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    公司新聞
    塑料炊具GB4806.7(2023版)標準變化認可實驗室
    發布時間: 2023-11-21 19:21 更新時間: 2024-12-03 07:00
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    2023年9月國家衛生健康委、市場監管總局聯合印發2023年第6號公告,發布85項新食品安全國家標準和3項修改單。其中17項標準涉及食品接觸材料,包括5項產品標準(塑料、金屬、橡膠、復合材料、油墨)和12項方法標準(遷移通則、方法驗證通則、特定遷移量檢驗方法等)。期中,GB 4806.7-2023 食品接觸用塑料材料及制品標準是我們今天介紹的重點,該標準是對《食品安全國家標準 食品接觸用塑料樹脂》(GB 4806.6-2016)和《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》(GB4806.7-2016)的整合修訂。將于2024年9月6日實施。





    本次改版主要修

    本次標準修訂重點體現在以下幾個方面:
    適用范圍:合并GB 4806.6-2016和GB 4806.7-2016,增加淀粉基塑料材料及制品。
    原料的要求:明確植物纖維填料屬于添加劑、增加對淀粉的使用要求。 
    理化指標:淀粉含量≥40%的淀粉基塑料豁免部分指標、增加芳香族伯胺遷移總量、其他理化指標及其他技術要求。
    附錄:修改限量要求,增加2020年前公告批準的樹脂。






    淀粉基塑
    淀粉基塑料的遷移物質主要為淀粉糖類物質,導致總遷移量測試結果或高錳酸鉀消耗量測試結果超限量,因此,針對淀粉含量≥40%的淀粉基塑料的總遷移量測試結果超限量時測定三氯提取物進行判定,同時豁免高錳酸鉀消耗量項目。
    豁免原因說明:淀粉基塑料以石油基聚合物和淀粉為原料,添加塑化劑、相容劑等,以一定工藝加工制成塑料制品。淀粉基塑料部分淀粉已經具有熱塑性,不再是簡單的填料,經測試發現總遷移量遷移出的物質成分主要為淀粉糖類物質,經提取更為科學合理。
    高錳酸鉀消耗量主要是控制還原性有機物質的總量的指標。淀粉基塑料的遷移物質主要為淀粉糖類物質,具有較強的還原性,可能導致高錳酸鉀消耗量測試結果不能真實反映風險。


    芳香族伯胺遷移總
    新增項目芳香族伯胺遷移總量:芳香族伯胺危害機理明確,受關注度高,是常見、典型的非有意添加物。其來源主要包括:合成聚氨酯類高分子材料的芳香族異氰酸酯、偶氮染料等的次級反應產物;聚合物單體或其他起始物的殘留或自起始物中的PAA(芳香族伯胺)雜質。填補了GB 9685未對非有意添加物設定限值的空白。需要注意此項僅適用于含有芳香族異氰酸酯和偶氮類著色劑等可能產生芳香族伯胺類物質的產品,限量優先按照GB 4806.7附錄A和GB 9685的限量執行。



    塑料材質作為應用Zui廣泛使用的食品接觸材料,它的質量安全與人們的健活也息息相關。本標準雖然有較大的改動,但修訂基于風險評估的原則,充分考慮行業實際發展水平,并參考法規/標準的指標要求,做到科學、有效、協調及可操作性,食品接觸材料及制品生產企業需要按照新要求組織開展合規管理,確保生產、產品和相關技術活動符合新修訂食品安全標準的要求,注意更新輔料驗收的技術要求,我司也將持續關注食品接觸材料標準的更新,助力企業做好合規管理。


    關于我
    我們杰信公司的總部實驗室是國家食品接觸材料檢測重點實驗室,是食品接觸材料及制品GB4806系列標準制定的參與者。我們中心實驗室可以接受企業的委托,做食品接觸材料及相關產品的檢測工作,出具資質的質檢報告。期中包括此文說的GB4806.7標準,出具的檢測報告有CNAS和CMA資質。有需求的企業可以與我們聯系。
    聯系人:鄒工

    塑料炊具GB4806.7(2023版)標準變化認可實驗室



















    標準對于淀粉基塑料材料及制品有何特殊規定?
    本次修訂納入了食品接觸用淀粉基塑料材料及制品的相關安全要求。標準針對此類材料規定了所用淀粉的種類及質量規格要求;考慮到對于淀粉含量較高的塑料材料及制品,其總遷移量和高錳酸鉀消耗量的檢測值主要受其中淀粉成分的影響,因此針對淀粉含量≥40%的產品規定了總遷移量和高錳酸鉀消耗量的特殊要求。





    “食品接觸材料”(Food Contact Materials, 簡寫:FCM) 是指產品在正常使用中與食品有接觸的材料。食品接觸材料是食品安全不容忽視的一部分。在食品到達餐桌前,食品接觸材料及其制品,如塑料,橡膠,著色劑,不僅可能會在與食品接觸的過程中影響食品的氣味、味道以及顏色,還可能會釋放出一定量的重金屬等有毒有害成分,這些成分會遷移到食品中而被攝入,從而影響食用者的健康。





    標簽標識的修訂
    為統一聚合物相關標準的標簽標識要求,標簽標識修改為直接引用 GB 4806.1。
























    SIDELSBO12HR2+吹瓶設備是西得樂集團是頂新集團量身定做,凝結了多項西得樂的專利技術,體現了其強大的研發力量。SIDELSBO12HR2+核心技術在于瓶型的設計,頂新集團所采用的2L矩形瓶對角線長度為117mm,這個尺寸在吹瓶過程中是Zui難于拉伸的。對于普通的圓形規則瓶型來說,在吹瓶過程中不會產生很大應力,相對更容易實現Zui初的瓶型設計;而矩形瓶在吹瓶、灌裝環節中極有可能產生應力集中,進而在常溫過程中釋放應力,不能達到預期設想的矩形設計。
    E:DS的工程師首先利用有限元分析(FE:)軟件對艙門進行預期負載設計。然后使用E:DS的真空輔助滲透專利技術,和熱壓釜設備制造艙門,以減少生產成本。正如當今在復合材料行業所普遍采用的滲透工藝,采用真空滲透的特點是促進真空袋中樹脂滲透對干燥碳纖維的增果。目前,多數制品的固化采用烤箱,而不用熱壓釜。艙門包括幾大要素:的部件是艙門外殼—一個稍微隆起的圓錐矩形體,由固體無芯碳層壓板制造而成。
    Cikoni說該技術可以減少3D打印件的必要構建體積,同時3D打印基礎結構也不需要加工。它在制造假肢、飛機部件等“既要求輕量設計,又需要不同的成分變化”的3D打印對象時非常有用。令人的是,Cikoni的新技術也可以整合到現有的生產設備中,因為:dditiveC:RBON系統是模塊化的,可以多種方式安裝。Cikoni說,這種全盤性的方法已經讓許多客戶開始重新思考他們對輕量化設計的看法。Cikoni的新技術也可以整合到現有的生產設備中,該方法已讓許多客戶重新思考他們對輕量化設計的看法Cikoni于215年由梅賽德斯-奔馳、奧迪和德國航天中心的前員工成立,專注于多個工程領域,包括懸垂模擬、復合材料研發、復合材料零件設計,以及自動預成型和3D線材纏繞的工藝開發。

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