近日,由IQTC提出并推动立项的团体标准 T/CNFIA 206-2024 《造纸化学品中氯.丙.醇含量的测定 气相色谱-质谱法》已经由食品工业协会正式发布。标准已于2024年7月14日起正式实施。标准文本欢迎索阅。
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立项背景
GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》对食品接触用纸制品中氯.丙.醇的水提取量设定了严格的限量要求,现有研究显示造纸化学品可能是其主要来源之一,因此控制其含量成为生产企业亟需解决的重要任务。
由IQTC牵头起草的GB 4806.8-2022《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》中对食品接触用纸制品中氯.丙.醇的水提取量给出了严格的限量要求,而已有的研究表明,造纸化学品可能是纸制品中氯.丙.醇的重要来源之一,因此管控造纸化学品中氯.丙.醇的含量成为食品接触用纸的生产企业需要解决的一项重要任务。
造纸阶段用到的大量化学品中,可能会有部分化学品中含有来自于氯.丙.醇的氯.丙.醇残留,随着生产链的传递和食品接触用纸制品向所接触的食品发生迁移,氯.丙.醇可能最终会随食品进入,影响消费者健康安全。
但我国对于造纸化学品中的氯.丙.醇尚缺乏相关检测方法标准,这给造纸企业及上游化学品生产企业管控造纸化学品中的氯.丙.醇带来困难。为弥补标准领域的这一不足,IQTC于2023年6月向食品工业协会提出了团体标准立项申请,并于2023年7月获得正式立项,总共有12家单位共同参与了为期一年的起草。
参编单位包括:济宁南天农科化工有限公司、四川洋淼环保科技有限公司、浙江传化华洋化工有限公司、杭州杭化哈利玛化工有限公司、广东良仕工业材料有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、山东奥赛新材料有限公司、爱森(中.国)絮凝剂有限公司、索理思(上海)化工有限公司、广州海关技术中心、保世高(广州)贸易有限公司、食品工业协会食品接触材料专业委员会。
标准主要内容
标准适用于检测造纸化学品中游离态氯.丙.醇的含量,涵盖湿强剂、粘缸剂、防油剂等多种化学品。通过直接稀释-气相色谱-质谱法和衍生化反应-气相色谱-质谱法两种方法,分别适用于不同含量级别的化学品,为造纸企业和上游化学品生产企业提供了科学的检测和管控方法。
本标准适用于造纸化学品中游离态氯.丙.醇含量的检测,包括但不限于湿强剂、粘缸剂、防油剂、消泡剂、涂布抗水剂、表面施胶剂、模塑防水剂、改性淀粉、改性松香、改性纤维素、改性树脂等。
标准采用两种方法对氯.丙.醇进行检测:
【方法一】直接稀释-气相色谱-质谱法
无需使用昂贵的同位素试剂进行衍生化反应,测试成本低廉、操作简便,适用于氯.丙.醇含量在ppm数量级的造纸化学品。
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▲ 参考色谱图【方法一】
【方法二】衍生化反应-气相色谱-质谱法
通过衍生化反应提高检测灵敏度,检出限可低至0.01 mg/kg。
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▲ 参考色谱图【方法二】
意义和影响
本标准的制定为造纸化学品生产企业做好产品中氯.丙.醇的管控、以及造纸企业做好原材料中氯.丙.醇的管控提供了科学的检测方法。这也将为下游纸制品企业生产的食品接触用纸和纸制品做好氯.丙.醇的合规提供重要的解决思路。
IQTC期待与各方开展更多高水平合作,为行业和相关部门提供更多高水平技术服务和解决方案。
以上内容转自“食品接触材料科学”微信公众号,原标题《造纸化学品中氯.丙.醇的测试方法团标发布》,此微信公众由我们总部FCM实验室运营。
我们总部FCM实验室可以做团体标准 T/CNFIA 206-2024 氯.丙.醇含量的测试,有需求的企业,可以与我们联系。
联系人:邹工
![造纸用化学品氯丙醇含量测试及标准起草单位](https://img.11467.com/2024/09-18/1324143121.jpg)
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消费者安全领域,德国对这两种致癌物质做出了明确的限制,BfR (The German Federal Institute for Risk Assessment) recommendation XXXVI. Paper and board for food contact 及其系列章节XXXVI/1- XXXVI/3中对这两种物质的限制要求为:成品经水萃取后不得检出1,3-DCP(检出限为2微克/升),同时3-MCPD的含量不能超过12微克/升。
2019年BfR的研究发现,1,3-DCP和3-MCPD在冷水中的萃取量高于使用热水萃取[5],因此检测这两种物质时应使用冷水萃取。即使该产品具有高温的使用用途,例如烘焙、烹饪用纸张,以便从最严苛的角度管控风险。相应的BfR建议函也根据该项研究发现修订了这一要求。
欧洲食品安全局2018年评估指出3-MCPD具有确切的肾脏毒性,可以诱发肾脏的良性、肾小管腺癌、肾小管癌以及慢性进行性肾损伤。
而1,3-DCP则有肝细胞毒性,可引起试验大鼠肝脏损伤;此外,1,3-DCP还可能通过介导基因毒性机制,对试验大鼠产生明显的致癌效应。
生产纸制品时,为了提高产品的湿强性能,往往会添加聚酰胺氯丙烷树脂类湿强剂(即PAE型湿强剂)。氯.丙.醇作为PAE湿强剂中残留氯丙烷的水解产物,会残留在PAE湿强剂中,进而进入食品接触用纸终产品,并随同食品的摄入而迁移至内,危害人的肾脏、肝脏、生殖系统等。 因此在修订后的强制性食品安全国家标准GB 4806.8-2022中,新增了对食品接触用纸中氯.丙.醇水提取量的限制性要求。
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CelanexXFR和RiteflexXFR帮助客户产品满足危险品限制和废弃指令的要求,比如《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)和《电子电气产品的废弃指令》(WEEE)等。这些指令对某些溴化阻燃剂在电子电器配件中的使用做出了限制,而电子电器配件正是工程塑料聚酯的主要应用。“塑料行业在为电子电器选择替代阻燃剂时,面临着苛刻的阻燃要求的挑战。”聚酯业务总监,PeteBombik说,“泰科纳在XFR系列产品中采用了创新型阻燃体系来替代传统阻燃剂,在保证环境友好的同时,提高了工程塑料的性能。
“在这些材料的生产过程中,我们应用了已获认可的技术,这些技术曾为YvesChauvin、RobertH.Grubbs与RichardR.Schrock赢得25年度诺贝尔化学奖,”Soddemann继续说道,“我们早就认识到,现有的高流动性德磐:T品级还并没有挖掘出这一技术的全部潜能。原则上,有可能开发出类似蜂蜜粘度的品级。”德磐:T34VP原只是为了取样研究而试产的,其超低粘度却地达到了Soddemann博士的描述。