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Normas higiénicas para el contenido de productos químicos en el suelo. Conceptos básicos de una vida segura

Fundamentos de actividades de vida segura (OBZhD)

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Las principales disposiciones de la teoría y la práctica de la regulación higiénica del contenido de sustancias nocivas en el suelo están determinadas por el hecho de que no todos entrada de productos químicos exógenos en el suelo debe considerarse peligroso para la salud humana y el medio ambiente. La seguridad de los productos químicos que ingresan al suelo está determinada por la inadmisibilidad de exceder la capacidad de adaptación de los grupos más sensibles de la población o el umbral de capacidad de autolimpieza del suelo. El establecimiento de la norma se basa en datos obtenidos en condiciones edafoclimáticas extremas (máxima migración de la sustancia al medio en contacto con el suelo), teniendo en cuenta el efecto sobre los procesos de autodepuración y microbiocenosis.

Estándares higiénicos se establecen teniendo en cuenta el indicador limitante de nocividad: sanitario general (OS), agua migratoria (MW), aire (MA), organoléptico, fitoacumulativo (TV) (transición y acumulación en plantas) y sanitario-toxicológico. Si tenemos en cuenta la extrema variabilidad de las condiciones climáticas y paisajísticas de la formación del suelo, entonces el MPC probado experimentalmente puede considerarse como un valor de referencia utilizado para evaluar el peligro de contaminación del suelo en condiciones climáticas y de suelo específicas.

MPC de una sustancia química exógena en el suelo - su cantidad máxima (en mg/kg de la capa cultivable de suelo absolutamente seco), establecida en condiciones edafoclimáticas extremas, que garantice la ausencia de impactos negativos directos o indirectos sobre la salud humana, su descendencia y las condiciones sanitarias de vida de la población a través del medio ambiente en contacto con el suelo.

En cuanto a su valor, el MPC del suelo difiere significativamente de las concentraciones admisibles aceptadas para el agua y el aire, ya que la entrada de sustancias nocivas en el cuerpo humano directamente desde el suelo se produce en casos excepcionales y en pequeñas cantidades (a través de medios en contacto con el suelo, que son el aire, el agua y las plantas).

para evaluación del contenido de sustancias nocivas en el suelo realizar muestreo en una parcela de 25 mXNUMX2en 3-5 puntos en diagonal desde una profundidad de 0,25 my al determinar el efecto de la contaminación en las aguas subterráneas, desde una profundidad de 0,75-2 m en una cantidad de 0,2-1 kg. En el caso del uso de nuevos compuestos químicos para los que no existen MPCП, las concentraciones admisibles temporales se calculan: VDCП = 1,23 + 0,48 MPCPR(para alimentos, mg/kg).

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Los tres desarrollos son algo diferentes entre sí, pero todos utilizan la característica clave del grafeno: la capacidad de convertir cuantos de luz con diferentes energías en impulsos eléctricos. Los fotodetectores tradicionales funcionan debido al hecho de que un cuanto de luz transfiere energía a un portador de carga suficiente para superar una barrera potencial, una brecha entre los niveles de energía en un semiconductor, pero el grafeno no es un semiconductor "completo" y no tiene un so- llamado banda prohibida.

Debido a la ausencia de banda prohibida, los detectores de grafeno fueron capaces de registrar (en el caso del desarrollo de un grupo de la Universidad China de Hong Kong) cuantos de luz en el rango del infrarrojo medio, con una longitud de onda de 1,55 a 2,75 micrómetros. . Los autores afirman que su detector es capaz de operar a temperatura ambiente, aunque los análogos de germanio con sensibilidad en el mismo rango requieren enfriamiento con nitrógeno líquido. Como explica Nature News, operar a temperatura ambiente podría facilitar la identificación de sustancias químicas en la atmósfera y hacer que los estudios bioquímicos sean más accesibles para fines de diagnóstico.

Un miembro del grupo estadounidense, Dirk Englund, físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, también enfatizó que la tasa de transferencia de datos a través de fotodetectores basados ​​en grafeno fue de 12 gigabits por segundo, es decir, resultó ser comparable a los dispositivos semiconductores convencionales. . Según sus previsiones, la rápida transición al grafeno ocurrirá cuando los científicos y tecnólogos aprendan a sintetizar este material bidimensional en cantidades industriales con una alta calidad constante: hoy este es el principal obstáculo para la electrónica del grafeno.

La ausencia de una banda prohibida, explica uno de los científicos que crearon los nuevos detectores, Thomas Müller del Instituto de Tecnología de Viena, lo convirtió en un material ideal para un dispositivo que convierte los pulsos infrarrojos en eléctricos.

Muller explicó (y estas explicaciones son ciertas para los tres dispositivos descritos en Nature Photonics) que el grafeno promete ser más barato que el germanio tradicional, y las operaciones con grafeno ya están suficientemente desarrolladas a nivel tecnológico. El problema clave que impidió la creación de fotodetectores de grafeno anteriormente fue la transparencia del material: el grafeno, que transmite luz y radiación infrarroja, no era adecuado para un dispositivo cuya acción, por definición, está asociada con la absorción de radiación. Las primeras muestras de detectores obtenidas en 2009 y luego descritas en Nature Nanotechnology tenían una eficiencia muy baja debido a su transparencia, y era imposible hablar sobre la aplicación práctica de tales dispositivos. El problema solo ahora se ha resuelto: la corriente emitida por los detectores durante la iluminación aún no ha alcanzado el valor típico de los dispositivos de germanio, pero ya ha superado los resultados de 50 en más de 2009 veces. Según todos los desarrolladores, la brecha pronto se cerrará; además, los nuevos detectores ya han superado al germanio en otros parámetros.

Debido a la mayor movilidad de los portadores de carga en comparación con el silicio y muchos semiconductores, el grafeno se considera un material prometedor para dispositivos electrónicos. Sus desventajas incluyen la ausencia de una banda prohibida en el grafeno no modificado, así como la complejidad tecnológica de obtener grandes láminas homogéneas.

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