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21.
白渝  亓玲 《防灾博览》2004,(2):42-43
自从有了"3·15"消费者权益日,有了全国质量万里行活动,消费者在吃穿用等方面,无论有了什么问题都可以进行投诉.但是,目前反复出现的问题,消费者反复投诉的问题,亦是屡禁不止的问题.这说明法律被搁置或者说根本没有起作用.真正的"绿色"产品仍然蒙着面纱,看不清也难摸倒.那些给消费者带来伤害的商品,依旧处处皆是,堂而皇之的在货架上摆着.消费者提心吊胆而又很无奈.每每道来,还是请消费者多注意,公平吗?我们不能要求消费者成为知识渊博的万能者,而问题在于如何把不合格的产品彻底消灭.现在,媒体经常将厂家或造假的黑窝点暴露出来,起到了一定的遏制作用.但是,制裁还应加大力度,不给黑商家有喘息翻身的机会.当然,眼下还是把有问题的商品实录下来,让消费者知情、了解,有选择、有对策,做到心中有数,谨防上当受骗.  相似文献   
22.
子庆 《沿海环境》2001,(3):18-18
爱美之心,人皆有之。随着生活水平的提 高,人们对美的追求更为甚之,并一味地追求化妆品的功效,认为浓妆艳抹,靠护肤化妆品的效用就能使肌肤光滑、滋润而变得美丽。其实不然,美的方式虽然很多,但自然之美,才是真正的美,而用天然的物质进行美容,才是安全而又长久的。 慎用化装品 目前,市场上出售的化妆品是含有一定的化学物质的,特别是祛斑化妆品,是将祛斑增白剂添加到护肤化妆品基质中而制成的。祛斑增白剂主要有中草药及氢醌。氢醌时抑制表皮色素沉着有一定效果,但有一定刺激性,会对皮肤造成损伤。化妆品引起的皮肤异常反应…  相似文献   
23.
韩林学  张续  邱天  胡小键  朱英  林潇 《环境化学》2023,(8):2563-2575
对羟基苯甲酸酯(parabens,PBs)作为一类防腐剂,因其具有独特的理化性质而被广泛应用于食品、药品和个人护理品中.但随着科学技术的发展和研究的不断深入,PBs被证明在一定程度上具有与持久性有机污染物相类似的“持久性、生物富集性和生物毒性”,是潜在的内分泌干扰物.近年来此类防腐剂已经在世界范围内的环境介质和人体样本中被广泛检出,且检出浓度呈逐年上升趋势,引发国内外高度关注.本文分别从环境外暴露和人体内暴露两个方面,对国内外最新的PBs暴露相关研究成果进行归纳和总结,为开展PBs人体暴露和健康风险评估研究提供参考及思路.  相似文献   
24.
《环境教育》2010,(11):82-83
人们一说到美食,就会想到与营养相关联。但随着食品添加剂、防腐剂、糖精、色素的发明,美食与营养已渐行渐远。  相似文献   
25.
26.
卫碧文  于文佳  郑翊  林莉  杨荣静  高欢 《环境化学》2011,30(6):1210-1213
建立了玩具材料中的2,4-二氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、五氯苯酚、林丹、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯10种木材防腐剂的测定方法,首先用乙醇/冰醋酸溶液提取,再用乙酸酐进行衍生化,最后用正己烷萃取,以2,3,4-三氯苯酚为内标添加到萃取物中,用GC-MS进行定性...  相似文献   
27.
天文 《劳动保护》2008,(1):75-75
最近,某县供电公司建立了安全生产宣誓制度,要求今后新进企业人员,必须一律立下“永不违章,永保安全”的誓言。此消息着实耐人寻味,笔者不由生出许多感慨来。  相似文献   
28.
在油田采注水过程中,注入水中的细菌能以惊心的速度繁殖,从而对油田水系统造成危害,本文采用86-3型高效水处理杀菌防腐剂,有效地除去油田注水系统中的各种有害菌,从而保证油田生产的正常运行。  相似文献   
29.
停用锅炉的腐蚀控制,是广大用户、锅炉管理与制造者以及防腐工作者普遍关心的问题。 目前我国共有锅炉38.7万台,其中热水锅炉约13.0万台。热水锅炉多为取暖锅炉,每年的取暖期为四五个月,停用期半年多。蒸汽锅炉在其服役期间,也因正常的检修、备用和事故停用,总有相当长的时间处于停用状态。科学研究和工业应用实践证明,停用期是锅炉腐蚀主要的时期。 辽阳锅检所1988年检验统计,在役的800台取暖锅炉中,由于停用腐蚀而发生锈蚀的锅炉就有755台,占95%,其中严重腐蚀约占10~15%,泄漏约占5~8%,不包括间接损失及能源损失,只正常的维修费用就达近…  相似文献   
30.
基于发光细菌发光性能的测试,研究了化妆品广谱防腐剂布罗波尔(BNP)及其转化产物2-溴-2-硝基乙醇(BNE)、溴硝基甲烷(BNM)、甲醛(FA)、2-溴乙醇(BE)等的毒性,基于化合物理化性质分析,研究了BNP 及其转化产物活性方式差异,并采用毒性单位法(TU)、相加指数法(AI)、混合毒性指数法(MTI)及相似性参数法(λ)对其联合毒性进行了评估.结果表明,BNP 及其转化产物对发光菌的毒性作用表现为低剂量刺激和高浓度抑制,毒性强弱顺序为BNM (EC50=3.01mg/L)>BNE (EC50=4.21mg/L)>BNP (EC50=19.19mg/L)>FA (EC50=51.44mg/L)>BE(EC50>5000 mg/L). BNP 及其转化产物毒性主要与化合物的疏水性及分子中溴原子的氧化性有关,随化合物疏水性和溴原子氧化性的增加而增强.BNP 与BNM 或BNE 的联合毒性为协同作用,5 种化合物等浓度混合时联合毒性表现为部分相加作用.BNP 某些含硝基转化产物的存在能增加BNP 的生态毒性,转化后复合生态风险增加.  相似文献   
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