NANODEVICE Neue Konzepte, Methoden, und Technologien für die Messung und Analyse von Nanomaterialien am Arbeitsplatz

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1 NANODEVICE Neue Konzepte, Methoden, und Technologien für die Messung und Analyse von Nanomaterialien am Arbeitsplatz Gruppe 4.5: Wirkung von Gefahrenstoffen Dirk Broßell, Volker Bachmann, Nico Dziurowitz, Erhardt Gierke Sabine Plitzko

2 Inhalt - NANODEVICE Fakten Projekte - WP7: ing System und Zyto-TP

3 EU-Projekt NANODEVICE Fakten - Entwicklung von Technologien, um Sicherheit im Umgang mit künstlichen Nanomaterialien am Arbeitsplatz zu fördern - Zentrale Zielsetzung: Entwicklung neuer handlicher Messgeräte auf Basis des aktuellen Wissenstands - Finanziert durch das EU 7. Rahmenprogramm (~9.5 Millionen ) - Das Projekt hat eine Laufzeit von 48 Monaten (April 2009 Mai 2013) - Insgesamt 25 partner aus 9 EU Staaten, davon 6 Industriepartner

4 EU-Projekt NANODEVICE Übersicht SP1: Generierung und Charakterisierung SP3: Produktion, Benutzung und Exposition WP1: Charakterisierung und Generierung von Testaerosolen aus Nanopartikeln SP2: Physikalische, chemische und toxikologische WP2: Elektronenmikroskopie WP3: non-imaging Methoden WP4: Toxikologische SP4: Geräteentwicklung WP6: ECT WP5: Methoden und Preprototypen WP7: Modulares WP8: Größenauflösender Größenverteilungsmessund sammelgerät WP9: Hochaufgelöste optischer Sensoren WP10: Hochaufgelöste MEMS Sensoren SP5: Kalibrierung und Test WP13: Kalibierung und Test WP11: für katalytischeaktivität WP12: Nanofaser WP14: Feldversuche SP6: Implementierung und Verbreitung WP15: Bildung WP16: Regulierung WP17: Standardisierung WP18: jährliches Forum WP19: Internationale Tagung WP20: Handbuch WP21: Mobilität Bild: NANODEVICE (modifiziert)

5 EU-Projekt NANODEVICE Übersicht SP1: Generierung und Charakterisierung SP3: Produktion, Benutzung und Exposition WP1: Charakterisierung und Generierung von Testaerosolen aus Nanopartikeln WP5: Methoden und Preprototypen SP2: Physikalische, chemische und toxikologische WP2: Elektronenmikroskopie WP3: non-imaging Methoden WP4: Toxikologische SP4: Geräteentwicklung WP6: ECT WP7: WP7: Modulares Größenverteilungsmessund sammelgerät WP9: Hochaufgelöste optischer Sensoren WP8: Größenauflösender WP10: Hochaufgelöste MEMS Sensoren SP5: Kalibrierung und Test WP13: Kalibierung und Test WP11: für katalytischeaktivität WP12: Nanofaser WP14: Feldversuche SP6: Implementierung und Verbreitung WP15: Bildung WP16: Regulierung WP17: Standardisierung WP18: jährliches Forum WP19: Internationale Tagung WP20: Handbuch WP21: Mobilität Bild: NANODEVICE (modifiziert)

6 EU-Projekt NANODEVICE Übersicht SP1: Generierung und Charakterisierung SP3: Produktion, Benutzung und Exposition (Auswahl) WP1: Charakterisierung und Generierung von Testaerosolen aus Nanopartikeln WP5: Methoden und Preprototypen SP2: Physikalische, chemische und toxikologische WP2: Elektronenmikroskopie WP3: non-imaging Methoden WP4: Toxikologische SP4: Geräteentwicklung WP6: ECT WP7: Modulares Größenverteilungsmessund sammelgerät WP9: Hochaufgelöste optischer Sensoren WP8: Größenauflösender WP10: Hochaufgelöste MEMS Sensoren SP5: Kalibrierung und Test WP13: Kalibierung und Test SENN International Congress on Safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies (Helsinki 2012) WP11: für katalytischeaktivität WP12: Nanofaser SP6: Implementierung und Verbreitung WP14: Feldversuche WP15: Bildung WP16: Regulierung WP17: Standardisierung WP18: jährliches Forum WP19: Internationale Tagung WP20: Handbuch WP21: Mobilität Bild: NANODEVICE (modifiziert)

7 WP7: Modularer und Sampler Modulares Analysesystem Conditioner: Reduzierung beeinflussender Effekte, z.b. Luftfeuchtigkeit Pre-Seperator: Vorabscheider, um irrelevante Partikel zu filtern (>450nm) TP (Thermalpräzipitator): Langzeit-Sampling Charger: Elektr. Aufladung der Partikel ESP (Elektrostatischer Präzipitator): Kurzzeit-Sampling Classifier: Partikelgrößenklassifizierung basiernd auf Ladungsverteilung Elektrische Sensoren: z.b. Counter Sensor 1 Sensor 2 Konzeptskizze von C. Asbach (IUTA) Bild: IUTA

8 WP7: Modularer und Sampler Auch: eigenständige Geräte Zwei Varianten: Pre-Seperator + TP Typ3 (als Staubsammler) Pre-Seperator + Zyto-TP (Labor) Konzeptskizze von C. Asbach (IUTA) Bild: IUTA Sammlung partikulärer Stäube durch Thermophorese Konzeptskizze von C. Asbach (IUTA) Fotos: BAuA

9 WP7: Zyto-TP Konzeptskizze Obere Hälfte Peltièrelemente Partikel-Luft-Gemisch 52 C Thermophorese Temperaturgradient 37 C Zellen 37 C Zellen 37 C (Exposition) (Nullprobe) Goldschicht Nährlösung KUPFER Nährlösung Untere Hälfte

10 Zyto-TP: Toxikologisches Screening Partikel- Generierung Atomizer/Shaker Expositionskammer Luftkonditionierung TP Kontrolle Luftkondition TP-Steuerung Partikel- Charakterisierung SMPS WP7-Device Nach Exposition REM-Analyse CASY Analyse

11 Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!

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