涂布抗水劑1,3-二氯-2-丙醇檢測及標準起草單位
| 更新時間 2024-12-05 07:00:00 價格 請來電詢價 報告用途 銷售、質量控制 檢測對象 造紙用化學品 檢測項目 氯丙醇含量 聯系電話 13760668881 聯系手機 13760668881 聯系人 鄒工 立即詢價 |
詳細介紹
以下內容轉自“食品接觸材料科學”微信公眾號,原標題《造紙化學品中氯.丙.醇的測試方法團標發布》,此微信公眾由我們總部FCM實驗室運營。
近日,由IQTC提出并推動立項的團體標準 T/CNFIA 206-2024 《造紙化學品中氯.丙.醇含量的測定 氣相色譜-質譜法》已經由食品工業協會正式發布。標準已于2024年7月14日起正式實施。標準文本歡迎索閱。
立項背景
GB 4806.8-2022《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》對食品接觸用紙制品中氯.丙.醇的水提取量設定了嚴格的限量要求,現有研究顯示造紙化學品可能是其主要來源之一,因此控制其含量成為生產企業亟需解決的重要任務。
由IQTC牽頭起草的GB 4806.8-2022《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》中對食品接觸用紙制品中氯.丙.醇的水提取量給出了嚴格的限量要求,而已有的研究表明,造紙化學品可能是紙制品中氯.丙.醇的重要來源之一,因此管控造紙化學品中氯.丙.醇的含量成為食品接觸用紙的生產企業需要解決的一項重要任務。
造紙階段用到的大量化學品中,可能會有部分化學品中含有來自于氯.丙.醇的氯.丙.醇殘留,隨著生產鏈的傳遞和食品接觸用紙制品向所接觸的食品發生遷移,氯.丙.醇可能Zui終會隨食品進入,影響消費者健康安全。
但我國對于造紙化學品中的氯.丙.醇尚缺乏相關檢測方法標準,這給造紙企業及上游化學品生產企業管控造紙化學品中的氯.丙.醇帶來困難。為彌補標準領域的這一不足,IQTC于2023年6月向食品工業協會提出了團體標準立項申請,并于2023年7月獲得正式立項,總共有12家單位共同參與了為期一年的起草。
參編單位包括:濟寧南天農科化工有限公司、四川洋淼環保科技有限公司、浙江傳化華洋化工有限公司、杭州杭化哈利瑪化工有限公司、廣東良仕工業材料有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、山東奧賽新材料有限公司、愛森(中.國)絮凝劑有限公司、索理思(上海)化工有限公司、廣州海關技術中心、保世高(廣州)貿易有限公司、食品工業協會食品接觸材料專業委員會。
標準主要內容
標準適用于檢測造紙化學品中游離態氯.丙.醇的含量,涵蓋濕強劑、粘缸劑、防油劑等多種化學品。通過直接稀釋-氣相色譜-質譜法和衍生化反應-氣相色譜-質譜法兩種方法,分別適用于不同含量級別的化學品,為造紙企業和上游化學品生產企業提供了科學的檢測和管控方法。
本標準適用于造紙化學品中游離態氯.丙.醇含量的檢測,包括但不限于濕強劑、粘缸劑、防油劑、消泡劑、涂布抗水劑、表面施膠劑、模塑防水劑、改性淀粉、改性松香、改性纖維素、改性樹脂等。
標準采用兩種方法對氯.丙.醇進行檢測:
【方法一】直接稀釋-氣相色譜-質譜法
無需使用昂貴的同位素試劑進行衍生化反應,測試成本低廉、操作簡便,適用于氯.丙.醇含量在ppm數量級的造紙化學品。
▲ 參考色譜圖【方法一】
【方法二】衍生化反應-氣相色譜-質譜法
通過衍生化反應提高檢測靈敏度,檢出限可低至0.01 mg/kg。
▲ 參考色譜圖【方法二】
意義和影響
本標準的制定為造紙化學品生產企業做好產品中氯.丙.醇的管控、以及造紙企業做好原材料中氯.丙.醇的管控提供了科學的檢測方法。這也將為下游紙制品企業生產的食品接觸用紙和紙制品做好氯.丙.醇的合規提供重要的解決思路。
IQTC期待與各方開展更多高水平合作,為行業和相關部門提供更多高水平技術服務和解決方案。
以上內容轉自“食品接觸材料科學”微信公眾號,原標題《造紙化學品中氯.丙.醇的測試方法團標發布》,此微信公眾由我們總部FCM實驗室運營。
我們總部FCM實驗室可以做團體標準 T/CNFIA 206-2024 氯.丙.醇含量的測試,有需求的企業,可以與我們聯系。
聯系人:鄒工
相關資訊:
歐洲食品安全局(EFSA)評估指出3-MCPD對腎臟和生育能力可能產生長期不良影響。1,3-DCP證實具有基因毒性,能誘導小鼠細胞發生惡性轉化,另外有研究證實1,3-DCP與2,3-DCP均對肝細胞有毒性。在Zui近發布的食品接觸用紙制品國標GB 4806.8-2022,1,3-DCP與3-MCPD被列入理化指標進行合規管控。
1,3-DCP和3-MCPD源自紙張生產用的PAE樹脂,那么自然要從這個環節進行管控。PAE樹脂歷經發展,多從后處理的角度進行控制氯.丙.醇殘留物的含量。采用微生物脫鹵,濾膜分離,碳吸附,離子交換等技術,可以有效的降低游離1,3-DCP和3-MCPD的含量。
什么是氯.丙.醇本文中的氯.丙.醇特指兩種具有強烈健康危害的物質,1,3--2-(1,3-Dichloro-2-propanol,CAS No. 96-23-1,以下均寫為1,3-DCP)和3-氯-1,2-丙二醇(3-Monochloro-1,2-propanediol,CAS No. 96-24-2,以下均寫為3-MCPD)。在經過一系列紙張生產工序后,可能會殘留在紙制品中的物質。
其它資訊:
“十一五”末,四川省已成為國內重要的化工新材料生產基地。四川省化工新材料產業,擁有中昊晨光化工研究院、中藍晨光研究院、四川得陽公司、瀘州北方公司等一批國內知名企業,其產品有機硅、氟,特種工程塑料聚苯(PPS)產能。這些已在全國形成了非金屬新材料的產業集群,是四川省未來發展的優勢,都是四川應該優先發展的新材料產業。記者:“十二五”期間,在發展新材料產業中,為何要優先重點發展以聚苯(PPS)為主的新材料?辛文:一是聚苯(PPS)是一種性能優異的特種工程塑料,具有優異的耐高溫穩定性、阻燃性、耐化學腐蝕性及良好的機械和電學性能,在我國的經濟發展和國防建設中,是一種不可或缺的新材料;二是四川得陽公司21年在建成了我國首條千噸級加壓法合成線型高分子量聚苯樹脂生產線聚合生產能力達到142噸/年,使成為世界上繼美國、日本之后第三個實現聚苯產業化的國家。
UV射線通過玻璃罩照射在一薄層液態光敏樹脂表面,玻璃罩上透光部分與零件截面形狀相同,零件截面形狀部分被固化,其余部分仍為液態樹脂,將其吸掉,然后用蠟代替它。下一層零件就可以在此基礎上進行制做,當零件的所有層均制做完成后,整個零件就被埋置在一大塊蠟之中。可以通過熔化將蠟去除掉,剩下的就是由完全固化的樹脂形成的零件。此外,還有一些較為成熟的RP技術,,3DP(Three-DimensionalPrinting)工藝,即三維印刷或三維打印,它采用逐點噴灑粘結劑來粘結粉末材料來制造原型;BPM(BallisticParticleManufacturing)工藝,即彈道粒子制造,它采用具有五軸自由度的噴頭噴射熔融材料的方法來制造原型;PCM(PatternlessCastingManufacturing)工藝,即無木模鑄造,它采用逐點噴灑粘結劑和催化劑的方法來實現鑄造沙粒間的粘結,這一技術由清華大學開發成功;MJS(MultipleJetSolidification)工藝,亦稱為多相噴射固化,它采用活塞擠壓熔融材料使其連續地擠出噴嘴方法來堆積成形;CC(ContourCraft)工藝,亦稱為輪廓成形工藝,它采用堆積輪廓和澆鑄熔融材料相結合的方法來制造原型,這種工藝在堆積輪廓時采用了簡單的模具等。
近日,由IQTC提出并推動立項的團體標準 T/CNFIA 206-2024 《造紙化學品中氯.丙.醇含量的測定 氣相色譜-質譜法》已經由食品工業協會正式發布。標準已于2024年7月14日起正式實施。標準文本歡迎索閱。
立項背景
GB 4806.8-2022《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》對食品接觸用紙制品中氯.丙.醇的水提取量設定了嚴格的限量要求,現有研究顯示造紙化學品可能是其主要來源之一,因此控制其含量成為生產企業亟需解決的重要任務。
由IQTC牽頭起草的GB 4806.8-2022《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》中對食品接觸用紙制品中氯.丙.醇的水提取量給出了嚴格的限量要求,而已有的研究表明,造紙化學品可能是紙制品中氯.丙.醇的重要來源之一,因此管控造紙化學品中氯.丙.醇的含量成為食品接觸用紙的生產企業需要解決的一項重要任務。
造紙階段用到的大量化學品中,可能會有部分化學品中含有來自于氯.丙.醇的氯.丙.醇殘留,隨著生產鏈的傳遞和食品接觸用紙制品向所接觸的食品發生遷移,氯.丙.醇可能Zui終會隨食品進入,影響消費者健康安全。
但我國對于造紙化學品中的氯.丙.醇尚缺乏相關檢測方法標準,這給造紙企業及上游化學品生產企業管控造紙化學品中的氯.丙.醇帶來困難。為彌補標準領域的這一不足,IQTC于2023年6月向食品工業協會提出了團體標準立項申請,并于2023年7月獲得正式立項,總共有12家單位共同參與了為期一年的起草。
參編單位包括:濟寧南天農科化工有限公司、四川洋淼環保科技有限公司、浙江傳化華洋化工有限公司、杭州杭化哈利瑪化工有限公司、廣東良仕工業材料有限公司、珠海紅塔仁恒包裝股份有限公司、山東奧賽新材料有限公司、愛森(中.國)絮凝劑有限公司、索理思(上海)化工有限公司、廣州海關技術中心、保世高(廣州)貿易有限公司、食品工業協會食品接觸材料專業委員會。
標準主要內容
標準適用于檢測造紙化學品中游離態氯.丙.醇的含量,涵蓋濕強劑、粘缸劑、防油劑等多種化學品。通過直接稀釋-氣相色譜-質譜法和衍生化反應-氣相色譜-質譜法兩種方法,分別適用于不同含量級別的化學品,為造紙企業和上游化學品生產企業提供了科學的檢測和管控方法。
本標準適用于造紙化學品中游離態氯.丙.醇含量的檢測,包括但不限于濕強劑、粘缸劑、防油劑、消泡劑、涂布抗水劑、表面施膠劑、模塑防水劑、改性淀粉、改性松香、改性纖維素、改性樹脂等。
標準采用兩種方法對氯.丙.醇進行檢測:
【方法一】直接稀釋-氣相色譜-質譜法
無需使用昂貴的同位素試劑進行衍生化反應,測試成本低廉、操作簡便,適用于氯.丙.醇含量在ppm數量級的造紙化學品。
▲ 參考色譜圖【方法一】
【方法二】衍生化反應-氣相色譜-質譜法
通過衍生化反應提高檢測靈敏度,檢出限可低至0.01 mg/kg。
▲ 參考色譜圖【方法二】
意義和影響
本標準的制定為造紙化學品生產企業做好產品中氯.丙.醇的管控、以及造紙企業做好原材料中氯.丙.醇的管控提供了科學的檢測方法。這也將為下游紙制品企業生產的食品接觸用紙和紙制品做好氯.丙.醇的合規提供重要的解決思路。
IQTC期待與各方開展更多高水平合作,為行業和相關部門提供更多高水平技術服務和解決方案。
以上內容轉自“食品接觸材料科學”微信公眾號,原標題《造紙化學品中氯.丙.醇的測試方法團標發布》,此微信公眾由我們總部FCM實驗室運營。
我們總部FCM實驗室可以做團體標準 T/CNFIA 206-2024 氯.丙.醇含量的測試,有需求的企業,可以與我們聯系。
聯系人:鄒工
相關資訊:
歐洲食品安全局(EFSA)評估指出3-MCPD對腎臟和生育能力可能產生長期不良影響。1,3-DCP證實具有基因毒性,能誘導小鼠細胞發生惡性轉化,另外有研究證實1,3-DCP與2,3-DCP均對肝細胞有毒性。在Zui近發布的食品接觸用紙制品國標GB 4806.8-2022,1,3-DCP與3-MCPD被列入理化指標進行合規管控。
1,3-DCP和3-MCPD源自紙張生產用的PAE樹脂,那么自然要從這個環節進行管控。PAE樹脂歷經發展,多從后處理的角度進行控制氯.丙.醇殘留物的含量。采用微生物脫鹵,濾膜分離,碳吸附,離子交換等技術,可以有效的降低游離1,3-DCP和3-MCPD的含量。
什么是氯.丙.醇本文中的氯.丙.醇特指兩種具有強烈健康危害的物質,1,3--2-(1,3-Dichloro-2-propanol,CAS No. 96-23-1,以下均寫為1,3-DCP)和3-氯-1,2-丙二醇(3-Monochloro-1,2-propanediol,CAS No. 96-24-2,以下均寫為3-MCPD)。在經過一系列紙張生產工序后,可能會殘留在紙制品中的物質。
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“十一五”末,四川省已成為國內重要的化工新材料生產基地。四川省化工新材料產業,擁有中昊晨光化工研究院、中藍晨光研究院、四川得陽公司、瀘州北方公司等一批國內知名企業,其產品有機硅、氟,特種工程塑料聚苯(PPS)產能。這些已在全國形成了非金屬新材料的產業集群,是四川省未來發展的優勢,都是四川應該優先發展的新材料產業。記者:“十二五”期間,在發展新材料產業中,為何要優先重點發展以聚苯(PPS)為主的新材料?辛文:一是聚苯(PPS)是一種性能優異的特種工程塑料,具有優異的耐高溫穩定性、阻燃性、耐化學腐蝕性及良好的機械和電學性能,在我國的經濟發展和國防建設中,是一種不可或缺的新材料;二是四川得陽公司21年在建成了我國首條千噸級加壓法合成線型高分子量聚苯樹脂生產線聚合生產能力達到142噸/年,使成為世界上繼美國、日本之后第三個實現聚苯產業化的國家。
UV射線通過玻璃罩照射在一薄層液態光敏樹脂表面,玻璃罩上透光部分與零件截面形狀相同,零件截面形狀部分被固化,其余部分仍為液態樹脂,將其吸掉,然后用蠟代替它。下一層零件就可以在此基礎上進行制做,當零件的所有層均制做完成后,整個零件就被埋置在一大塊蠟之中。可以通過熔化將蠟去除掉,剩下的就是由完全固化的樹脂形成的零件。此外,還有一些較為成熟的RP技術,,3DP(Three-DimensionalPrinting)工藝,即三維印刷或三維打印,它采用逐點噴灑粘結劑來粘結粉末材料來制造原型;BPM(BallisticParticleManufacturing)工藝,即彈道粒子制造,它采用具有五軸自由度的噴頭噴射熔融材料的方法來制造原型;PCM(PatternlessCastingManufacturing)工藝,即無木模鑄造,它采用逐點噴灑粘結劑和催化劑的方法來實現鑄造沙粒間的粘結,這一技術由清華大學開發成功;MJS(MultipleJetSolidification)工藝,亦稱為多相噴射固化,它采用活塞擠壓熔融材料使其連續地擠出噴嘴方法來堆積成形;CC(ContourCraft)工藝,亦稱為輪廓成形工藝,它采用堆積輪廓和澆鑄熔融材料相結合的方法來制造原型,這種工藝在堆積輪廓時采用了簡單的模具等。
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