14. kesäkuuta 2019 tiedote

Esillä tällä viikolla

Lindaani (γ-heksakloorisykloheksaani)

Lindaani, joka tunnetaan myös nimellä gamma-heksakloorisykloheksaani (γ-HCH), on heksakloorisykloheksaanin klooriorgaaninen kemiallinen muunnos, jota on käytetty sekä maatalouden hyönteismyrkkynä että farmaseuttisena hoitona täille ja syyhyille. [1] Se on valkoinen kiinteä aine, joka voi haihtua ilmaan värittömänä höyrynä, jolla on hieman ummehtunut haju. Sitä on saatavana myös reseptinä (voide, kerma tai shampoo) pään ja vartalon täiden ja syyhyjen hoitoon. Lindaania ei ole tuotettu Yhdysvalloissa vuodesta 1976 lähtien, mutta sitä tuodaan hyönteismyrkkyyn. [2]


Lataa koko PDF alla


Esittelyssä Tavarat

Safe Work Australia etsii palautetta siirtymisestä GHS 3: sta GHS 7: ään WHS-mallin mukaisesti

Turvallinen työ Australia kuulee tulevien kuukausien aikana ehdotusta päivitetyn version hyväksymisestä työpaikan vaarallisten kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetusta kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmästä (GHS). Tammikuun 1. päivästä 2017 lähtien GHS: n 3. tarkistettu painos (GHS 3) on pantu täytäntöön työterveys- ja työturvallisuuslakien mallin mukaisesti. Koska Australian siirtyminen GHS: ään on nyt saatu päätökseen, on aika siirtyä GHS 3: n ulkopuolelle sen varmistamiseksi, että Australian työpaikkakemikaaleja koskevat luokitus- ja merkintävaatimukset ovat yhdenmukaisia ​​tärkeimpien kauppakumppaneidemme kanssa, kun he siirtyvät GHS: n seitsemänteen tarkistettuun versioon (GHS 7 ). Turvallinen työ Australia arvostaa sidosryhmiensä sitoutumista ja etsii palautetta sen varmistamiseksi, että kaikki muutokset Australian luokituksiin ja työpaikan vaarallisten kemikaalien vaaratiedonantovaatimuksiin toteutetaan tavalla, joka minimoi teollisuudelle aiheutuvat vaikutukset. Lisätietoja on saatavilla konsultointialustalla, Engage.

http://www.safeworkaustralia.gov.au

Kun hiekka käyttäytyy kuten öljy

Hiekka, riisi ja kahvi ovat kaikki esimerkkejä rakeisista materiaaleista. Rakeisten aineiden käyttäytyminen on avainasemassa monissa luonnollisissa prosesseissa, kuten lumivyöryissä ja hiekkadyynien liikkeessä, mutta ne ovat tärkeitä myös teollisuudessa. Lääkkeiden tai elintarvikkeiden valmistuksessa on tärkeää prosessoida rakeiset materiaalit mahdollisimman tehokkaasti. Käytännön sovellusten moninaisuudesta huolimatta fyysiset lait, jotka säätelevät rakeisten materiaalien käyttäytymistä, ymmärretään vain osittain. Nesteiden kohdalla päinvastoin: niiden käyttäytymisen kuvaamiseen käytetään useita vakiintuneita fyysisiä lakeja ja matemaattisia instrumentteja. Tämä pätee erityisesti epävakaisiin, monimutkaisiin seoksiin, kuten emulsioihin, joiden rakenteet järjestyvät nopeasti uudelleen.

Uusi tilaus
ETH Zürichin energiatieteiden ja tekniikan professorin Christoph Müllerin johtaman ryhmän tutkijat yhteistyössä New Yorkin Columbian yliopiston tutkijoiden kanssa ovat havainneet, että tietyissä olosuhteissa rakeisista materiaaleista valmistetuilla seoksilla on silmiinpistävää samankaltaisuutta sekoittumattomien nesteiden seosten kanssa. ja sitä voidaan kuvata jopa vastaavilla fyysisillä laeilla. Kokeiden suorittamiseksi tutkijat sijoittivat raskaita ja kevyitä jyviä eri kokoonpanoissa kapeaan astiaan, jota he värisivät kulkiessaan samalla ilman läpi sen alapuolelta. Nämä kaksi prosessia ”leijuttivat” jyvät niin, että ne alkoivat käyttäytyä samalla tavalla kuin nesteet. Ulkopuolelta tutkijat havaitsivat, kuinka säiliön materiaalit järjestyivät ajan myötä.

Kontrastiset rakenteet
Jos esimerkiksi kerros raskasta hiekkaa sijoitetaan kevyemmän hiekan päälle, leijutus saa kevyemmät jyvät kulkeutumaan ylöspäin alhaisemman tiheytensä vuoksi ja muodostavat pallomaisia ​​rakenteita, kuten viskoosit nesteet. "Viljat käyttäytyvät itse asiassa samalla tavalla kuin öljy vedessä", kertoo Christopher McLaren, Müllerin ryhmän tohtorikoulutettava. "Kahden materiaalin välillä tapahtuu monimutkainen vuorovaikutus." Jos pieni määrä kevyttä hiekkaa upotetaan raskashiekkaan, kevyt hiekka liikkuu enemmän tai vähemmän ylöspäin kompakteissa palloissa. Raskaassa hiekassa syntyy kuitenkin monimutkaisempi kuvio: kevyiden jyvien ympäröimä raskasjyväinen pallo ei vain uppoaa pohjaan ehjänä. Pikemminkin se hajoaa vähitellen useisiin pienempiin palloihin, ja materiaali haarautuu ajan myötä.

Monipuoliset sovellukset
"Tuloksemme ovat merkittäviä useissa sovelluksissa", kertoo kokeisiin osallistunut postdoc Alexander Penn. "Jos esimerkiksi lääkevalmistaja haluaa tuottaa erittäin homogeenisen jauheseoksen, sen on ymmärrettävä näiden materiaalien fysiikka yksityiskohtaisesti, jotta se voi hallita prosessia." Tulokset kiinnostavat todennäköisesti myös geologeja, auttamalla heitä ymmärtämään paremmin maanvyörymiin liittyvät prosessit tai kuinka hiekkaiset maaperät käyttäytyvät maanjäristysten aikana. Lisäksi työ on merkityksellistä myös nykyisessä energiakeskustelussa. "Jos analysoit teollisia prosesseja, näet, että merkittävä osa tarvittavasta energiasta käytetään rakeisten materiaalien käsittelyyn", Penn kertoo. "Jos osaamme hallita rakeisia materiaaleja paremmin, voimme kehittää energiatehokkaampia valmistusprosesseja."

http://www.eurekalert.org

Nopea kysely