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2023.10.13
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此外,植物提取物还被认为是传统合成化学的绿色替代品。据报道,这些以植物为基础的过程产生的废物更少,需要的能源更少,而且可以利用现有的自然资源。Mashwani等人综述了69种植物基Ag纳米颗粒合成路线的文献,报道了以温和的条件(中性pH、环境温度/压力)优化了AgNO3还原制备Ag。
从表6的可持续性因素可以看出,对这种基于植物的方法必须考虑大规模收集植物材料并用于商业化生产Ag纳米颗粒的现实性。这将需要进一步评价作为原料ZnO生产的商业植物农场所需的资源,以及KołodziejczakRadzimska和TeofilJesionowski提出的***调查商业和试验性生产氧化锌的方法。
法国工艺已经得到了ISO9298的认可,是在工业生产规模上采用得**为***的一种。它包括金属锌的氧化,900℃以上的融化和蒸发后。该工艺生产的氧化锌纯度为99.5%,通过改变反应参数(加热温度、含氧量等)可调整颗粒表面积和形状。必须定量评估过程,但这需要根据ZnO制造商在个人护理产品供应链中使用的特定参数所涉及的可持续性来权衡——理想情况下。虽然定量分析超出了本综述的范围,但其结果将使我们能够确定ZnO纳米颗粒与其他性能类似的化妆品纳米材料相比,其**可持续的合成路线是如何的。 如何去除房间异味臭味?太仓异味经典款
个人护理产品纳米材料的可持续性
纳米个人护理产品的可持续发展影响着行业的长期发展前景,从而影响消费者接触纳米材料的情况和方式。文献将可持续性定义为***地包括对长期工业发展重要的三个领域:环境领域、社会领域和经济领域。
在整个开发生命周期中,每个领域内的负面后果都应持续**小化,Lapkin等将其细分为三个研发阶段:(1)早期路线选择;(2)早期工艺选择;(3)工艺优化。市场上已经上市的纳米化妆品还处于研发阶段(3)。在工艺开发生命周期之外,还应根据ISO对“从摇篮到摇篮”的产品生命周期的定义,来考虑整个产品的寿命,这个过程包括:原材料采购、产品制造、产品利用和生命周期结束后的回收/处理。其中,产品利用阶段对消费者安全的影响**为直接。
原文作者|HayatI.Adawi
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Miseljic等人的研究表明,特定情况下的数据需要研究特定的产品类型和使用环境。Botta等人的处理方法是通过研究1.5g防晒霜在250毫升Milli-Q超纯水离心48h释放的纳米TiO2。结果显示,防晒霜中约有20%-40%的纳米颗粒胶体老化后被分散出来了,而防晒霜中含有0.96%-30%TiO2胶体,TiO2在分散的防晒胶体存在的有机相中紧密聚集。由于TiO2的这种变化对水生生物的影响与纯二氧化钛不同,因此需要进行更多的毒性研究,需要对TiO2防晒霜进行彻底的生态毒理学分析。
此外,尽管Botta等人专门研究了化妆品中纳米颗粒释放到水中的情况,Keller等人估计,化妆品中很大比例的纳米材料实际上是被释放到垃圾填埋场(36%-43%)和土壤(24%-36%)中了,而不是被释放到水中(28%-32%)。由于纳米材料对相关化学反应高度敏感,优化可持续性的决策必须考虑到特定的化学环境。因此,需要更多类似于Botta等人的实验来研究Keller等人提到的各种环境下纳米材料的释放机制。
原文作者|HayatI.Adawi
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“消费者的安全优化”属于可持续发展领域中社会领域的一部分。当制造商确定哪些纳米材料可以安全地进入化妆品市场时,暴露和毒性的评估就能在Lapkin等人说的开发生命周期框架的阶段中体现。然而,暴露评估受到不标准化的指标和个人护理产品中纳米材料成分标识不足的限制,难以进行;毒性评估在很大程度上***于动物研究,这些有限的接触数据使毒性研究无法集中针对于消费者的特定风险点。
这些暴露和毒性研究的局限性可能归因于纳米材料的化学复杂性。Miseljic等人解释说,纳米个人护理产品的生态毒理学评估尤其困难,因为纳米颗粒的几何形状、电化学性能和团聚效应在不同的环境中是不同的。纳米材料化学中的细微差别决定了随后与化妆品介质的相互作用,从而推动纳米材料在不同环境下从个人护理产品中释放出来。这种复杂性破坏了对消费者原来趋于平稳风险的缓解,因为它使毒性研究中暴**的优先级复杂化了。
原文作者|HayatI.Adawi
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个人护理品中的纳米材料***发展
消费者购买了含有纳米颗粒的产品,在使用时会导致有意或无意地吸入(纳米颗粒)。关于吸入纳米颗粒对人体健康的影响,主要是通过某些岗位的职业暴露风险的案例报道而引起人们注意的。
吸入含有纳米颗粒的气溶胶对人体健康的影响,主要是通过职业暴露风险的案例报道来研究的。有报道称,人体吸入Ag后,可导致银中毒。然而,这还没有被证实。在制造纳米银的工人暴露在Ag浓度不等(3.5×10-4~1.35×10-3mg/m3)的范围的研究中,而纳米TiO2的吸入数据在色素工厂中有很好的记录数据。
在一项研究中,工人在执行常见的工作任务(研究、微粉化和煅烧)时,会同时接触了锐钛矿和金红石TiO2。这时的平均气溶胶浓度为1.98×104颗粒/cm3(或0.65mg/m3),其中70%-82%的颗粒为纳米级。测量工人呼出的气息凝结(EBC)显示,钛的浓度增加为24.1±1.8µg/L、pH较低以及白细胞三烯浓度升高,且尿液中未检出钛,呼吸功能及过敏症状也均无明显变化。
原文作者|HayatI.Adawi
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