改性纖維素氯丙醇(兩項)檢測及檢測方法判定
| 更新時間 2024-12-04 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:
縮水甘油酯類化合物是甘油中1,2位脫水縮合形成基而另一個與脂肪酸發生酯化反應所生成的酯化產物,是一類末端酯,可代謝生產縮水甘油和脂肪酸,在一定條件下可轉變為3-MCPD。
食品接觸紙制品中氯.丙.醇的主要來源為紙漿生產過程中普遍使用的濕強劑聚酰胺-氯丙烷樹脂(PAE)的副產物,氯丙烷可能發生水解反應生成3-MCPD和1,3-DCP。
含有1,3-DCP和3-MCPD殘留的紙制品在作為食品接觸材料使用時,1,3-DCP和3-MCPD能遷移到食物中,從而被攝入并導致危害。此外在生產過程中殘留的其他有機鹵素化合物,如未反應殘留的氯丙烷,對污染物排放和處理也會帶來負擔。在對紙制品的檢測中,3-MCPD的檢出結果常常高于1,3-DCP,因為3-MCPD的分配系數較高,揮發性較低。此外聚合物末端的PB-CPD也是影響因素。
其它資訊:
“我們一直以來均在尋找能夠幫助客戶滿足未來需求的產品。因此S:BICPPFPC55的模制循環增加了約15%,這是可為制造成本帶來巨大影響的比例。基于S:BICPPFPC55獨特的流變性能,其可具有與7MFI產品類似的流動行為。”PP包裝技術市場工程師DiederikGoyvaerts說道。S:BICPPFPC55產品被設計用于給高速設備帶來價值。新產品具有優異的流動性并且S:BIC擁有先進的添加劑包裝從而可大幅度提高產品性能。
“同步固化”不僅可以節省加工時間,還能為設計團隊免去約3,個金屬鉚釘,從而大大降低艙門的重量和節省下緊固件的成本。無需使用熱壓釜艙門的制造首先要從外殼開始,以碳纖維/樹脂復合材料為模具,采用手糊工藝,全部設計和制造工作都由歐洲防務集團。雖然該公司沒有透露關于內外殼厚度以及定向的具體數字,但是層壓板是由S:ERTEX(德國澤爾貝克)供應的多軸向碳纖維復合增強材料(/9°和±45°經緯度的組合),以及由Hexcel(加利福尼亞州都柏林)提供的單軸干布構成的。
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。
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縮水甘油酯類化合物是甘油中1,2位脫水縮合形成基而另一個與脂肪酸發生酯化反應所生成的酯化產物,是一類末端酯,可代謝生產縮水甘油和脂肪酸,在一定條件下可轉變為3-MCPD。
食品接觸紙制品中氯.丙.醇的主要來源為紙漿生產過程中普遍使用的濕強劑聚酰胺-氯丙烷樹脂(PAE)的副產物,氯丙烷可能發生水解反應生成3-MCPD和1,3-DCP。
含有1,3-DCP和3-MCPD殘留的紙制品在作為食品接觸材料使用時,1,3-DCP和3-MCPD能遷移到食物中,從而被攝入并導致危害。此外在生產過程中殘留的其他有機鹵素化合物,如未反應殘留的氯丙烷,對污染物排放和處理也會帶來負擔。在對紙制品的檢測中,3-MCPD的檢出結果常常高于1,3-DCP,因為3-MCPD的分配系數較高,揮發性較低。此外聚合物末端的PB-CPD也是影響因素。
其它資訊:
“我們一直以來均在尋找能夠幫助客戶滿足未來需求的產品。因此S:BICPPFPC55的模制循環增加了約15%,這是可為制造成本帶來巨大影響的比例。基于S:BICPPFPC55獨特的流變性能,其可具有與7MFI產品類似的流動行為。”PP包裝技術市場工程師DiederikGoyvaerts說道。S:BICPPFPC55產品被設計用于給高速設備帶來價值。新產品具有優異的流動性并且S:BIC擁有先進的添加劑包裝從而可大幅度提高產品性能。
“同步固化”不僅可以節省加工時間,還能為設計團隊免去約3,個金屬鉚釘,從而大大降低艙門的重量和節省下緊固件的成本。無需使用熱壓釜艙門的制造首先要從外殼開始,以碳纖維/樹脂復合材料為模具,采用手糊工藝,全部設計和制造工作都由歐洲防務集團。雖然該公司沒有透露關于內外殼厚度以及定向的具體數字,但是層壓板是由S:ERTEX(德國澤爾貝克)供應的多軸向碳纖維復合增強材料(/9°和±45°經緯度的組合),以及由Hexcel(加利福尼亞州都柏林)提供的單軸干布構成的。
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