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國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì) I Ⅱ 1 1 4安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(SDS)的建立 54.1通則 5 5 附錄A(資料性)測(cè)定方法和標(biāo)準(zhǔn)舉例(GB/T39261—2020) I本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件等同采用ISO/TR13329:2012《納米材料物質(zhì)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(MSDS)的建立》,文件類(lèi)型由ISO的技術(shù)報(bào)告調(diào)整為我國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專(zhuān)利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)Ⅱ本文件為建立人造納米材料(和含有人造納米材料的材料或產(chǎn)品)的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)(SDS)提供指文件參考了全球化學(xué)品統(tǒng)一分類(lèi)和標(biāo)簽制度(GHS)中關(guān)于危險(xiǎn)品的文件:安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。職業(yè)活動(dòng)中使用。然而,只有少數(shù)的SDS包含了納米材料的具體信息或針對(duì)特包括對(duì)人造納米材料潛在安全性和毒性的特性預(yù)測(cè)。目前雖然沒(méi)有任何法律要求對(duì)尚未歸類(lèi)為危險(xiǎn)化學(xué)品的納米材料建立SDS,但由于SDS是提供工作場(chǎng)所健康和安全信息的一種公認(rèn)有效的方法,因此建立納米材料的SDS是適宜的做法。1GB/T42212—2022/ISO/TGB/T30544.1—2014納米科技術(shù)語(yǔ)第1部分:核心術(shù)語(yǔ)(ISO/TS80004-1:2010,IDT)GB/T32269—2015納米科技納米物體的術(shù)語(yǔ)和定義納米顆粒、納米纖維和納米片(ISO/聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì),GHS:2011全球化學(xué)品統(tǒng)一分類(lèi)和標(biāo)簽制度(GloballyharmonizedGB/T32269—2015,GB/T30544.1—2014,GHS:2011中界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本2GB/T42212—2022/ISO/TR3兩個(gè)維度外部尺寸相近且處于納米尺度,第三個(gè)維度外部尺寸明顯大于4GB/T42212—2022/IS5——在一定的使用條件下,物質(zhì)(包括人造納米材料)釋放出的納米物體或團(tuán)聚體/聚集體6SDS宜描述人造納米材料或混合物的所有危害信息。宜使用GHS危險(xiǎn)性說(shuō)明進(jìn)行描述。不宜使如果納米材料具有與塊體(非納米尺寸)材料相同的美國(guó)化學(xué)文摘登記號(hào)(CAS號(hào)),則使用該CAS號(hào),但要說(shuō)明根據(jù)ISO定義或其他適用術(shù)語(yǔ)標(biāo)明該材料是人造納米材料,例如,銳鈦型TiO?,進(jìn)行分類(lèi)與辨識(shí)。如果對(duì)人造納米材料表面進(jìn)行了修飾,則宜對(duì)表面修飾進(jìn)行危害SDS宜說(shuō)明人造納米材料是純物質(zhì)還是另一種材料或產(chǎn)品中的成分。對(duì)于混合物,需要確定其中的納米材料和濃度,或GHS中列出的有害物質(zhì)且超出5.1所列限值的所有成分的濃度范圍或比例范圍。對(duì)于含有人造納米材料的材料或產(chǎn)品,在GHS范圍內(nèi)確定全部有害成分中的人造納米材料。如果對(duì)混合物進(jìn)行了整體危害性測(cè)試,則宜列出引起危害的人造納米材料和成分的通用名造納米材料和所有成分的通用名稱(chēng),以及濃度等于或大于5.2中所列限值的材料名稱(chēng)。還宜列出5.2中本部分信息宜基于GB/T16483—2008,目前還沒(méi)有針對(duì)人造燒、爆炸和催化反應(yīng)。納米材料的反應(yīng)特性不只與化學(xué)成分有關(guān)(見(jiàn)參考文獻(xiàn)[79])。減小易燃材料的并接觸到高速氣流時(shí),則容易發(fā)生自燃,如真空吸塵器內(nèi)部的環(huán)境。這表明它們可更快速地釋放能指數(shù)(Ks:)與傳統(tǒng)的微米級(jí)粉末材料大致相似。但是,如果對(duì)顆粒進(jìn)行有炸壓力(Pma)可升高到遠(yuǎn)超微米尺寸粉末的數(shù)值。因此,含有人造納米材料的粉末的最小點(diǎn)火能量低7GB/T42212—2022/ISO/TR8 關(guān)于人造納米材料的職業(yè)安全措施的更多詳細(xì)信息和參考資料見(jiàn)GB/T33715—2017、ISO/ 宜給出4.2.3列出的所有成分的職業(yè)接觸限值。盡可能說(shuō)明在材料預(yù)期使用過(guò)程中可能形成9宜說(shuō)明職業(yè)接觸限值是針對(duì)塊體材料(非納米尺寸)還是納米材料。塊體材料的職業(yè)接觸限值不一除了GB/T16483—2008附錄A中a)初級(jí)顆粒尺寸(均值和范圍);c)聚集和/或團(tuán)聚狀態(tài);d)形狀和長(zhǎng)徑比;f)比表面積[單位為平方米每立方厘米或平方米每克(m2/cm3或m2/g)];h)揚(yáng)塵性。GB/T39261—2020描述了人造納米材料的物理化學(xué)性質(zhì)及其檢測(cè)方法(見(jiàn)附錄A)。EN15051:2006描述了納米材料宜詳細(xì)說(shuō)明影響產(chǎn)品穩(wěn)定性的外在條件。記錄穩(wěn)定劑及其有效期(4.2.5中詳述了人造納米a)促進(jìn)放熱反應(yīng)的條件;b)與其他物質(zhì)接觸導(dǎo)致的分解反應(yīng);c)有害分解產(chǎn)物的形成。驗(yàn)而導(dǎo)致數(shù)據(jù)缺乏,則宜參考相應(yīng)的科學(xué)研究結(jié)果和正在進(jìn)行的研究項(xiàng)目。這包括制造商可獲得的有a)生物耐受性;GB/T42212—2022/ISO/TR露于環(huán)境,宜將人造納米材料和被其污染的物品放在單獨(dú)、密GB/T42212—2022/ISO/TR危險(xiǎn)類(lèi)別臨界值/濃度限值急性毒性引起呼吸/皮膚過(guò)敏生殖細(xì)胞致突變性(1類(lèi))生殖細(xì)胞致突變性(2類(lèi))特定靶器官毒性(單次暴露)特定靶器官毒性(重復(fù)暴露)吸入危害(1類(lèi))≥10%和運(yùn)動(dòng)黏度≤20.5mm2/s(40℃)吸入危害(2類(lèi))≥10%和運(yùn)動(dòng)黏度≤14mm2/s(40℃)水生環(huán)境危害GB/T42212—2022/ISO/TR動(dòng)態(tài)光散射(也稱(chēng)作光子相關(guān)光譜)掃描電子顯微鏡(SEM)/透射電子顯微鏡(TEM)/掃分離技術(shù),如場(chǎng)流分離或沉積(離心或其他)拉曼(管直徑)激光誘導(dǎo)熾光(LII)聚集/團(tuán)聚狀態(tài)SEM/TEM/SPM圖像分析見(jiàn)上述“顆粒尺寸”中的測(cè)定方法。多波長(zhǎng)角分辨散射SEM/TEM/SPM圖像分析圖像分析激光誘導(dǎo)熾光(LII)熱重分析-純度核磁共振(NMR)電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES)電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS)GB/T42212—2022/ISO/TR俄歇電子能譜(AES)X射線光電子能譜(XPS)二次離子質(zhì)譜法(SIMS)電子能量損失譜(EELS)等電點(diǎn)電泳光散射電泳電滲透電動(dòng)聲波振幅目前沒(méi)有確切的方法評(píng)估納米物體的溶解性目前沒(méi)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T42212—2022/ISO/TR[2]GB/T13221—2004納米粉末粒度分布的測(cè)定X射線小角散射法(ISO/TS13762:[3]GB13690—2009化學(xué)品分類(lèi)和危險(xiǎn)性公示通則[4]GB/T15445.1—2008粒度分析結(jié)果的表述第1部分:圖形表征(ISO9276-1:1998,IDT)[5]GB/T15445.2—2006粒度分析結(jié)果的表述第2部分:由粒度分布計(jì)算平均粒徑/直徑和[6]GB/T15445.4—2006粒度分析結(jié)果的表述第4部分:分級(jí)過(guò)程的表征(ISO9276-4:[7]GB/T15445.5—2011粒度分析結(jié)果的表述第5部分:用對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布進(jìn)行粒度分[8]GB/T15445.6—2014粒度分析結(jié)果的表述第6部分:顆粒形狀和形態(tài)的定性及定量表[10]GB/T16886.9—2017醫(yī)療器械生物[11]GB/T19077—2016粒度分析激光衍射法(ISO13320:2009,IDT)[13]GB/T19627—2005粒度分析光子相關(guān)光譜法(ISO13321:1996,IDT)[14]GB/T20099—2006樣品制備粉末在液體中的分散方法(ISO14887:2000,IDT)[15]GB/T21006—2007表面化學(xué)分析X射線光電子能譜儀和俄歇電子能譜儀強(qiáng)度標(biāo)的[16]GB/T21649.1—2008粒度分析圖像分析法第1部分:靜態(tài)圖像分析法(ISO13322-1:[17]GB/T21649.2—2017粒度分析圖像分析法第2部分:動(dòng)態(tài)圖像分析法(ISO13322-2:[18]GB/T21650.1—2008壓汞法和氣體吸附法測(cè)定固體材料孔徑分布和孔隙度第1部分:[19]GB/T21650.2—2008壓汞法和氣體吸附法測(cè)定固體材料孔徑分布和孔隙度第2部分:[20]GB/T21650.3—2011壓汞法和氣體吸附法測(cè)定固體材料孔徑分布和孔隙度第3部分:[21]GB/T21868.1—2008顏料和體質(zhì)顏料評(píng)定分散性用的分散方法第1部分:總則[22]GB/T22571—2017表面化學(xué)分析X射線光電子能譜儀能量標(biāo)尺的校準(zhǔn)(ISO15472:[23]GB/T22572—2008表面化學(xué)分析二次離子質(zhì)譜用多8層參考物質(zhì)評(píng)估深度分辨參[24]GB/T25185—2010表面化學(xué)分析X射線光電子能譜荷電控制和荷電校正方法的報(bào)告(ISO19318:2004,IDT)GB/T42212—2022/ISO/TR[25]GB/T25186—2010表面化學(xué)分析二次離子質(zhì)譜[26]GB/T25187—2010表面化學(xué)分析俄歇電子能譜選擇儀器性能參數(shù)的表述(ISO[27]GB/T27788—2020微束分析掃描電鏡圖像放大倍率校準(zhǔn)導(dǎo)則(ISO16700:2016,[28]GB/T28634—2012微束分析電子探針顯微分析塊狀試樣波譜法定量點(diǎn)分析(ISO[29]GB/T28632—2012表面化學(xué)分析俄歇電子能譜和X射線光電子能譜橫向分辨率測(cè)[30]GB/T28633—2012表面化學(xué)分析X射線光電子能譜強(qiáng)度標(biāo)的重復(fù)性和一致性[31]GB/T28892—2012表面化學(xué)分析X射線光電子能譜選擇儀器性能參數(shù)的表述[32]GB/T28893—2012表面化學(xué)分析俄歇電子能譜和X射線光電子能譜測(cè)定峰強(qiáng)度的[33]GB/T28894—2012表面化學(xué)分析分析前樣品的處理(ISO18117:2009,IDT)[34]GB/T29022—2021粒度分析動(dòng)態(tài)光散射法(DLS)(ISO22412:2017,IDT)[35]GB/T29023.1—2012超聲法顆粒測(cè)量與表征第1部分:超聲衰減譜法的概念和過(guò)程[36]GB/T29024.2—2016粒度分析單顆粒的光學(xué)測(cè)量方法第2部分:液體顆粒計(jì)數(shù)器光[37]GB/T29556—2013表面化學(xué)分析俄歇電子能譜和X射線光電子能譜橫向分辨率、分[38]GB/T29558—2013表面化學(xué)分析俄歇電子能譜強(qiáng)度標(biāo)的重復(fù)性和一致性(ISO[39]GB/T29732—2021表面化學(xué)分析中等分辨俄歇電子能譜儀元素分析用能量標(biāo)校準(zhǔn)[40]GB/T30702—2014表面化學(xué)分析俄歇電子能譜和X射線光電子能譜實(shí)驗(yàn)測(cè)定的相[41]GB/T30703—2014微束分析電子背散射衍射取向分析方法導(dǎo)則(ISO24173:2009,[42]GB/Z32490—2016表面化學(xué)分析X射線光電子能譜確定本底的程序(ISO/TR[43]GB/Z32494—2016表面化學(xué)分析俄歇電子能譜化學(xué)信息的解析(ISO/TR18394:[44]GB/T33498—2017表面化學(xué)分析納米結(jié)構(gòu)材料表征(ISO/TR14187:2011,IDT)[45]GB/T33715—2017納米技術(shù)納米技術(shù)職業(yè)場(chǎng)所健康和安全指南(ISO/TR12885:[46]GB/T38091.2—2019納米技術(shù)工程納米材料的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理第2部分:控制分級(jí)方[47]GB/T39261—2020納米技術(shù)納米材料毒理學(xué)評(píng)價(jià)前理化性質(zhì)表征指南(ISO/TR[49]HJ596.6—2010水質(zhì)詞匯第六部分(ISO6107.6—2004,IDT)[50]ISO472:1999,Plastics—Vocabulary[52]ISO8780-1,Pigmentsandextenders—Methodsofdi[53]ISO9276-3:2008Representationofresultsofparticle[56]ISO/TR13014:2012,Nanotechnologies—Guidanceonphysicomentationmethods—Part2:Photocentrifugethedeterminationofparticulatep[62]ISO15900:2020Detertermsusedinspectro[67]ISO21501-1:2009Determinationofpa[70]ISO23830:2008Surfacechemicalanalysis—Secondary-iGB/T42212—2022/ISO/TR[72]ASTME2490-09Standardguideformeasurementofparticlesizedistrib[73]BS5415-2.2:SupplementNo.1:1986,Safetyofecleaningappliances.Particularrequirements.SpecificationfortypeHindustrialva[74]OECDWorkingPartyonManufactured[75]EUR18748:1999healthofmanmademineralfibers(MMMF),EditedbyDavidM.BernsteinandJuanM.RiegoSintes.Europeancommi[76]EN15051:2006,Workplaceatmospheres—Measurem[77]SafeWorkAustralia.2010,AnevaluationofMSDSandlabelsassociatedwiththeuseofpationalHealth(ABCH)],201

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