1999化妆品成分评审概要

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出版者:中国轻工业出版社
作者:
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:2000-04-01
价格:98.0
装帧:
isbn号码:9787501928019
丛书系列:
图书标签:
  • 中国香料香精化妆品工业协会
  • 化妆品成分
  • 化妆品
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  • 成分分析
  • 1999年
  • 评审
  • 概要
  • 行业标准
  • 技术参考
  • 化学品安全
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具体描述

好的,为您构思一份关于另一本图书的详细简介,内容绝不涉及《1999化妆品成分评审概要》的任何信息。 --- 《星际航行中的微重力流体力学研究:复杂多相流动的建模与实验验证》 作者: 艾萨克·维多利亚 出版社: 环球宇航科学出版社 出版年份: 2023年 页数: 780页(精装) --- 导言:新时代的工程挑战 随着人类对深空探索的兴趣日益浓厚,星际航行已不再是科幻小说的专属领域。载人飞船、空间站以及未来可能存在的月球或火星基地,其内部环境的核心挑战之一便是微重力条件下的流体管理。在地球上习以为常的重力辅助流动、自然对流与沉降现象,在太空中完全失效或被其他惯性力与表面张力主导的效应所取代。这给生命支持系统(如水循环、废弃物处理)、热控系统(冷却剂输运)以及推进剂储存与输送带来了前所未有的复杂性。 《星际航行中的微重力流体力学研究》正是为了应对这些工程难题而诞生的一部里程碑式的专著。本书超越了经典的牛顿流体力学框架,深入探讨了在极低重力环境下,流体行为受表面张力梯度(Marangoni效应)、毛细现象、惯性力主导的剪切作用以及电润湿等因素深刻影响的全新物理规律。 第一部分:微重力环境下的基础流体物理 本书的第一部分奠定了理解失重环境下流体行为的理论基础。 第一章:重力场的相对影响与无量纲分析 本章详细分析了在不同尺度的航天器中,重力加速度相对于其他惯性力和表面力加速度的比值(例如,Bond数的极小值分析)。重点讨论了表面张力在决定液滴形状、气液界面稳定性中的主导作用。引入了适用于微重力环境的修正的Navier-Stokes方程组,并讨论了在这些极端条件下,动量和能量传递机制的根本性转变。 第二章:表面张力与毛细现象的量化建模 毛细作用是微重力流体系统的驱动力。本章深入解析了Young-Laplace方程在非经典几何结构(如微通道、多孔介质)中的应用。通过对界面曲率、接触角滞后(Contact Angle Hysteresis)的精细测量与模拟,展示了如何精确预测液体在储罐、管道和燃料电池中的停留状态和流动特性。书中包含了对界面稳定性判据的详尽讨论,特别是关于蒸汽栓塞(Vapor Locking)的形成条件与抑制策略。 第三章:复杂多相流的界面动力学 在航天器中,气体、液体乃至固液混合物(如冰晶或沉积物)的共存是常态。本章聚焦于气液、液液界面的演化。引入了相场法(Phase-Field Method)和动量守恒的网格自由法(Meshless Methods)来捕捉剧烈的界面变形,如液滴的聚并、破碎以及在高剪切流场中的拉伸和断裂。对表面活性剂对界面动力学影响的化学流体力学耦合分析是本章的亮点。 第二部分:关键工程系统中的应用模型 本书的第二部分将理论模型应用于实际的航天工程场景,为设计和操作提供了实用的工具。 第四章:航天器热控系统的冷却剂流动 现代航天器需要高效地导出电子设备产生的巨大热量。在微重力下,传统的自然对流散热失效。本章详细研究了泵送驱动的单相和两相冷却回路。重点分析了微通道换热器中的两相流(沸腾和冷凝)的传热特性。通过实验数据验证了作者团队提出的“界面夹带模型”(Wicking Entrainment Model),该模型能准确预测在无重力下冷却剂薄膜的稳定性及过热风险。 第五章:推进剂储存与姿态控制 推进剂的管理是长期深空任务的关键瓶颈。本章集中讨论了零重力下的液体晃动(Sloshing)和推进剂再定向(Settling)问题。通过三维瞬态数值模拟(CFD),展示了如何利用结构化的填充物(如隔板、多孔材料)或电磁力辅助的界面控制技术来确保推进剂始终位于吸入口上方。书中对液桥(Liquid Bridges)在推进剂输送管路中的形成和断裂临界条件进行了全面的参数化研究。 第六章:生命支持系统中的质量传递 从空气净化到水循环,生命支持系统(ECLSS)的效率直接关系到宇航员的生存。本章探讨了微重力下气液分离、气体吸收和冷凝过程的效率。特别关注了膜分离技术在微重力下的性能衰减,并提出了基于毛细效应控制的“被动式气液分离器”的设计准则,旨在取代传统依赖重力的分离器。 第三部分:实验技术与未来展望 第七章:微重力流体力学实验方法 为验证复杂的理论预测,精确的实验测量至关重要。本章全面回顾了地面模拟技术(如落塔、抛物线飞行)和在轨实验平台(如国际空间站的流体物理实验装置)。重点介绍了先进的非侵入式测量技术,包括高分辨率P-T/D-V成像技术在捕捉界面微观结构上的应用,以及激光多普勒测速法在测量微小流场速度剖面时的校准难题。 第八章:电磁场与表面张力的耦合控制 展望未来,主动控制是实现高效流体系统的必由之路。本章深入探讨了利用电润湿(Electrowetting)和磁流变效应来主动调控界面形状和液滴运动的前沿技术。通过电场对液体表面张力的局部调制,实现了对流体路径的精确、无机械部件的导向,这对于微型化航天电子设备具有革命性的意义。 结语 《星际航行中的微重力流体力学研究》汇集了过去三十年在航天流体力学领域最前沿的研究成果。它不仅是流体力学、航空航天工程学研究人员的必备参考书,也是参与空间站、深空探测器设计的工程师们不可或缺的工程手册。通过本书,读者将获得驾驭和利用微重力这一独特物理环境,设计出更安全、更高效的未来星际航行器的理论基础与实践工具。 --- 本书附录包含常用物性参数表、关键公式推导及CFD求解器设置的详细指南。

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我对《1999化妆品成分评审概要》这部作品的期待,更多的是一种对“真相”的探寻。在那个信息尚未像今天这般泛滥的年代,权威机构或专家团队所做的评审,无疑具有极高的参考价值。我希望这本书能够揭示当时化妆品成分安全性评估的标准和流程。例如,对于潜在的致敏性、致癌性、内分泌干扰性等,当时的评审会采用哪些科学方法进行检测?评审过程中是否会涉及消费者反馈或临床试验?我特别希望看到书中能够针对一些在当时可能存在争议的成分,进行详细的论述,展示评审方的立场和依据。这对于理解化妆品行业监管的演变,以及消费者权益保护的历史进程,都将具有重要的意义。我相信,通过了解1999年的评审情况,我能更好地辨别当前市场上的信息,做出更明智的消费选择,而不是被花哨的宣传所迷惑。

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如果这本书能像一个细致的解剖师,将1999年的化妆品成分逐一剖析,那将是我的莫大荣幸。我希望能看到书中对每一种成分的来源、化学结构、作用机理进行详尽的阐述。例如,对于当时流行的某些天然提取物,书中是否会深入探究其活性成分,以及它们是如何被提取和稳定化的?对于一些人工合成的化学物质,评审的侧重点又在哪里?是安全性评估,还是功效验证?我希望书中不仅仅是罗列成分名称,而是能够深入到“为何”和“如何”的层面。比如,对于一个防腐剂,当时的评审会考量哪些毒理学数据?对于一个乳化剂,它的稳定性又如何保证?这本书的价值,或许就在于它提供了一个“历史的视角”,让我能够理解我们现在所熟知的许多成分,在过去的岁月里,是如何被一步步验证和推崇的。我期待从中获得一种更宏观、更深入的理解,而不仅仅是停留在表面。

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阅读一本关于“1999化妆品成分评审概要”的书,我预设会踏上一段穿越时空的奇妙旅程。想象一下,在世纪之交的那个时刻,科学家和行业专家们正聚精会神地剖析着那些瓶瓶罐罐里的秘密。他们面对的会是怎样一套评估体系?是基于当时最前沿的科学认知,还是已经积累了相当的临床经验?我尤其好奇的是,书中是否会提及一些当时被认为“明星成分”,比如某种新型抗氧化剂,或是某种温和而高效的保湿剂。它们在1999年被赋予了怎样的期望?又是以何种理由被纳入评审的范畴?或许,这本书还会揭示一些我们今天习以为常的成分,在那个年代是如何被发现、被认可,甚至是经历了怎样的争议才最终被广泛应用的。我渴望从中找到答案,了解那些塑造了我们今天所见化妆品市场的基石。它不仅仅是一份技术报告,更可能是一份时代印记,记录着美妆行业在科技进步和消费者需求双重驱动下的探索与演变。

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一本关于1999年化妆品成分的评审概要,光是这个名字就勾起了我无限的好奇。我一直对化妆品背后的科学原理以及成分的安全性非常感兴趣,尤其是在这个信息爆炸的时代,各种成分的说法层出不穷,真假难辨。1999年,虽然离现在有些年头,但那个时代的化妆品成分和现在的肯定有共通之处,了解过去的研究和评估方式,或许能帮助我更清晰地认识当下。我特别想知道,在那一年,专家们是如何审视各种化学物质和天然提取物的,他们关注的重点是什么?有没有什么成分当时被认为非常安全有效,但后来却有了争议?反之亦然,有没有什么当时不被看好,但后来却大放异彩的成分?这本书的内容,相信会像一部关于化妆品成分的“编年史”,为我打开一扇了解行业发展轨迹的窗口。我期待能从书中了解到当时主流的成分分类、评估标准,以及那些被反复提及、具有代表性的成分案例。这不仅仅是为了满足我的个人好奇心,更是希望能够从中汲取知识,帮助我在选择化妆品时,更加理性,更加明智。

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一本关于1999年化妆品成分评审的概要,对我而言,是一面映照时代变迁的镜子。我期待这本书能提供一个关于“过去”的精准快照,让我得以窥见那个年代的美妆成分图景。书中是否会涉及当时备受推崇的“全天然”成分,以及它们在当时的科学界是如何被解读和界定的?又或者是,那些划时代的合成成分,是如何突破技术瓶颈,进入到消费者的视野中的?我好奇的是,1999年的评审,是否已经开始关注“成分协同作用”,还是更多地聚焦于单一成分的功效与安全?这本书的价值,或许在于它能够帮助我构建一个更完整的知识体系,将我如今所接触到的各种新概念、新成分,与它们可能的“前身”或“鼻祖”联系起来。这不仅仅是对化妆品成分的了解,更是一种对科技发展、行业规范以及消费者意识演进的深刻洞察。

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在化妆品中的使用目的以及可能使用的浓度;28天皮肤毒性数据;眼睛刺激性数据(如果打算应用于眼睛或靠近眼睛部位的化妆品中的话);二个诱变性试验数据(如果结果为阳性,则需要致癌性试验数据);人体刺激作用与使用剂量与使用剂量的关系以及人体致敏性数据。

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在化妆品中的使用目的以及可能使用的浓度;28天皮肤毒性数据;眼睛刺激性数据(如果打算应用于眼睛或靠近眼睛部位的化妆品中的话);二个诱变性试验数据(如果结果为阳性,则需要致癌性试验数据);人体刺激作用与使用剂量与使用剂量的关系以及人体致敏性数据。

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在化妆品中的使用目的以及可能使用的浓度;28天皮肤毒性数据;眼睛刺激性数据(如果打算应用于眼睛或靠近眼睛部位的化妆品中的话);二个诱变性试验数据(如果结果为阳性,则需要致癌性试验数据);人体刺激作用与使用剂量与使用剂量的关系以及人体致敏性数据。

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在化妆品中的使用目的以及可能使用的浓度;28天皮肤毒性数据;眼睛刺激性数据(如果打算应用于眼睛或靠近眼睛部位的化妆品中的话);二个诱变性试验数据(如果结果为阳性,则需要致癌性试验数据);人体刺激作用与使用剂量与使用剂量的关系以及人体致敏性数据。

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