty, M. Padhi, P. Gothwal, R. Satapathy, "Aplikazio biomedikoetarako core-shell nanopartikulak"— Journal of Physical Chemistry C, vol. 123, zk. 10, 5635-5651 or., 2019.
10. K. J. Yoon, K. H. Lee, J. Park, Y. H. Bae, "Recent progress in nanoarticle-based siRNA delivery for cancer therapy" - Journal of Controlled Release, vol. 277, 2018ko 1-18 or.