Диссертация (1152200), страница 3
Текст из файла (страница 3)
К такимможно отнести комплект просвечивающих и сканирующих электронныхмикроскопов, сканирующие зондовые микроскопы, комплектоптическихближнепольных, оптических конфокальных двухфотонных микроспектрометров,14лазерных микроинтерферометров, микро-спектрофотометров и многие другиевысокочувствительные СИ[3, 84].Осуществляется на постоянной основе разработка и внедрение в действиеновых правовых и нормативных документов, методик измерений, различныхвысокотехнологичных средств измерений, которые основаны на сложных физикохимических явлениях и квантовых взаимодействиях [36].В Российской Федерации создан Технический комитет по стандартизации«Нанотехнологии»,которыйявляетсяобъединениемзаинтересованныхпредприятий и организаций, для организационной работы по национальной,региональной и международной стандартизации в области деятельности,связанной с разработкой, изготовлением, оборотом, утилизацией, безопасностьюнаноматериалов, метрологическим обеспечением наноиндустрии.1.2.
Риски, связанные со свойствами наноматериаловСвойства наноматериалов отличаются от свойств тех же веществ,представленныхвмонолитномсостоянии.Наноматериалыспециальноразрабатываются с целью использования новых свойств, порождаемых ихнеобычно малыми размерами.Предсказаниянекоторых футурологов, свидетельствует о том, чтонанотехнологии нового поколения станут разрушительным направлением ввозможном воздействии во многих сферах деятельности человека.Химическийсоставипотенциальноеприменениеразрабатываемыхнаноматериалов могут варьироваться по характеру. Необычная высокаяхимическая активность частицы характерно, как уникальное преимущество, занебольшой ее размер в наномасштабе.При нахождении снаружи, половины атомов частицы 5нм, обеспечиваетсяэнергия на поверхности для возникновения новой химической реакции, котораяотличается от реакции с подобными более объемными материалами.Классифицируются наноматериалы по химическому составу.
Сегодня набазе разных наноматериалов налажено производствобольше чем 400 типов15товаров. Следовательно, новые образцы и применение наноматериалов зависит оттворческих способностей специалистов в этой экспериментальной области.Новыематериалы,которыепоявляютсяразрабатываются путем структурированиявнанотехнологии,частицами в величине нанометра.Производство, эксплуатация и утилизация указанной продукции может привестик возникновению возможности получения положительного результата, так иможет причинить вред живым организмам и экологии.Уникальность наноматериалов при использовании методик по проведениюоценки риска токсических величин, а также при анализе жизненных цикловобразцов, содержащихнаноматериалы, могут быть неэффективны илинейтральны.Стандартнаянаночастицынаиспытательнаячеловекавметодиканастоящеедлявремяизмеренийвоздействийотсутствует.Показателитоксичностей в соотношении с размерами частиц, площадей поверхностей, иххимическими составамиобщей химической массы веществ применительно кобразцам с наноструктурой малозначимы.При определении риска для здоровья, который может возникать приприменении наноматериалов, а также успешная оценка их будущих адекватныхиспользований, кроме стандартов необходимы и новаторские методы измеренийи проведений испытаний.Выявление токсикологического свойства наночастицы также потребуетсядополнительноисследованийнеобходимыевданнойизыскания.областибылоВрезультатеподтверждено,предварительныхчтоотдельныенаноматериалы, могут оказывать вредоносные влияния.Проведенные исследования показали, что отдельные наноматериалы могутзначительно снижать иммунитет во всем организме, который спровоцированповышением доли токсичности, не характерной для материала больших объемов.В связи с неизвестностью о способности наноматериалы, которые могутвызватьнеизвестныерискидлядополнительных исследований дляздоровья,необходимопроведениеоценки особенностей вредоносности16наночастиц, при включении и физических значенийнаноматериалов, всоответствии с известными токсикологическими показателями.Итог подобногоэксперимента будет способствовать идентификациивозможной физической и химической особенности, указывающей на конкретныетоксичности.Их оперативные определения также позволят специалистам своевременноосуществить изменение параметров разрабатываемых наноматериалов, с цельюуменьшения их токсичности до начала производства, а затем, препятствиюпроникновений в объекты окружающей среды.Наначальномэтаперазработкинанотехнологииинаноматериаланеобходимо создание систем по методическому обеспечению оценок рисков,комплексымероприятий,которыесмогутпредотвратитьотрицательноепоследствие.Необходимостьтрадиционныйновыханалитическихметодоввызванатем,чтоприем обнаружений, анализов и измерений микроразмерногообъекта исследований наночастицы представлен неэффективным.Участие наночастиц, в нанотехнологиипо созданию нанопродукции,включая и нанокристаллические защитные метки, имеют различные строения исвойства.
К таким можно отнести:дентример, фуллерен, квантовую точку,липосому, окисел металла, золотую коллоиду, которые при рассеивании светамогут искажать результат колориметрического испытания, при проведении поустановлению оптической плотности.По аналогии квантовая точка в установленном спектрофотометрическомэксперименте может давать противоречивый результат при определнном размеренаночастицы. Другая наночастица,например, дентример, может иметьзначительно выраженное каталитическое свойство и значительно затруднитэнзиматическое испытание при определении эндотоксинных инфицирований.Повышенная активность ряда наночастиц может создавать помеху прииспользовании принятого алгоритма испытания продукции.Исследованияпоказывают,чтопроведенныеоценкивоздействия17наноматриалов на живые организмы и объекты окружающей среды потребуютсяновые аналитические методы, а также разработок вмеждународнойстандартизации.В период производства и обработки наноматериалов предполагаетсянеизбежнымих возможностьпроникновения,а,окружающей среде.
Необходимо понимание главноговыброса,распределениеиизменениевзатем,обнаружениявнаправления схожеговоздушномпространстве,ипредостережение о вероятных отрицательных влияниях.В утвержденной Европейской комиссией в 2012 г. 2-ой регулирующейэкспертизенаноматериалов(SecondRegulatoryreviewonNanomaterials)отмечается, что, как и в случае веществ в традиционной форме, какие-тонаноматериалы могут представлять опасность, а другие быть безопасными дляпотребителей.Следовательно, как любое химическое вещество, попадающее на рынокЕвропейского союза, наноматералы нуждаются в проведении тщательногоанализа рисков, включая риски, обусловленные их новыми свойствами.Действующее законодательство Европейского союза не может гарантировать, чтонаноматериалы, попадающие на рынок, являются безопасными, если их анализвыполняется по характеристикам вещества в монолитном состоянии.В материалах Европейской комиссии отмечается, что наноматериалыотличаются от других веществ, наноформы отличны от обычных форм веществаи обладают специфическими свойствами по сравнению со свойствами того жевещества в монолитном состоянии, а также в соответствующих законодательныхактах.
Для адекватного анализа необходимо представить всеобъемлющиесведения об идентификации и характеристикам всех представленных на рынкенаноматериалов.Наноматериалы благодаря их специфическим свойствам, как правило,более реакционно-способные, чем их монолитные аналоги, что увеличивает рисквредного воздействия наноматериалов по сравнению с эквивалентной массойматериала в монолитном состоянии.
Поэтому существующие в настоящее время18допустимые пределы REACH для наноматериалов должны быть ужесточены, адля этого необходимо анализировать риски использования наноматериалов.Более того, плохое качество этих немногочисленных регистрационныхдосье наноматериалов не дает основания считать, что риски их использованияпроанализированы должным образом.Регулирующейпредполагающей,экспертизычтонеЧтобы подтвердить заключениянаноматериаловвсенаноматериалыЕвропейскойявляютсякомиссии,токсичными,всоответствующее законодательство ЕС должны быть внесены поправки дляобеспечения адекватной оценки опасных свойств созданных наноматериалов.Принимая вовниманиеобеспокоенность новыми свойстваминаноматериалов, во все регистрационные досье наноматериалов в рамках REACHвключена оценка химической безопасности и представлена информация,аналогичная требуемой в настоящее время для веществ, классифицированных какканцерогенные, мутагенные или репротоксичные (CMRs).Европейскойкомиссиейотмечается,чтонеобходимораспространять информацию о наноматериалах, т.к.
гражданесобиратьидолжны иметьправо знать, содержат ли товары наноматериалы, а также их потенциальные рискидля здоровья и окружающей среды:Принимаявовниманиенеопределенностьсвойствнаноматериалов,производители должны гарантировать, что представители общественности имеютвозможность использовать свое право быть информированными о тщательнойоценке риска наноматериалов на рынке.Поэтому должен быть создан общедоступный реестр наноматериалов ипотребительскихтоваров,содержащихнаноматериалы.Должныбытьустановлены специальные требования к этикетированию и декларированию всехтоваров содержащих наноматериалы (детергентов, аэрозолей, жидкостей дляраспыления, красок, медицинских изделий и т.п.) в дополнение к тем, которыеприменяются в пищевых продуктах, косметике и биоцидах, как требуютдействующие правила[40,41,43].191.3.
Нанообъекты, наносистемы и средства их идентификацииДля построения систематизированной системыизмерений и механизмаподтверждения соответствия необходимо привести определения нанообъектов[29,41].При обозначении нанообъектов используются названия похожих по формамобъекта макромира, прибавляя термин приставки «нано-» (приставка «нано-»применяется в системе единиц измерений СИ и обозначают 10-9, например 1 нм =10-9 м).Параметрыимеютглавноенаноматериалов, а современныезначениеприустановлениипоказатели и значениякритериевприменяются приосуществлении изучений и новых достижений.Нанообъект, например, наночастица, нановолокно и нанопластина, бываютобразованы не самостоятельно, а в виде (иногда большими) группами, чтопоказано на рисунке 1.Энергия взаимодействия сосуществуют, по всей видимости, в такихнанообъектах.