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101.
2003年曾一度肆虐我国的传染性“非典”病毒的传播,迫使很多人都不得不选择使用个人防护口罩来降低受传染的危险,尤其是在疫情集中的广州、北京等城市。事实上,最直接受“非典”病毒威胁的人群,是在医院工作的广大一线医护人员,由于他们密切接触“非典”病原,受传染的机率比其他人群高许多,因此,正确选择和使用适合的呼吸防护用品及其他个人防护用品,已经成为抗击“非典”的一线医护人员有效保护自身、降低传染率的关键环节之一。过去,我国在医院内使用呼吸防护口罩作为预防呼吸性传染病的预防措施,并不普遍。在“非典”之前,我国并没有医用…  相似文献   
102.
香水 《安全与健康》2004,(9S):54-54
食盐是最常用的调味保健品,在人们的日常生活中具有十分重要的作用,而食盐所具有的许多奇特的医用效果却鲜为人知。盐水,堪称家庭保健的“小护士”。  相似文献   
103.
104.
KZNJ-1型高效口罩效率检测装置的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细介绍了KZM-1型高效口罩效率检测装置的研制背景、检测原理和装置性能,实验研究结果表明:此检测装置的各项性能指标均达到国家标准GB19083和GB2626的要求。  相似文献   
105.
防尘口罩     
防尘口罩的主要防阻对象是颗粒物。“尘”的概念比较狭窄,尘属于颗粒物这个大的概念,包括粉尘(机械破碎产生)、雾(液态的)、烟(燃烧等产生)和微生物,也称气溶胶。能够进入人体肺脏深部的颗粒非常微小,粒径通常在7μm以下,称作呼吸性粉尘,对健康危害大,是导致各类尘肺病的元凶。所以,防尘口罩通过覆盖人的口、鼻及下巴部分,形成一个和脸密封的空间,靠人吸气迫使污染空气经过过滤。口罩本体通常用防颗粒物的过滤材料制成,靠头带或耳带固定,人脸鼻处的密封通常借助金属鼻夹帮助塑造,但也有依靠其他方法实现的,有些还在口罩内鼻夹部位增加密封垫…  相似文献   
106.
2006年11月9日.由教育部主持召开的“高效口罩效率检测装置的技术研究”科技成果鉴定会在清华大学举行。这项成果是由清华大学核能与新能源技术研究院与北京清能创新科技有限公司合作研制成功的。这是我国第一台高效口罩钠焰法效率检测装置。适用于对各类高效口罩和呼吸器的检测,还适用于对一次性医用防护服等医疗和劳保用品的检测。  相似文献   
107.
医疗垃圾的特性和成分是改善焚烧装置设计、运行及控制性能的重要参数.为了研究医用玻璃对医疗垃圾焚烧炉的影响,从医疗废物处置中心采集了玻璃和灰渣样品,分析了其化学组分和熔融温度.与煤灰成分相比,医用玻璃中的SiO2和碱金属氧化物含量较高.通过不同玻璃间的比较,总结了化学组分对熔融温度的影响.软化温度随着SiO2、CaO含量的增加而升高,但随B2O3、Na2O含量的增加而迅速降低.改变不同玻璃的混合比例.研究了混合玻璃的熔融特性.利用煤灰结渣指数对医疗垃圾灰渣的结渣倾向进行了判定.结果显示,仅沾污指数能够对灰渣得出适宜的判别.  相似文献   
108.
<正>最伤肺的10种职业1.建筑工。建筑工人吸入大量的建筑粉尘,导致肺癌、间皮瘤、石棉沉滞病危险大增。专家建议,工作时务必戴口罩,尽量不要吸烟。2.制造业工人。他们经常暴露于粉尘、各种化学物质中,导致慢性阻塞性肺病(COPD)危险大增。专家建议,加入化学添加剂时,给容器盖上盖子,同时戴上过滤口罩。3.医护人员。据估计,8%~12%的医护人员对乳胶手套残留粉末过敏。专家建议,选择不含乳胶的合成手套。4.纺织工。纺织工人吸入棉花等材料的颗粒物,会  相似文献   
109.
为降低夏季医护人员长时间穿着医用防护服带来的健康风险,选取标准中国男性人体作为研究对象,利用预测热应变(PHS)模型、热应变决策辅助(HSDA)系统和Fiala体温调节模型3种经典人体热应变模型,模拟人体穿着医用防护服时在夏季不同环境工况下的核心温度和出汗率,进而确定不同环境工况下的推荐补水量和安全工作时间。结果表明:环境参数对生理应激影响显著,不同环境下核心温度最大差值为11.17℃,出汗率最大差值为6 592 g/h;环境温度每增大1℃,相对湿度每升高1%,安全时间平均缩短5.9和0.89 min;环境温度36和40℃时,安全时间仅为88~124和75~100 min; 3种模型在低温低湿时预测结果相对接近,在高温高湿时预测结果存在明显差距,核心温度预测差值最大为7.55℃,平均出汗率预测差值最大为5 654.35 g/h。  相似文献   
110.
为掌握我国自主研发的医用重离子加速器辐射水平,通过模拟计算给出瞬时辐射、气态流出物感生放射性源强,结合加速器大厅及治疗室辐射屏蔽设计,计算贯穿辐射及空气浸没外照射途径对工作人员和公众辐射所致剂量。根据医用重离子加速器运行后实际工况进行辐射环境监测,对所致工作人员和公众辐射剂量进行计算,工作人员最大年辐射剂量约为3.94×10-2 mSv,公众人员最大年辐射剂量约为8.53×10-7 mSv,模拟计算与实测结果相互印证,模型可用于辐射屏蔽设计的数据支撑。对加速器运行以来工作人员个人年累积剂量资料进行复核,工作人员及公众辐射剂量均满足剂量限值要求。  相似文献   
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