铍对人体健康的危害
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铍及其化合物限值要求一、概述在工业生产和日常生活中,铍及其化合物的使用广泛。
然而,由于铍及其化合物的毒性,对其限值要求成为了保护人类健康和环境安全的重要措施。
本文将详细探讨铍及其化合物的限值要求,以及其对人体和环境的影响。
二、铍及其化合物的毒性铍及其化合物是一类有毒物质,其主要毒性表现为肺部损害和过敏反应。
长期或大量暴露于铍及其化合物可能导致慢性铍中毒,表现为骨骼痛、肌肉无力、脱发等症状。
此外,铍还可引起过敏性皮炎、湿疹等过敏反应。
三、国际铍及其化合物限值要求为了保护工作人员的健康,国际上制定了一系列铍及其化合物的限值要求。
以下是一些国际标准的概述:1. 美国职业安全与健康管理局(OSHA)限值要求•铍金属:0.002毫克/立方米(mg/m³)•氧化铍:0.05毫克/立方米(mg/m³)•其他铍化合物:0.002毫克/立方米(mg/m³)2. 欧洲工作场所暴露限值(OELs)根据欧洲化学品管理局(ECHA)的规定,铍及其化合物的限值为: - 铍金属:0.01毫克/立方米(mg/m³) - 氧化铍:0.02毫克/立方米(mg/m³) - 其他铍化合物:0.01毫克/立方米(mg/m³)四、中国铍及其化合物限值要求中国也对铍及其化合物的限值进行了规定,以保护工作人员和环境的安全。
以下是中国的相关要求:1. 职业性接触限值(OEL)•铍金属:0.05毫克/立方米(mg/m³)•氧化铍:0.05毫克/立方米(mg/m³)•其他铍化合物:0.05毫克/立方米(mg/m³)2. 环境质量标准(EQS)•土壤中铍含量:5毫克/千克(mg/kg)•地表水中铍含量:0.01毫克/升(mg/L)•大气中铍含量:0.01毫克/立方米(mg/m³)五、铍及其化合物的危害防控措施为了降低铍及其化合物的危害,需要采取一系列的防控措施。
铍环境空气质量标准铍环境空气质量标准是一个针对铍元素在空气中的浓度进行规定的标准。
铍是一种灰白色的碱土金属,具有高的化学活性和毒性。
在空气中,铍可以以气态或颗粒态存在,对人体健康和环境产生危害。
因此,制定铍环境空气质量标准是保护公众健康和维护生态环境的重要举措。
下面将围绕铍环境空气质量标准展开论述。
一、铍环境空气质量标准的制定背景随着工业化和城市化的快速发展,铍污染问题日益严重。
铍及其化合物被广泛应用于航空、航天、核工业、电子等领域,生产过程中不可避免地会排放含铍废气。
此外,铍矿石的开采和加工也会导致铍污染。
长期暴露于含铍环境中,人体可能出现呼吸系统、消化系统、免疫系统等方面的损害,甚至导致癌症。
因此,制定铍环境空气质量标准势在必行。
二、铍环境空气质量标准的制定原则1.保护人体健康:铍环境空气质量标准的首要原则是保护人体健康,确保公众免受铍污染的危害。
2.科学性:标准的制定应基于科学研究,确保标准的科学性和可行性。
3.可操作性:标准应具有可操作性,便于监测和执行。
4.与国际接轨:在制定铍环境空气质量标准时,应参考国际标准和先进国家的经验,确保标准与国际接轨。
三、铍环境空气质量标准的主要内容1.铍浓度限值:规定空气中铍的最高允许浓度,以确保公众健康不受影响。
2.监测方法:明确铍浓度的监测方法和技术要求,确保监测数据的准确性和可靠性。
3.数据报告与公开:要求相关部门定期报告铍浓度监测数据,并向公众公开,以保障公众的知情权和参与权。
4.应急措施:制定针对铍污染的应急措施,包括预警、疏散、救治等,以应对突发事件。
四、铍环境空气质量标准的实施与监督1.实施主体:明确各级政府、企业和公众在实施铍环境空气质量标准中的责任和义务。
2.监督检查:建立健全监督检查机制,定期对铍污染源头、排放企业和监测数据进行检查,确保标准得到有效执行。
3.处罚措施:对违反铍环境空气质量标准的行为,依法进行处罚,形成有效的威慑力。
4.社会监督:鼓励公众参与铍环境空气质量的监督,建立举报奖励制度,发挥社会监督的作用。
铍及其化合物限值要求
摘要:
一、铍的简介
二、铍化合物的应用与危害
三、铍及其化合物在我国的限值要求
四、应对措施与建议
正文:
铍是一种轻金属,具有良好的力学性能、导电性和导热性。
在工业上,铍及其化合物被广泛应用于电子、航天、核能等领域。
然而,铍及其化合物对人体具有一定的危害性,长期暴露可能导致慢性中毒。
为了保护人民群众的健康,我国制定了一系列关于铍及其化合物限值要求的法规和标准。
例如,《工作场所有害因素职业接触限值第1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)规定了铍及其化合物的职业接触限值。
此外,《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)也对水中铍的含量进行了限制。
根据我国法规,铍及其化合物的限值要求如下:
1.职业接触限值:铍及其化合物短期接触限值(STEL)为1mg/m,长期接触限值(TLV)为0.2mg/m。
2.生活饮用水:铍的含量不得超过1mg/L。
然而,在实际工作中,一些企业由于对法规了解不足或为了降低成本,往往未能严格执行这些限值要求。
针对这一问题,政府应加强对企业的监管力度,对违规行为进行严厉查处。
同时,企业也应增强社会责任意识,主动合
规,加强职业卫生培训,提高员工的自我保护意识。
总之,我国对铍及其化合物的限值要求旨在保护人民群众的健康,降低其对人体和环境的危害。
铍对人体健康的危害铍主要来源于绿柱石矿。
在生产氧化铍和制造金属铍的过程中,可接触到含铍的粉尘、蒸气等;在制造和工业应用各种含铍合金时,也可吸入含铍的烟雾、粉尘等;氧化铍陶瓷具有耐高温和导电的特点,广泛应用于电子、航天、军事等领域,在使用氧化铍制造耐高温陶瓷时,有可能发生铍病。
铍为银灰色稀有金属。
原子量9.01,熔点1278℃,沸点2970℃,比重1.85。
铍属碱土金属,难溶于水,可溶于酸,与强碱反应生成铍酸盐,放出氢气;化学性质与铝相近,其氢氧化物也是两性。
常用的铍化合物有氧化铍,氢氧化铍,氟化铍、硫酸铍等。
1 铍对机体的毒性铍主要以粉尘、烟雾的形式经呼吸道进入体内,水溶性较强的铍化合物,如氟化铍、硫酸铍等可被肺间质血管或淋巴管吸收;难溶性的铍化合物,如氧化铍则为巨噬细胞所吞噬,部分随痰排出,部分进入肺间质。
铍经消化道吸收量极微,随粪便排出。
铍不能经完整的皮肤侵入人体,但由外伤污染的铍及其化合物,可引起局部组织病变,也可吸收至全身。
进入体内的铍,大部分与血液中蛋白结合,小部分形成磷酸铍或氢氧化铍,运送至各器官组织。
进入体内的铍可由尿排出,但排泄缓慢,可长达数年甚至十数年。
铍的难溶性化合物,如氧化铍吸入后,从肺中排出很慢,几乎常年蓄积于肺。
铍可通过胎盘屏障,但难以透过血脑屏障。
铍及其化合物的毒性,一般可溶性铍的毒性较强,难溶性铍毒性较弱。
呼吸道吸入毒性较强。
在铍化合物中,以氟化铍和氧化铍的毒性最强。
低温煅烧的氧化铍进入体内后,可直接引起慢性铍病。
金属铍引起慢性铍病是因为表面有一层薄的氧化铍,吸入这层氧化铍能引起慢性铍病。
急性铍病是非特异性的呼吸道化学性炎症及全身中毒,包括皮炎、结膜炎、支气管炎和铍化学性肺炎、肺水肿,伴有器官组织的中毒性损害。
慢性铍病是以病变组织非干酪性肉芽肿形成为病理特征的多系统损害,以肺部病变最为严重,也可侵害肺外的器官系统,如皮肤、肝脏、淋巴结和肌肉、甚至骨髓。
慢性铍病的发生与异常的免疫过程有关。
职业性铍病的危害及预防范本职业性铍病是指因长期暴露于铍及其化合物的工作环境中,而导致的一系列职业健康问题。
铍病主要是通过吸入铍颗粒或铍化合物引起的,对呼吸系统产生直接或间接的损害。
本文将详细介绍职业性铍病的危害及其预防范本。
危害:职业性铍病主要对呼吸系统造成损害,严重影响工人的健康,下面是职业性铍病的主要危害:1. 慢性支气管炎:长期接触铍颗粒或铍化合物会导致慢性支气管炎,表现为咳嗽、咳痰、气短等症状。
严重的情况可能导致呼吸困难。
2. 肺间质纤维化:职业性铍病的最严重后果是肺间质纤维化,即肺组织出现纤维性变化,导致肺功能受损。
这种情况下,工人可能会出现气促、胸闷、乏力等症状,严重的可能导致呼吸衰竭甚至死亡。
3. 肺癌:长期暴露于铍颗粒和铍化合物会增加患肺癌的风险。
铍病患者中,肺癌的发生率显著增加,特别是在有吸烟史的人群中。
4. 其他健康问题:除了对呼吸系统的影响外,职业性铍病还与其他系统的疾病发生有关,如肾功能异常、免疫系统异常、神经系统症状等。
预防范本:为了减少职业性铍病的发生,以下是一些预防职业性铍病的范本:1. 防护装备:提供适当的防护装备,如面具、呼吸器、防护服等,以防止铍颗粒或铍化合物吸入呼吸系统。
这些设备应符合相关标准,并且需要定期检查和维护。
2. 工作场所控制:通过改变工作场所的工艺流程或使用更安全的替代品来降低职业性铍病的风险。
尽量减少产生铍颗粒和铍化合物的过程,采取防护措施,如通风和抽风设备,以减少空气中的铍含量。
3. 个人卫生:工人应定期接受健康检查,包括肺功能测试、X射线检查等,以及定期进行职业性铍病的筛查。
同时,要加强个人卫生习惯,如勤洗手、勤洗澡等,减少铍颗粒或铍化合物进入体内的机会。
4. 培训与宣传:向工人提供职业性铍病的相关知识,显示其危害和预防方法。
培训工人正确使用防护装备,掌握正确的工作方法,避免暴露于有害物质中。
5. 法律法规:制定和实施有关防范职业性铍病的法律法规和标准,并且加强执法力度,确保企业和工人遵守相关规定。
ROHS 2.0针对铍含量的标准随着全球环境保护意识的增强,各国对于电子产品中有害物质的限制标准也越来越严格。
其中,ROHS 2.0作为欧洲对电子电气设备有害物质的限制标准之一,对产品中含有的有害物质进行了详细的规定。
在ROHS 2.0标准中,对产品中的铍含量也有着明确的规定。
本文将从ROHS 2.0标准对铍含量的要求、铍的危害性以及检测方法这三个方面进行介绍和分析。
一、ROHS 2.0标准对铍含量的要求ROHS 2.0标准对产品中的铍含量规定为不得超过1000ppm。
这是由于铍是一种高度有毒的金属元素,对人体和环境都具有严重的危害。
在ROHS 2.0标准中,对产品中含有的铍含量进行了详细的限制,以保护用户的健康和环境的可持续发展。
二、铍的危害性1. 铍对人体的危害铍对人体的危害主要表现在以下几个方面:铍元素对皮肤和黏膜有很强的刺激性,会引起皮肤炎症和呼吸道疾病。
长期暴露在铍元素中会引起慢性中毒症状,表现为慢性呼吸系统疾病和呼吸道癌症。
铍元素对心血管系统和神经系统也有一定的危害,可能引起心血管疾病和神经系统疾病。
2. 铍对环境的危害除了对人体的危害外,铍元素对环境也具有一定的危害性。
因为铍是一种具有持久性的重金属元素,一旦进入土壤或水体中,会长期滞留并对生态系统造成破坏。
特别是在水体中,铍元素会富集在水生生物体内,引起水生生态系统的失衡,对水产业和水产资源产生影响。
三、检测方法在ROHS 2.0标准中,对产品中的铍含量也有详细的检测方法进行规定。
常用的检测方法有X射线荧光光谱仪(XRF)和电感耦合等离子体质谱仪(ICP-OES)等。
这些检测方法可以对产品中的铍含量进行快速而准确的检测,保证产品符合ROHS 2.0标准的要求。
ROHS 2.0标准对产品中的铍含量进行了严格的限制,这是出于对人体健康和环境保护的考虑。
铍作为一种有毒重金属元素,对人体和环境都具有严重的危害性,因此对其含量的限制具有重要意义。
铍是轻金属毒性为什么那么强烈?铍,原子序数4,原子量9.012182,是最轻的碱土金属元素。
1798年由法国化学家沃克兰对绿柱石和祖母绿进行化学分析时发现。
1828年德国化学家维勒和法国化学家比西分别用金属钾还原熔融的氯化铍得到纯铍。
其英文名是维勒命名的。
铍在地壳中含量为0.001%,主要矿物有绿柱石、硅铍石和金绿宝石。
天然铍有三种同位素:铍7、铍8、铍10。
铍是钢灰色金属;熔点1283°C,沸点2970°C,密度1.85克/厘米?,铍离子半径0.31埃,比其他金属小得多。
看一下铍的一些基础知识,就知道它为什么那么厉害了!铍的化学性质活泼,能形成致密的表面氧化保护层,即使在红热时,铍在空气中也很稳定。
铍即能和稀酸反应,也能溶于强碱,表现出两性。
铍的氧化物、卤化物都具有明显的共价性,铍的化合物在水中易分解,铍还能形成聚合物以及具有明显热稳定性的共价化合物。
金属铍主要用作核反应堆的中子减速剂。
铍铜合金被用于制造不发生火花的工具,如航空发动机的关键运动部件、精密仪器等。
铍由于重量轻、弹性模数高和热稳定性好,已成为引人注目的飞机和导弹结构材料。
铍化合物对人体有毒性,是严重的工业公害之一。
对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。
健康危害:短期大量接触可引起急性铍病,主要表现为急性化学性支气管炎或肺炎。
肝脏往往肿大,有压痛,甚至出现黄疸。
长期接触小量铍可发生慢性铍病。
除无力、消瘦、食欲不振外,常有胸闷、胸痛、气短和咳嗽。
X线肺部检查分三型:颗粒型、网织型和结节型。
晚期可发生右心衰竭。
皮肤病变有皮炎、溃疡及皮肤肉芽肿。
铍化合物可产生全身中毒,多经呼吸道侵入人体,主要积蓄于肺、肝、胃、骨及淋巴结等处,易在身体内积蓄,排除缓慢,引起咳嗽、气喘、呼吸困难、胸痛及体重减轻等症状。
直接接触铍尘或蒸气可发生皮炎和鸡眼状溃疡,长期接触可引起贫血,颗粒性白血球减少等症状。
铍中毒的初步(临床)判断方法是:急性中毒的初期表现为全身酸痛、疲乏无力、头晕、头疼、咽痛,可伴有心悸和低热。
铍的毒性及其在焊接加工过程中的安全防护概述铍是一种稀有金属,其性质优异,可用于制造高温合金、核工业、半导体等领域。
但同时,它也是一种有毒有害物质,对人体健康造成威胁。
在焊接加工过程中,若不加强安全防护,易引起职业危害,从而导致工人的健康问题。
本文将介绍铍的毒性及防护措施,帮助人们更加了解和防范工作中可能遇到的危险。
铍的毒性铍可以通过皮肤吸收、摄入和吸入的方式进入人体,其中吸入是主要途径。
铍与氧气反应生成一种刺激性极强的氧化物——铍三氧化物(BeO),该物质进入肺部后,会引发一系列健康问题。
以下是铍的毒性表现:1.呼吸系统毒性:吸入可引发肺部纤维化,长期接触可引起肺癌。
2.皮肤毒性:接触皮肤后,可引发皮肤炎症、皮肤溃疡等。
3.性腺毒性:长期暴露可引起男性不育,女性月经紊乱等。
4.神经毒性:高浓度的铍气体可损伤神经系统,引起头痛、头晕等不适症状。
焊接加工过程中的危险在焊接加工过程中,热焊接和电弧焊接产生的烟雾中含有大量的铍三氧化物,易对工人的健康造成危害。
下面是一些焊接加工场所中存在的危险:1.烟雾:热焊接和电弧焊接产生的氧化物和烟雾中含有的铍三氧化物对工人的健康有害。
2.烟雾与粉尘:焊接过程中产生的烟雾和燃烧时产生的粉尘,对工人造成呼吸系统的危害。
3.爆炸危险:燃气焊接、电弧焊接等具有一定的火灾爆炸危险性,如果不遵守安全规范,易对工人造成伤害。
防护措施在展开焊接加工前,应对工作区域进行安全评估,确定可能存在的危险因素。
下面介绍几种防护措施:1.防护面罩:在焊接加工的过程中应该佩戴透明视窗口的防护面罩,防止工人呼吸到有毒有害气体。
2.换气系统:应该使用本地换气设施,将有毒有害物质排放到室外,减少室内污染。
3.个人防护装备:工人应穿着紧身的工作服,避免衣物衬到加工物质上,带上手套、防护眼镜、防尘口罩等。
4.工作区域和设备清理:在加工完成后,应清洁工作区域的设施和设备,将具有毒性的物质放入安全容器备用。
铍及其化合物限值要求
摘要:
一、引言
二、铍的性质和用途
三、铍的毒性和危害
四、铍及其化合物的限值要求
五、结论
正文:
【引言】
铍(Be)是一种轻金属元素,位于周期表的第二主族,具有优良的导电性、热稳定性和抗腐蚀性等特点,因此在电子、航空、航天等领域具有广泛的应用。
然而,铍及其化合物对人体的毒性和危害性不容忽视,因此有必要对其限值要求进行规定和探讨。
【铍的性质和用途】
铍是一种银白色金属,具有较高的熔点(1243℃)和良好的导电性、热稳定性。
铍在航空航天、核反应堆、电子器件等领域具有广泛应用。
此外,铍还用于制造合金材料、光学仪器等。
【铍的毒性和危害】
铍及其化合物对人体具有较高的毒性,主要通过呼吸道、皮肤和消化道进入人体。
铍在人体内主要分布在肝脏、肾脏和骨骼等组织,可能导致慢性中毒。
铍中毒的症状包括疲劳、消瘦、肝功能异常、贫血等。
严重时,可能导致肝硬化、肝癌等严重疾病。
【铍及其化合物的限值要求】
鉴于铍的毒性和危害性,我国对铍及其化合物的限值要求非常严格。
在工业生产过程中,铍及其化合物的排放应符合国家和地方环保部门的相关规定。
对于铍及其化合物在产品中的含量,我国制定了一系列标准。
例如,对于铍青铜、铍铝合金等产品,规定了铍含量的最大允许值。
此外,在工作场所,应定期监测铍及其化合物的浓度,并采取有效措施降低作业人员的暴露风险。
【结论】
铍及其化合物在电子、航空、航天等领域具有广泛应用,但其毒性和危害性不容忽视。
因此,有必要对其限值要求进行规定和探讨,以确保人体健康和环境的安全。
职业性铍病的危害及预防职业性铍病是指由于长期暴露于含有铍元素的工作环境中而导致的一类职业病。
铍病主要分为慢性铍中毒和急性铍中毒两种类型,慢性铍中毒的发生较为常见。
职业性铍病的危害主要表现在以下几个方面:1. 呼吸系统危害:长期暴露于含有铍元素的工作环境中,铍微粒会被吸入到肺部,引起一系列呼吸道疾病,如慢性支气管炎、肺功能减退等。
严重的话还可导致职业性肺癌的发生。
2. 消化系统危害:铍可通过呼吸道进入体内后,一部分会沉积在胃肠道,引起消化系统疾病。
慢性铍中毒患者常常会出现食欲不振、腹胀、恶心、呕吐等症状,严重的话还会导致消化道出血和萎缩性胃炎等。
3. 神经系统危害:长期接触高浓度的铍微粒会对神经系统产生直接的毒性作用。
慢性铍中毒患者经常会出现头痛、头晕、失眠、注意力不集中、情绪波动等症状。
极端情况下,还会导致神经病变和精神疾病。
4. 骨骼系统危害:铍会进入人体血液循环后,一部分会被吸附在骨骼表面。
长期暴露于高浓度的铍环境中,会导致骨骼中的铍积累过多,影响钙代谢,引起骨质疏松、骨骼畸形等。
针对职业性铍病的危害,我们应该采取以下预防措施:1. 控制工作环境:减少或消除铍元素的产生和释放,采取一系列工程控制措施,如排风通风系统、密闭操作等,确保工作环境中的铍浓度不超过安全标准。
2. 个体防护措施:在进行有可能接触到铍的职业工作时,应佩戴合适的防护器具,如面罩、防护眼镜、防护手套等,有效阻挡铍微粒的吸入和接触。
3. 定期体检:对从事铍相关工作的职工进行定期健康检查,及早发现潜在的铍中毒情况,以便采取及时的干预和治疗措施。
4. 健康教育:开展职业健康教育,提高从业人员对于职业性铍病的认识和了解,增强个人防护意识和自我保护能力。
5. 职业转换:对于已经患有职业性铍病的人员,应及时调整工作岗位,避免再次暴露于含有铍元素的工作环境中。
总之,职业性铍病对个体的健康造成了严重的危害,应引起足够的重视。
通过采取有效的预防措施和控制措施,可以最大程度地减少职业性铍病的发生率,保护从业人员的职业健康。
铍及其化合物限值要求
摘要:
一、铍的简介
二、铍及其化合物的危害
三、铍及其化合物的限值要求
四、我国对铍及其化合物限值的要求
五、建议和措施
正文:
铍是一种银白色的金属元素,原子序数为4,属于周期表中的ⅡA 族元素。
它广泛存在于自然界,主要存在于绿柱石、硅铍石等矿物中。
铍及其化合物在电子、航天、核能等领域具有重要应用。
然而,铍及其化合物对人体和环境具有一定的危害性。
铍及其化合物的危害主要表现在以下几个方面:
1.对呼吸系统的损害:铍粉尘和烟雾可引起铍肺病,表现为气喘、咳嗽、胸痛等症状。
2.对皮肤和眼睛的损害:接触铍及其化合物可引起皮炎、化学性眼炎等问题。
3.对肝脏和肾脏的损害:长期接触铍及其化合物可能导致肝肾功能损害。
4.致癌性:国际癌症研究机构(IARC)将铍及其化合物列为可能致癌物。
针对铍及其化合物的危害,各国制定了一定的限值要求。
我国对铍及其化合物限值的要求如下:
1.工作场所空气中铍的最高容许浓度为0.1mg/m。
2.工作场所铍及其化合物职业接触限值为0.5mg/m。
3.铍及其化合物在食品中的卫生标准为1mg/kg。
为了保障人民健康和环境安全,建议和措施如下:
1.加强铍及其化合物生产、加工、使用和处置等环节的监管。
2.提高铍及其化合物相关行业的职业卫生防护水平。
3.加强铍及其化合物污染治理,降低环境风险。
铍及其化合物限值要求铍是一种重要的金属元素,广泛应用于各个领域。
然而,铍及其化合物的使用也存在一定的风险,因此需要制定相应的限值要求来保护人体健康和环境安全。
我们来了解一下铍及其化合物的危害性。
铍及其化合物对人体有一定的毒性,长期接触可能会引发铍中毒。
轻度铍中毒症状包括头痛、乏力、食欲不振等,而重度中毒则可能导致肺水肿、肝肾损害甚至死亡。
此外,铍及其化合物还对环境造成一定的污染风险。
为了保护人体健康和环境安全,各国纷纷制定了铍及其化合物的限值要求。
这些限值要求主要应用于工作场所、环境排放和产品质量等方面。
在工作场所方面,各国针对铍及其化合物的接触限值都有明确的规定。
例如,美国职业安全与健康署(OSHA)规定,工作环境中铍及其化合物的容许浓度不得超过每立方米0.002毫克。
欧盟也制定了相关的工作场所空气中铍及其化合物浓度限值,例如对二酸化铍的限值为每立方米0.01毫克。
在环境排放方面,各国也有相应的要求。
例如,美国环境保护署(EPA)规定,工业排放源点的铍及其化合物排放浓度不得超过每立方米0.0006毫克。
欧盟则规定了对铍及其化合物的环境质量标准,例如对铍在水体中的限值为每升0.01毫克。
铍及其化合物在产品中的使用也受到一定的限制。
例如,欧盟对于玩具中铍化合物的限值为每公斤100毫克。
为了确保限值要求的有效执行,各国还建立了相应的监测和检测机制。
例如,美国设立了工作场所铍监测项目,定期对各类工作场所进行检测和评估。
欧盟则通过CE标志和REACH法规等手段来确保产品的合规性。
铍及其化合物的限值要求是为了保护人体健康和环境安全而制定的。
各国在工作场所、环境排放和产品质量等方面都有相应的规定和要求。
这些限值要求的制定和执行对于控制铍及其化合物的风险,保护人类和环境的安全具有重要意义。
我们应该加强对铍及其化合物的监测和管理,确保其在安全范围内的应用。
铍及其化合物限值要求摘要:一、引言二、铍的概述三、铍的毒性和危害四、铍及其化合物的限值要求五、结论正文:一、引言随着科技的发展,铍及其化合物被广泛应用于各个领域,如航天、电子、核工业等。
然而,铍具有一定的毒性,对人体和环境造成危害。
为了保护人类健康和环境安全,我国制定了一系列关于铍及其化合物的限值要求。
本文将对铍及其化合物的限值要求进行详细阐述。
二、铍的概述铍(Be)是一种银白色的轻金属,属于ⅡA 族元素。
它在地壳中的含量较低,但具有优良的物理、化学性能,使其在许多领域具有广泛的应用。
三、铍的毒性和危害铍及其化合物对人体具有一定的毒性,主要危害体现在以下几个方面:1.对皮肤的损害:铍及其化合物可引起皮肤炎、红肿、溃疡等症状。
2.对呼吸系统的损害:铍粉尘可引起支气管炎、肺炎、肺纤维化等呼吸系统疾病。
3.对神经系统的损害:长期接触铍及其化合物,可导致神经系统功能减退、记忆力减退等症状。
4.对生殖系统的损害:铍及其化合物可影响生殖系统的正常功能,导致生育能力下降。
四、铍及其化合物的限值要求为了防止铍及其化合物对人体和环境造成危害,我国制定了一系列关于铍及其化合物的限值要求,主要包括以下几个方面:1.工业卫生标准:工作场所铍及其化合物的浓度限值应符合相关标准,以保障工人的职业健康。
2.环境质量标准:铍及其化合物在环境中的浓度限值应符合相关标准,以保护生态环境和人类健康。
3.食品卫生标准:食品中铍及其化合物的残留量应符合相关标准,以保障食品安全。
4.产品质量标准:铍及其化合物在产品中的含量应符合相关标准,以保障产品质量和消费者权益。
五、结论总之,铍及其化合物在许多领域具有广泛的应用,但具有一定的毒性和危害。
为了保护人类健康和环境安全,我国制定了一系列关于铍及其化合物的限值要求。
企业和个人在使用铍及其化合物时,应严格遵守这些限值要求,切实履行社会责任。
常见的三种有毒金属
常见的三种有毒金属分别是铅、铬、汞。
像铍,汞,铜,铅,铝,铊,实际上大多数重金属对人体都有害,值内得注意的是世界上容毒性最强的金属是钚。
铍会叫人得铍肺病,铍是种有甜味的金属,铍合金可以避免金属在一起碰撞所产生的火花,虽然它有甜味但是有剧毒,汞和铜还有铅我就不解释,化学老师都该说过它的毒性,铝如果食用过多会导致老年痴呆,而铊的话会导致人体脱发。
主要是重金复属对人体的制危害大,其中对人体危害最大的有5种:如铅、汞、铬、砷、镉等。
这些重金属在水中不能被分解,与水中的其他毒素结合生成毒性更大的有机物。
其他对对人体有危害的还有:铝、钴、钒、锑、锰、锡、铊等。
锰、铜、锌等重金属是生命活动所需要的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等并非生命活动所必须,而且所有重金属超过一定浓度都对人体有毒。
关于铍元素的文章-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分内容:铍元素是化学元素周期表中的第四十四个元素,原子序数为4,符号为Be。
它被归类为碱土金属,与镁、钙、锶等元素在同一族。
铍元素在自然界中较为罕见,主要存在于矿石中,例如鳞石石、鹅卵石等。
铍元素具有重要的物理性质和化学性质,对于工业和科学领域有着广泛的应用。
在本文中,我们将详细探讨铍元素的特性和其在工业和科学中的应用,同时也要关注它对环境和人体的影响。
通过对铍元素的深入研究,我们可以更好地理解它的性质和潜在的风险,从而有效地利用和管理铍元素资源。
接下来的章节将依次介绍铍元素的发现与历史背景、物理性质与化学性质,以及铍元素的应用和对环境、人体的影响。
通过系统整理和综合分析相关资料和研究成果,我们将全面了解铍元素的重要性和相关问题。
尽管铍元素在现代社会中有着广泛的应用领域,然而由于其特殊性质和潜在的风险,对于铍元素的研究和管理仍然具有重要意义。
希望通过本文的撰写和探讨,能够提高大家对铍元素的认识和了解,促进相关领域的科学研究和发展,为有效利用和管理铍元素资源提供科学依据。
1.2文章结构文章结构的设计是非常重要的,它能够提供一个清晰的脉络和逻辑思路,使读者更好地理解文章的内容。
以下是关于铍元素文章结构部分的内容:1.2 文章结构文章将按照以下结构组织内容,以确保逻辑严谨和信息的完整性。
1.2.1 引言引言部分将简要介绍本篇文章的主题——铍元素,并概述文章的内容安排。
引言的目的是吸引读者的兴趣并引导他们进入正文。
1.2.2 铍元素的发现与历史背景这一部分将详细介绍铍元素的发现历程以及相关的历史背景。
这涉及到铍元素在化学研究中的先驱者、发现者和相关的重要实验。
通过了解铍元素的发现与历史,读者可以对铍元素的研究背景和重要性有更深入的了解。
1.2.3 铍元素的物理性质与化学性质这一部分将详细介绍铍元素的物理性质和化学性质。
物理性质包括铍元素的原子结构、原子量和其它相关的物理性质。
铍及其化合物限值要求铍是一种重要的金属元素,在工业生产和科学研究中具有广泛的应用。
然而,由于其毒性和危险性,对铍及其化合物的限值要求也越来越严格。
本文将就铍及其化合物的限值要求进行详细介绍。
我们来了解一下铍的基本情况。
铍是一种银白色的金属,具有高的密度和良好的导电性能。
它可以与许多元素形成化合物,例如氧、硫、氯等。
铍及其化合物的应用范围十分广泛,包括航空航天、电子技术、医疗设备等领域。
然而,铍及其化合物对人体健康具有一定的危害。
长期接触铍会引发慢性铍中毒,表现为骨骼疼痛、关节疼痛、恶心、呕吐等症状。
严重的情况下,还会导致肺癌等疾病的发生。
因此,各国纷纷制定了对铍及其化合物的限值要求,以保护工人和公众的健康。
根据国际标准和各国相关法规,铍及其化合物的限值要求主要包括以下几个方面:职业接触限值、环境排放限值和产品安全限值。
职业接触限值是指工作场所中允许工人长期接触铍及其化合物的最大浓度。
各国对职业接触限值的要求不尽相同,但普遍都比较严格。
例如,美国职业安全卫生管理局规定,铍及其化合物的职业接触限值为每立方米0.002毫克。
这意味着在工作环境中,每立方米空气中的铍浓度不得超过0.002毫克。
环境排放限值是指工业企业在生产过程中排放到大气、水体或土壤中的铍及其化合物的最大浓度。
各国对环境排放限值的要求也各不相同。
例如,欧洲联盟规定,工业企业排放到大气中的铍浓度不得超过每立方米0.01毫克。
产品安全限值是指在商品中允许含有的铍及其化合物的最大浓度。
这是为了保护消费者的健康。
各国对产品安全限值的要求也有所不同。
例如,欧洲联盟规定,玩具中允许含有的铍浓度不得超过每克0.02毫克。
除了这些限值要求,各国还制定了相应的监测和检测方法,以确保这些限值的合规性。
例如,常用的铍测定方法包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法等。
铍及其化合物的限值要求是为了保护工人和公众的健康而制定的。
各国对铍的限值要求不尽相同,但都比较严格。
1、物质的理化常数CA国标编号: 610247440-41-7S:中文名称: 铍英文名称: beryllium别名: 铍粉分子分子式: Be9.01量:熔点: 1278℃密度: 相对密度(水=1)1.85蒸汽压: 2970℃溶解性: 不溶于冷水,微溶于热水,溶于稀盐酸、稀硫酸稳定性: 稳定外观与性钢灰色轻金属,质硬而有展性状:危险标记: 14(剧毒品),35(易燃固体)用作宇航工程结构材料,核反应堆,X射线管制造,用途:合金制造等2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。
健康危害:短期大量接触可引起急性铍病,主要表现为急性化学性支气管炎或肺炎。
肝脏往往肿大,有压痛,甚至出现黄疸。
长期接触小量铍可发生慢性铍病。
除无力、消瘦、食欲不振外,常有胸闷、胸痛、气短和咳嗽。
X线肺部检查分三型:颗粒型、网织型和结节型。
晚期可发生右心衰竭。
皮肤病变有皮炎、溃疡及皮肤肉芽肿。
铍化合物可产生全身中毒,多经呼吸道侵入人体,主要积蓄于肺、肝、胃、骨及淋巴结等处,易在身体内积蓄,排除缓慢,引起咳嗽、气喘、呼吸困难、胸痛及体重减轻等症状。
直接接触铍尘或蒸气可发生皮炎和鸡眼状溃疡,长期接触可引起贫血,颗粒性白血球减少等症状。
铍中毒的初步(临床)判断方法是:急性中毒的初期表现为全身酸痛、疲乏无力、头晕、头疼、咽痛,可伴有心悸和低热。
轻度和中度中毒时,可产生化学性肺炎,有明显气短和咳嗽,常有血痰,伴有胸痛,体温高达39℃左右。
二、毒理学资料及环境行为急性毒性:LD5050mg/kg(大鼠经口);320mg/kg(兔经皮);LC506000mg/m3,2小时(小鼠吸入) 刺激性:家兔经眼:20mg(24小时),重度刺激。
家兔经皮:500mg(24小时),中度刺激。
铍及其化合物对人体有很大的毒性,铍及其化合物中氧化铍、氟化铍和硫酸铍的毒性较强,铍的工业污染来源主要有冶炼、采矿、特种材料、工具和仪器生产的废水。
迁移行为:在风化和底质的形成过程中,铍的经历和铝相似,和铝一道富集于粘土、铝钒土、磨擦生深海沉积物和其它水解沉积底质中。
职业健康之铍对人体健康的危害简介铍是一种稀有金属元素,它在许多行业被广泛使用。
然而,长期接触高浓度的铍会对人体健康造成严重的损害。
本文将介绍一些常见的职业健康问题,以及铍对人体健康的危害。
职业健康问题在工作中,我们往往遭受各种各样的风险和健康挑战。
职业健康问题是指与职业相关的健康问题,可能会影响职员的身体和心理健康。
职业健康问题可能来源于物理、化学、生物和社会环境等各种因素。
以下是一些常见的职业健康问题:•吸入有害化学物质(如颗粒物、气体和蒸气);•接触噪声、振动、辐射等环境因素;•被遭受物理伤害,如机器操作、电击、坠落等;•长期静止位置、姿态不当;•心理压力、职业倦怠等。
铍对人体健康的危害许多人在工作中长时间接触高浓度的铍,可能会被诊断患有职业性疾病。
这些疾病通常包括肺癌、骨骼疾病、肝功能受损等等。
不仅如此,长期接触高浓度的铍还会影响人类生殖能力和成长发育。
长期接触高浓度的铍对肝功能的影响铍是一种非常强的肝毒素,因此长期接触高浓度铍可能导致肝功能受损。
许多研究指出,铍可以通过不同途径进入人体,包括饮水、食物组织等。
一旦进入体内,有害的水溶性铍会被转移到肝脏和其他器官,导致肝细胞的损伤和坏死,从而引发多种肝病。
大量饮水中含有高浓度镉的地区,常见与肝癌的发生高度相关。
长期接触高浓度的铍对生殖系统的影响铍也会影响人类生殖能力。
由于其强烈的毒性,高浓度的镉能够引起多种不适和疾病,包括不孕、性早熟和生殖器官的畸形等。
此外,铍还会影响女性的经期,导致周期混乱、异常增长等。
长期接触高浓度的铍对骨骼疾病的影响铍还可以对人体骨骼系统造成影响,导致所谓的“骨骼疾病”,如脊柱侧弯、骨折和骨质疏松等。
由于铍可以抑制人体骨组织发育,长期暴露于高浓度的铍会导致骨质疏松和骨骼变形等疾病。
如何保护自己免受镓的危害?在日常生活和职业环境中避免接触高浓度的铍是保护自己健康的关键。
以下是一些保护措施:•在处理有害化学品时,要佩戴防护手套和防护眼镜等防护装备;•维持合适的环境卫生,特别是在爆炸品、有毒品和其他有害化学品的保管和使用方面;•如果必须长期接触铍,最好接受健康检查,并请医生提供保护措施。
1、物质的理化常数CA国标编号: 6102513327-32-7S:中文名称: 氢氧化铍英文名称: beryllium hydroxide别名:分子分子式: Be(OH)243.04量:熔点: 138℃(分解)密度: 相对密度(水=1)1.91蒸汽压:溶解性: 溶于酸、碱稳定性: 稳定外观与性白色或黄色粉末状:危险标记: 14(剧毒品)用途: 用于核技术及制取氧化铍等2.对环境的影响:一、健康危害侵入途径:吸入、食入。
健康危害:短期大量接触可引起急性铍病,主要表现为急性化学性支气管炎或肺炎。
肝脏往往肿大,有压痛,甚至出现黄疸。
长期接触小量铍可发生慢性铍病。
除无力、消瘦、食欲不振外,常有胸闷、胸痛、气短和咳嗽。
X线肺部检查分三型:颗粒型、网织型和结节型。
晚期可发生右心衰竭。
皮肤病变有皮炎、溃疡及皮肤肉芽肿。
二、毒理学资料及环境行为急性毒性:LD503.8mg/kg(大鼠静脉)危险特性:不燃。
受高热分解放出有毒的气体。
燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。
3.现场应急监测方法:4.实验室监测方法:原子吸收法;等离子体光谱法5.环境标准:中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.001mg/m3前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.001mg/m3[Be]6.应急处理处置方法:一、泄漏应急处理隔离泄漏污染区,限制出入。
建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿防毒服。
不要直接接触泄漏物。
小量泄漏:避免扬尘,用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖,减少飞散。
然后收集、回收或运至废物处理场所处置。
二、防护措施呼吸系统防护:作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。
必要时,佩戴隔离式呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。
工作毕,淋浴更衣。
单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。
铍对人体健康的危害
铍(Be),是一种稀有金属元素,常用于医学、电子、核能等领域,但是过量摄入铍会对人体健康产生危害。
本文将详细阐述铍对人体健康的危害及预防措施。
第一,铍对骨骼健康的影响。
铍在人体中主要储存于骨骼中,长期过量摄入铍会破坏人体骨骼结构,导致骨破坏和骨质疏松,从而影响身体的正常运动和生长发育,甚至增加骨折的风险。
据研究表明,多数骨骼症状患者摄入的铍都比正常人高。
第二,铍对免疫系统的影响。
过量摄入铍会影响人体的免疫系统,使得人体免疫功能下降,易受感染。
一些研究表明,长期铍接触的工人患肝癌、脑瘤、白血病等癌症比正常人要高。
第三,铍对神经系统的影响。
铍过量摄入会影响神经系统的功能,调节迟钝和神经衰弱等症状常见,铍对中枢神经系统有较强的神经毒性,可导致神经功能障碍、中毒性神经病等。
第四,铍对生殖系统的影响。
长期摄入过量的铍会影响人体内分泌的平衡,严重的还会造成生殖系统的疾病,如男性不育、女性月经不调等。
为了防止铍对人体造成的危害,我们可以从以下几方面入手:
第一,合理膳食。
铍多存在于水果、蔬菜和肉类中,合理食用膳食,减少过量的铍摄入,可以减少铍对人体的危害。
第二,加强饮用水的监管。
提倡饮用纯净水,将家庭自来水进行净化处理,减少铍、铝等金属元素对人体的影响。
第三,规范工作环境。
在职场中,尽量保证企业工作场所铍含量低,保障职工的健康。
总之,铍虽然在各个领域得到了广泛的应用,但过量摄入会对人体健康造成极大的危害。
因此,我们应该保持警惕,减少过量摄入,加强监管,从而减少铍对人体的危害。
铍对人体健康的危害铍主要来源于绿柱石矿。
在生产氧化铍和制造金属铍的过程中,可
接触到含铍的粉尘、蒸气等;在制造和工业应用各种含铍合金时,
也可吸入含铍的烟雾、粉尘等;氧化铍陶瓷具有耐高温和导电的特点,广泛应用于电子、航天、军事等领域,在使用氧化铍制造耐高
温陶瓷时,有可能发生铍病。
铍为银灰色稀有金属。
原子量9.01,
熔点1278℃,沸点2970℃,比重1.85。
铍属碱土金属,难溶于水,可溶于酸,与强碱反应生成铍酸盐,放出氢气;化学性质与铝相近,其氢氧化物也是两性。
常用的铍化合物有氧化铍,氢氧化铍,氟化铍、硫酸铍等。
1 铍对机体的毒性
铍主要以粉尘、烟雾的形式经呼吸道进入体内,水溶性较强的铍化
合物,如氟化铍、硫酸铍等可被肺间质血管或淋巴管吸收;难溶性
的铍化合物,如氧化铍则为巨噬细胞所吞噬,部分随痰排出,部分
进入肺间质。
铍经消化道吸收量极微,随粪便排出。
铍不能经完整
的皮肤侵入人体,但由外伤污染的铍及其化合物,可引起局部组织
病变,也可吸收至全身。
进入体内的铍,大部分与血液中蛋白结合,小部分形成磷酸铍或氢氧化铍,运送至各器官组织。
进入体内的铍
可由尿排出,但排泄缓慢,可长达数年甚至十数年。
铍的难溶性化合物,如氧化铍吸入后,从肺中排出很慢,几乎常年蓄积于肺。
铍可通过胎盘屏障,但难以透过血脑屏障。
铍及其化合物的毒性,一般可溶性铍的毒性较强,难溶性铍毒性较弱。
呼吸道吸入毒性较强。
在铍化合物中,以氟化铍和氧化铍的毒性最强。
低温煅烧的氧化铍进入体内后,可直接引起慢性铍病。
金属铍引起慢性铍病是因为表面有一层薄的氧化铍,吸入这层氧化铍能引起慢性铍病。
急性铍病是非特异性的呼吸道化学性炎症及全身中毒,包括皮炎、结膜炎、支气管炎和铍化学性肺炎、肺水肿,伴有器官组织的中毒性损害。
慢性铍病是以病变组织非干酪性肉芽肿形成为病理特征的多系统损害,以肺部病变最为严重,也可侵害肺外的器官系统,如皮肤、肝脏、淋巴结和肌肉、甚至骨髓。
慢性铍病的发生与异常的免疫过程有关。
2 铍对人体健康的危害
2.1 急性铍病短期吸入高浓度铍(超25~100μg/立方米),尤其
是可溶性铍教育界,可发生急性铍病。
临床表现主要为急性化学性
支气管炎或化学性肺炎。
一般于吸入后,经3~6小时的潜伏期,最
初产生铸造热样症状,表现为全身酸痛,疲乏、头晕、头痛、咽痛、发热、怕冷、胸闷及咳嗽。
经数天至两周,发生化学性肺炎、紫绀、肺部干湿性罗音。
X线检查肺纹理增多紊乱,两肺有散在片絮状或点片状阴影,肺门阴影可增大、增浓。
急性铍病经积极治疗,症状可在1月左右消失。
肺部病变经1~4月
可完全吸收,少数病人可转化成慢性铍病。
1995~1996年中国有色金属工业总公司劳动保护研究所回顾了我国
铍工业40年来发生的急性铍病130例的劳动卫生及发病情况、临床
资料、追踪观察情况,并就急性铍病的发病、诊断、转归进行了讨论。
此130例急性铍病均在6个月内痊愈,无1例死亡,仅有2例分别于8年、22年后诊断为轻度慢性铍病。
2.2 慢性铍病长期接触小量铍可发生慢性铍病。
从接触铍到发病,潜伏期多在数月至5年内,也有超过5~10年者。
脱离接触后仍可发病。
临床表现有乏力、消瘦、食欲不振,胸闷、胸痛、气短和咳嗽。
晚期可出现紫绀,肺部罗音及右心衰竭的体征,如肝大、下肢水肿等。
X线改变为网状阴影,背景上呈现弥漫的小砂粒影或结节影。
晚期由于广泛纤维化而使肺门上提或出现气胸等改变。
慢性铍病我国从1964年发生首例之后,1956~1996年进行第四次全国铍病病例追踪观察,已诊断的慢性铍病病例共81例。
总患病率1.32%,潜伏期2.8~38年,均值为20.1年。
病程最长者已33年,至今死亡7例(占8.6%),存活者74例(占91.4%),其中52例已退休,1例全休,21例从事轻工作,绝大部分病人现状良好或尚可。
2.3 皮肤病变包括皮炎、皮肤溃疡和皮肤肉芽肿。
铍皮炎是由于接触金属铍或可溶性铍盐的粉尘或蒸气所至,属接触性或过敏性皮损,常在接触1~2周后发病,以夏季发生率最高。
铍溃疡多发生在上肢的手、腕、前臂,周围组织增生,边缘降起,坚硬,突出皮肤表面,中心凹陷,状如鸟眼;一般经1~6月愈合,并留有疤痕。
铍皮肤肉芽肿局部肿胀,并有触痛,不易治愈,多数须行手术切除。
3 治疗
3.1 急性铍病应立即脱离铍接触,消除皮肤及衣物污染,卧床休息。
给予止咳、祛痰、解痉、镇静药物。
可予吸氧及抗生素治疗。
重症者给予肾上腺糖皮质激素治疗。
3.2 慢性铍病(观察对象)一般可不调离铍岗位,但应密切进行临床观察,一旦确诊慢性铍病,则应调离铍作业,安排轻工作,重者
应住院治疗。
加强支持治疗,较重病例应给以糖皮质激素治疗,强
的松每天15~30毫克,三月为一疗程,病情好转后逐渐减量,至维
持最强的松每天5毫克,长期服用,并注意激素副作用(肺感染、结核、气胸等)。
皮炎患者应脱离铍接触,洗净皮肤,局部用2%硼酸
湿敷,急性期后可用激素软膏,也可内服抗组胺药及静注钙剂。
皮
肤溃疡应注意清创,外用激素软膏。
皮下肉芽肿应行外科手术切除,可早期愈合。
4 预防
我国铍工业40年来所发生的急性铍病130例及慢性铍病81例,与
美国和前苏联相比,病例较少,病情较轻,病程长,存活时间长,
死亡少,这是坚决贯彻安全生产、预防为主的方针,加强铍病诊断、治疗、追踪观察和对铍作业人员健康管理的结果。
实践证明,虽然
铍的职业性危害是严重的,但却完全可以有效地预防和控制。
我们
铍工业投产初期存在的“谈铍色变”、“恐铍病”,现已不复存在。
但必须防止忽视铍防护的危险倾向,铍病防治及研究工作不可放
松。
预防措施应注重生产的自动化、密闭化和机械化作业,减少工人与
铍的直接接触。
铍加工时,应有吸风装置,风速不得低于每秒种2.6米。
通风排毒系统应有净化设施,防止污染周围大气。
定期监测生
产场所空气中铍浓度(国家最高容许浓度为1μg/立方米)。
加强个人防护,所用防护用品,诸如口罩、工作服、鞋帽及手套等,应及时专门清洗,严禁推带出厂外。
工作后淋浴。
生产场所不准进食、吸烟和饮水。
定期体验(每年不少于一次),项目应包括病史、体格检查、X线
胸片、肺功能等。
有条件可检测尿铍及特异免疫学指标。
铍作业就业禁忌证为各种过敏性疾病,严重的心、肺、肝肾等脏器
疾病和皮肤病。