公司新聞
食品接觸用陶瓷出口日本通關報告檢測實驗室
發布時間: 2024-01-04 00:20 更新時間: 2024-12-05 07:00
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來源 | 國家食品接觸材料檢測重點實驗室(廣東),IQTC,原標題《日本食品接觸材料正清單重要更新,出口企業需關注!》
作者 | 尹琴、丁曉
責編 | 潘靜靜 博士
在2020年6月1日首版清單發布后,日本厚生勞動省不斷征集行業意見并發布多版草案。2023年10月4日,日本厚生勞動省更新修訂了正清單中基礎樹脂的分類和添加劑使用原則。2023年10月12日,日本厚生勞動省增補基礎樹脂的單體組合清單。
背景
根據《食品衛生法》,日本厚生勞動省引入了正面清單制度,只允許在食品、容器和包裝中使用經過安全評估過的物質。2020年4月28日,日本厚生勞動省196號告示與首版 (食品接觸用合成樹脂及其添加劑的) 正面清單共同發布,并于 2020年6月1日起實施。此后,日本厚生勞動省征集行業意見并發布多版草案。
厚生勞動省発生食 0404 第6號
2023年4月4日厚生勞動省就有關食品衛生法第18條第3項“政令規定的材質的原材料,以及包含在其中的物質”的同條第1項規格的修訂征求事務及食品衛生委員會食品衛生小組委員會的意見,2023年10月4日該委員會經過評議后將討論的結果進行了報告,主要內容為正面清單的修訂總結。
具體修訂內容總結為:
1. 根據經營者此前對實際使用情況的意見,在確認和整理一定安全性的基礎上,分別對基材(附件表1)和添加劑(附件表2)重新整理了清單。
2. 將基材名稱從原料基礎名稱改為根據聚合物特征分組的物質名稱,并將性質相似的樹脂合并為五種合成樹脂類別。此外,刪除了可使用食品種類、溫度、特別說明事項欄。由于產品經常使用多種原材料,每種產品的適當使用方法各不相同,厚生省考慮根據《食品衛生法》第52條規定,為每個企業制定一項單獨的管理規定,作為對生產或容器包裝的營業設施的衛生管理和其他公共衛生的必要措施。此外,規定基材的分子量為1000或更高,其轉移到食品中的可能性較低,即使轉移到食品中,也不會被生物吸收。
3. 添加劑從物性、實際使用情況等分為以下兩組。在第1組中,基于充分的使用經驗,在歐洲和美國進行了風險評估,或物質是聚合物,在第2組中,基于個體試驗數據,文獻信息,定量構效關系(QSAR),確認了遺傳毒性的安全性。
<組1>
● 作為食物和飲料的主要成分被攝取的物質(、容器包裝的暴露量的貢獻率低)
● 在日本作為食品添加劑被認可使用的物質(作為食品添加劑進行風險管理的物質,、容器包裝的暴露量貢獻率低)
● 在歐洲和美國被認可作為食品添加劑使用的物質(在歐洲和美國作為食品添加劑進行風險評估并進行風險管理,和容器包裝的暴露量的貢獻率較低)
● 在歐美作為合成樹脂的添加劑被認可使用的物質(在歐美已經進行了風險評估,在日本的實際使用情況與歐美沒有太大的變化)
● 添加劑中分子量為1000以上的物質(被認為轉移到食品中的可能性很低,即使轉移也不會被生物吸收)
<組2>
不屬于第1組的物料,且在日本有過使用記錄
4. 基材(附件表1)將基礎聚合物分為5大類別:
5. 添加劑(附件表2)
表2許可了827種添加劑,對允許使用的添加劑列表中列出了添加劑的序號、名稱,以及在 5 種類別聚合物中的用量限制和特定要求
6. 基材單體組合表
2023年10月12日,厚生勞動省補充更新了附件表1 中基材的單體組合清單,包含了21種基礎聚合物,基礎聚合物由必需單體、可選物質和必要或非必要化學處理物質構成,其中必需單體合計必須超過50%,由可選物質組成的部分分子量必須小于1000Da。
例如,以酰亞胺鍵為主的聚合物的組成要求如下:
過渡期
正面清單的實施有5年過渡期 (2020.6.1-2025.5.31) ,當5年過渡期結束 (2025.5.31) 后,相關廠商所生產、銷售的合成樹脂則必須要符合正面清單的要求。
IQTC建議
提醒相關生產和出口企業需要重點關注此正面清單,在正面清單實施后,務必保證所生產、銷售的合成樹脂都符合正面清單的要求,以免造成通關受阻。
來源 | 國家食品接觸材料檢測重點實驗室(廣東),IQTC,原標題《日本食品接觸材料正清單重要更新,出口企業需關注!》
作者 | 尹琴、丁曉
責編 | 潘靜靜 博士
——————
我們總部實驗室是國家食品接觸材料檢測重點實驗室,可以做食品接觸材料GB4806系列標準檢測,也可以做日本厚生勞動省370公告要求的食品接觸材料檢測。有需求的企業可以與我們聯系。
聯系人:鄒工
日本在《食品衛生法》中規定,禁止生產、銷售、使用可能含有危害健康物質的食品接觸材料及制品。
日本厚生勞動省MHLW370號令《食品及食品添加劑的規范及標準》,與2008年新修訂食品接觸材料的標準分為3類:一般標準、類別標準和用途標準。
◎一般標準:
規定了所有食品容器和包裝材料中重金屬,特別是鉛含量的要求。例如,規定馬口鐵中的鉛含量不得超過5%,其它金屬容器不得超過10%。
◎類別標準:
建立了金屬罐、玻璃、陶瓷、橡膠等類物質的類別標準,此外還制定了13類聚合物的標準,包括PVC, PE, PP, PS, PET, PMMA, PC等。
◎用途標準:
對于具有特定用途的材料制定的標準,如巴氏殺菌牛奶用包裝、街頭食品用包裝等出口食品接觸材料到日本符合這些項目要求,日本客戶可能會要求出口商提供檢測報告來說明符合性,這時需要委托三方檢測實驗室進行檢測,出具檢測報告。
◎解決方案:
高準檢測機構致力于為客戶提供的以及的法律法規、標準咨詢,提供創新的解決方案:檢驗|檢疫|測試|認證|整體方案等幫助客戶在市場獲得成功。我們擁有的資質,強大的技術力量,豐富的行業經驗以及渠道、資源。
我們實驗室可以依據客戶、進口商的要求,采用日本對于食品接觸材料的測試標準方法,對不同食品接觸材料進行檢測測試,以此判斷產品是否符合日本《食品安全法》及其標準的要求。
2021年4月20日,日本厚生勞動省發布《食品衛生法》(昭和22年法律第233號)中第18條項《食品、添加劑等的規格標準》(昭和34年厚生省告示第370號)部分修改草案。本次草案主要是涉及牛乳、特殊牛乳、殺菌山羊乳、調制乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳以及淡奶油(以下簡稱“牛乳等”)的容器包裝及其原材料規格相關內容的修改。
在此之前,作為嬰幼兒及體弱多病者的日常必需品的牛奶,乳飲料以及配方奶粉等的·容器包裝的質量標準規定是列在“關于乳和乳制品的成分規格等的省令(昭和26年厚生省令第52號)”中,與其他食品接觸材料及制品分開管理。考慮到政策的統一性及便捷性,日本一直在討論如何將乳及乳制品的、容器包裝管理合并到標準法規中。
自2020年起,日本開始實施食品或容器包裝使用的正清單制度。正清單中按照使用樹脂類型以及接觸食品類型、溫度等整理了被允許使用的添加劑物質。所有類型食品包括將乳及乳制品的接觸材料及制品均在本正清單管理范圍內。在合理運用正清單來確保產品合規性的基礎上,刪除牛乳接觸中禁止使用添加劑的規定,也能確保相關的食品安全性。
根據《食品、添加劑等的規格標準》第3或容器包裝部分 E或容器包裝部分中的與牛乳等的內容物接觸部分所使用的容器包裝部分,刪除“直接與牛乳等的內容物接觸部分所使用的合成樹脂材料中禁止使用添加劑”的相關規定。意見征集時間至2021年5月19日。
日本勞動厚生省(Ministry of Health,Labor and Welfare)負責食品及其相關產品的安全監管,并在1947年頒布了《日本食品衛生法》(Japanese Food Sanitation Law)在該法規中提到了對食品接觸材料的要求,禁止生產、銷售、使用可能含有有害健康物質的食品容器、包裝材料等食品接觸材料。
在日本食品安全法中,FCM又簡稱UCP,根據與食品接觸的時間和功能不同,主要分為食品容器/包裝,和用于食品加工、烹飪用的兩大類。是指餐具、廚具、以及用于食品加工、烹飪、傳輸、存放,且與食品/食品添加劑直接接觸的設備/機械;容器和包裝是指用于包裝食品/食品添加劑的制品,在實際使用時保持原樣。
日本食品安全法對FCM的基本要求:1、FCM的提供商(包括生產商、銷售商)是FCM質量安全的責任人;2、生產或銷售的FCM制品需保持清潔衛生;3、禁止銷售含有毒性或有害物質,且可能影響人類健康的FCM制品;4、禁止銷售不符合相關法規和標準的FCM制品。
PC通稱聚碳酸酯,由于其優良的機械性能,俗稱防彈膠。PC具有機械強度高、使用溫度范圍廣、電絕緣性能好(但防電弧性能不變)、尺寸穩定性好、透明等特點。在電工產品、電儀外殼、電子產品結構件上被廣泛使用。PC的改性產品較多,通常有添加玻璃纖維、礦物質填料、化學阻燃劑、其它塑料等。PC的流動性較差,加工溫度較高,因此其許多級別的改性材料的加工需要專門的塑化注射結構。塑料的處理PC的吸水率較大,加工前一定要預熱干燥,純PC干燥12℃,改性PC一般用11℃溫度干燥4小時以上。
IBM發現的新型聚合物保留了熱固性塑料的所有優點,并且能夠重新利用。IBM稱這款聚合物比骨頭還堅硬、能夠自動復原、重量輕,并且可以1%回收。它可以用在物料外殼和半導體中,可以改變整個產業的生態。好笑的是,這樣的聚合物并不是化學家發現的,而是IBM的超級電腦發現的。該塑料的發現實屬意外,開發者JeannetteGarcia正在開發另一種塑料,突然間容器里的溶劑變硬了。Zui后她將容器用鐵錘砸破,但那個神秘的材料竟然沒有損壞。
S:BIC歐洲線性低密度聚/低密度聚(LD/LLDPE)業務單位推出了一種制造軟包裝的創新方式,有效地利用其廣泛的聚烯烴產品組合。不同S:BIC聚和聚丙烯樹脂的智能組合可以提供更多的適用于任何軟包裝應用的可持續解決方案。S:BIC歐洲的技術營銷工程師:lbertoRonzani解釋說:“我們相信未來軟包裝業內的創新將主要通過基于現有樹脂結合的解決方案,而不是新型單一的增強樹脂。”多達5層的多層薄膜概念。
作者 | 尹琴、丁曉
責編 | 潘靜靜 博士
在2020年6月1日首版清單發布后,日本厚生勞動省不斷征集行業意見并發布多版草案。2023年10月4日,日本厚生勞動省更新修訂了正清單中基礎樹脂的分類和添加劑使用原則。2023年10月12日,日本厚生勞動省增補基礎樹脂的單體組合清單。
背景
根據《食品衛生法》,日本厚生勞動省引入了正面清單制度,只允許在食品、容器和包裝中使用經過安全評估過的物質。2020年4月28日,日本厚生勞動省196號告示與首版 (食品接觸用合成樹脂及其添加劑的) 正面清單共同發布,并于 2020年6月1日起實施。此后,日本厚生勞動省征集行業意見并發布多版草案。
厚生勞動省発生食 0404 第6號
2023年4月4日厚生勞動省就有關食品衛生法第18條第3項“政令規定的材質的原材料,以及包含在其中的物質”的同條第1項規格的修訂征求事務及食品衛生委員會食品衛生小組委員會的意見,2023年10月4日該委員會經過評議后將討論的結果進行了報告,主要內容為正面清單的修訂總結。
具體修訂內容總結為:
1. 根據經營者此前對實際使用情況的意見,在確認和整理一定安全性的基礎上,分別對基材(附件表1)和添加劑(附件表2)重新整理了清單。
2. 將基材名稱從原料基礎名稱改為根據聚合物特征分組的物質名稱,并將性質相似的樹脂合并為五種合成樹脂類別。此外,刪除了可使用食品種類、溫度、特別說明事項欄。由于產品經常使用多種原材料,每種產品的適當使用方法各不相同,厚生省考慮根據《食品衛生法》第52條規定,為每個企業制定一項單獨的管理規定,作為對生產或容器包裝的營業設施的衛生管理和其他公共衛生的必要措施。此外,規定基材的分子量為1000或更高,其轉移到食品中的可能性較低,即使轉移到食品中,也不會被生物吸收。
3. 添加劑從物性、實際使用情況等分為以下兩組。在第1組中,基于充分的使用經驗,在歐洲和美國進行了風險評估,或物質是聚合物,在第2組中,基于個體試驗數據,文獻信息,定量構效關系(QSAR),確認了遺傳毒性的安全性。
<組1>
● 作為食物和飲料的主要成分被攝取的物質(、容器包裝的暴露量的貢獻率低)
● 在日本作為食品添加劑被認可使用的物質(作為食品添加劑進行風險管理的物質,、容器包裝的暴露量貢獻率低)
● 在歐洲和美國被認可作為食品添加劑使用的物質(在歐洲和美國作為食品添加劑進行風險評估并進行風險管理,和容器包裝的暴露量的貢獻率較低)
● 在歐美作為合成樹脂的添加劑被認可使用的物質(在歐美已經進行了風險評估,在日本的實際使用情況與歐美沒有太大的變化)
● 添加劑中分子量為1000以上的物質(被認為轉移到食品中的可能性很低,即使轉移也不會被生物吸收)
<組2>
不屬于第1組的物料,且在日本有過使用記錄
4. 基材(附件表1)將基礎聚合物分為5大類別:
5. 添加劑(附件表2)
表2許可了827種添加劑,對允許使用的添加劑列表中列出了添加劑的序號、名稱,以及在 5 種類別聚合物中的用量限制和特定要求
6. 基材單體組合表
2023年10月12日,厚生勞動省補充更新了附件表1 中基材的單體組合清單,包含了21種基礎聚合物,基礎聚合物由必需單體、可選物質和必要或非必要化學處理物質構成,其中必需單體合計必須超過50%,由可選物質組成的部分分子量必須小于1000Da。
例如,以酰亞胺鍵為主的聚合物的組成要求如下:
過渡期
正面清單的實施有5年過渡期 (2020.6.1-2025.5.31) ,當5年過渡期結束 (2025.5.31) 后,相關廠商所生產、銷售的合成樹脂則必須要符合正面清單的要求。
IQTC建議
提醒相關生產和出口企業需要重點關注此正面清單,在正面清單實施后,務必保證所生產、銷售的合成樹脂都符合正面清單的要求,以免造成通關受阻。
來源 | 國家食品接觸材料檢測重點實驗室(廣東),IQTC,原標題《日本食品接觸材料正清單重要更新,出口企業需關注!》
作者 | 尹琴、丁曉
責編 | 潘靜靜 博士
——————
我們總部實驗室是國家食品接觸材料檢測重點實驗室,可以做食品接觸材料GB4806系列標準檢測,也可以做日本厚生勞動省370公告要求的食品接觸材料檢測。有需求的企業可以與我們聯系。
聯系人:鄒工
日本在《食品衛生法》中規定,禁止生產、銷售、使用可能含有危害健康物質的食品接觸材料及制品。
日本厚生勞動省MHLW370號令《食品及食品添加劑的規范及標準》,與2008年新修訂食品接觸材料的標準分為3類:一般標準、類別標準和用途標準。
◎一般標準:
規定了所有食品容器和包裝材料中重金屬,特別是鉛含量的要求。例如,規定馬口鐵中的鉛含量不得超過5%,其它金屬容器不得超過10%。
◎類別標準:
建立了金屬罐、玻璃、陶瓷、橡膠等類物質的類別標準,此外還制定了13類聚合物的標準,包括PVC, PE, PP, PS, PET, PMMA, PC等。
◎用途標準:
對于具有特定用途的材料制定的標準,如巴氏殺菌牛奶用包裝、街頭食品用包裝等出口食品接觸材料到日本符合這些項目要求,日本客戶可能會要求出口商提供檢測報告來說明符合性,這時需要委托三方檢測實驗室進行檢測,出具檢測報告。
◎解決方案:
高準檢測機構致力于為客戶提供的以及的法律法規、標準咨詢,提供創新的解決方案:檢驗|檢疫|測試|認證|整體方案等幫助客戶在市場獲得成功。我們擁有的資質,強大的技術力量,豐富的行業經驗以及渠道、資源。
我們實驗室可以依據客戶、進口商的要求,采用日本對于食品接觸材料的測試標準方法,對不同食品接觸材料進行檢測測試,以此判斷產品是否符合日本《食品安全法》及其標準的要求。
2021年4月20日,日本厚生勞動省發布《食品衛生法》(昭和22年法律第233號)中第18條項《食品、添加劑等的規格標準》(昭和34年厚生省告示第370號)部分修改草案。本次草案主要是涉及牛乳、特殊牛乳、殺菌山羊乳、調制乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳以及淡奶油(以下簡稱“牛乳等”)的容器包裝及其原材料規格相關內容的修改。
在此之前,作為嬰幼兒及體弱多病者的日常必需品的牛奶,乳飲料以及配方奶粉等的·容器包裝的質量標準規定是列在“關于乳和乳制品的成分規格等的省令(昭和26年厚生省令第52號)”中,與其他食品接觸材料及制品分開管理。考慮到政策的統一性及便捷性,日本一直在討論如何將乳及乳制品的、容器包裝管理合并到標準法規中。
自2020年起,日本開始實施食品或容器包裝使用的正清單制度。正清單中按照使用樹脂類型以及接觸食品類型、溫度等整理了被允許使用的添加劑物質。所有類型食品包括將乳及乳制品的接觸材料及制品均在本正清單管理范圍內。在合理運用正清單來確保產品合規性的基礎上,刪除牛乳接觸中禁止使用添加劑的規定,也能確保相關的食品安全性。
根據《食品、添加劑等的規格標準》第3或容器包裝部分 E或容器包裝部分中的與牛乳等的內容物接觸部分所使用的容器包裝部分,刪除“直接與牛乳等的內容物接觸部分所使用的合成樹脂材料中禁止使用添加劑”的相關規定。意見征集時間至2021年5月19日。
日本勞動厚生省(Ministry of Health,Labor and Welfare)負責食品及其相關產品的安全監管,并在1947年頒布了《日本食品衛生法》(Japanese Food Sanitation Law)在該法規中提到了對食品接觸材料的要求,禁止生產、銷售、使用可能含有有害健康物質的食品容器、包裝材料等食品接觸材料。
在日本食品安全法中,FCM又簡稱UCP,根據與食品接觸的時間和功能不同,主要分為食品容器/包裝,和用于食品加工、烹飪用的兩大類。是指餐具、廚具、以及用于食品加工、烹飪、傳輸、存放,且與食品/食品添加劑直接接觸的設備/機械;容器和包裝是指用于包裝食品/食品添加劑的制品,在實際使用時保持原樣。
日本食品安全法對FCM的基本要求:1、FCM的提供商(包括生產商、銷售商)是FCM質量安全的責任人;2、生產或銷售的FCM制品需保持清潔衛生;3、禁止銷售含有毒性或有害物質,且可能影響人類健康的FCM制品;4、禁止銷售不符合相關法規和標準的FCM制品。
PC通稱聚碳酸酯,由于其優良的機械性能,俗稱防彈膠。PC具有機械強度高、使用溫度范圍廣、電絕緣性能好(但防電弧性能不變)、尺寸穩定性好、透明等特點。在電工產品、電儀外殼、電子產品結構件上被廣泛使用。PC的改性產品較多,通常有添加玻璃纖維、礦物質填料、化學阻燃劑、其它塑料等。PC的流動性較差,加工溫度較高,因此其許多級別的改性材料的加工需要專門的塑化注射結構。塑料的處理PC的吸水率較大,加工前一定要預熱干燥,純PC干燥12℃,改性PC一般用11℃溫度干燥4小時以上。
IBM發現的新型聚合物保留了熱固性塑料的所有優點,并且能夠重新利用。IBM稱這款聚合物比骨頭還堅硬、能夠自動復原、重量輕,并且可以1%回收。它可以用在物料外殼和半導體中,可以改變整個產業的生態。好笑的是,這樣的聚合物并不是化學家發現的,而是IBM的超級電腦發現的。該塑料的發現實屬意外,開發者JeannetteGarcia正在開發另一種塑料,突然間容器里的溶劑變硬了。Zui后她將容器用鐵錘砸破,但那個神秘的材料竟然沒有損壞。
S:BIC歐洲線性低密度聚/低密度聚(LD/LLDPE)業務單位推出了一種制造軟包裝的創新方式,有效地利用其廣泛的聚烯烴產品組合。不同S:BIC聚和聚丙烯樹脂的智能組合可以提供更多的適用于任何軟包裝應用的可持續解決方案。S:BIC歐洲的技術營銷工程師:lbertoRonzani解釋說:“我們相信未來軟包裝業內的創新將主要通過基于現有樹脂結合的解決方案,而不是新型單一的增強樹脂。”多達5層的多層薄膜概念。
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