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塑料餐具2023版GB4806.7標準解讀廣州檢測實驗室
發布時間: 2023-11-28 21:50 更新時間: 2024-12-02 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。
本次改版主要修訂
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。
淀粉基塑料
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。
芳香族伯胺遷移總量
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。
關于我們
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
3.5 增加其他理化指標
本次標準修訂將理化指標分為通用理化指標和其他理化指標。其他理化指標主要補充完善GB 4806.7-2016的4.3.2條款的要求,明確食品接觸用塑料材料及制品應符合附錄A、GB 9685及相關公告中的相關限量要求。
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。
在正常使用條件下,各種已經或預期可能與食品或食品添加劑(以下檢測食品)接觸、或其成分可能轉移到食品中的材料和制品、包括食品生產、加工、包裝、運輸、儲存、銷售和使用過程中用于食品中的包裝材料、容器、工具和設備,及可能直接或間接接觸食品的油墨、粘合劑、潤滑油等、不包括洗滌劑、消毒劑和公共輸水設施。其中材料也分為組合材料與符合材料的食品接觸制品等。
Lau博士表示,該技術不僅在清理電廠廢氣方面有巨大潛力,還可以用于其它方面,如提高天然氣的純度、將水從乙醇中分離開來(生物燃料合成的關鍵過程),和清除紡織工業廢水中的染料。Hill表示,新型塑料原來只能使用數周,但目前已經收集了5天的數據,該塑料的性能數據依然持續良好。P:F可大大提升從污染物質中分離燃料的效率,讓塑料得到前所未有的嶄新利用。成本方面,P:F每千克售價基本在1澳元(8.76美元),但其實只需要添加5%的混合物即可終止塑料老化,因此實際上每千克成本只有約5澳分(44美分)。
Rollprint還開發了透皮貼劑的包裝,使用在多層結構中使用COC,以實現高耐化學性。雖然COC并不是聚丙烯腈樹脂的替換品,但是COC提供有效的耐化學性和低吸附率,在與貼片等醫用化學成分一起使用時,呈現出低反應性。比如,COC的抗水楊酸性與聚丙烯腈樹脂類似,甚至優于PETG。COC對的吸收率低于PETG和-醇共聚物(EVOH)對的吸收率。此外,TopasCOC與聚丙烯腈樹脂不同,TopasCOC可采用常見的熱塑性加工工藝如單層、多層薄膜、板材和擠出涂層以及注塑和擠出吹塑成型等進行熔融加工。
IOP是增塑劑棕櫚酸異辛酯的英文縮寫。(Isoocyt1Palmitate)。本品常作為纖維素、纖維素和聚苯的增塑劑,有內潤滑作用,使制品的熱穩定性好,不粘連,也不易變色〔1〕。該化合物近來還廣泛用于各種護理品中,是豆寇酸酯的替代物〔2〕。其合成成本更引起關注。IOP的生產,目前仍采用傳統的硫酸催化法。催化劑雖價廉易得,但副反應多,后處理繁瑣,且產生三廢、污染環境。為開發固體酸催化合成羧酸酯類的增塑劑,我們對三價稀土氧化物作為酯化催化劑的研究,進行了系列探索,篩選出氧化釹、氧化釤等的酯化催化劑,并進行了表面活化等工作〔3-6〕。
本次改版主要修訂
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。
淀粉基塑料
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。
芳香族伯胺遷移總量
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。
關于我們
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
3.5 增加其他理化指標
本次標準修訂將理化指標分為通用理化指標和其他理化指標。其他理化指標主要補充完善GB 4806.7-2016的4.3.2條款的要求,明確食品接觸用塑料材料及制品應符合附錄A、GB 9685及相關公告中的相關限量要求。
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。
在正常使用條件下,各種已經或預期可能與食品或食品添加劑(以下檢測食品)接觸、或其成分可能轉移到食品中的材料和制品、包括食品生產、加工、包裝、運輸、儲存、銷售和使用過程中用于食品中的包裝材料、容器、工具和設備,及可能直接或間接接觸食品的油墨、粘合劑、潤滑油等、不包括洗滌劑、消毒劑和公共輸水設施。其中材料也分為組合材料與符合材料的食品接觸制品等。
Lau博士表示,該技術不僅在清理電廠廢氣方面有巨大潛力,還可以用于其它方面,如提高天然氣的純度、將水從乙醇中分離開來(生物燃料合成的關鍵過程),和清除紡織工業廢水中的染料。Hill表示,新型塑料原來只能使用數周,但目前已經收集了5天的數據,該塑料的性能數據依然持續良好。P:F可大大提升從污染物質中分離燃料的效率,讓塑料得到前所未有的嶄新利用。成本方面,P:F每千克售價基本在1澳元(8.76美元),但其實只需要添加5%的混合物即可終止塑料老化,因此實際上每千克成本只有約5澳分(44美分)。
Rollprint還開發了透皮貼劑的包裝,使用在多層結構中使用COC,以實現高耐化學性。雖然COC并不是聚丙烯腈樹脂的替換品,但是COC提供有效的耐化學性和低吸附率,在與貼片等醫用化學成分一起使用時,呈現出低反應性。比如,COC的抗水楊酸性與聚丙烯腈樹脂類似,甚至優于PETG。COC對的吸收率低于PETG和-醇共聚物(EVOH)對的吸收率。此外,TopasCOC與聚丙烯腈樹脂不同,TopasCOC可采用常見的熱塑性加工工藝如單層、多層薄膜、板材和擠出涂層以及注塑和擠出吹塑成型等進行熔融加工。
IOP是增塑劑棕櫚酸異辛酯的英文縮寫。(Isoocyt1Palmitate)。本品常作為纖維素、纖維素和聚苯的增塑劑,有內潤滑作用,使制品的熱穩定性好,不粘連,也不易變色〔1〕。該化合物近來還廣泛用于各種護理品中,是豆寇酸酯的替代物〔2〕。其合成成本更引起關注。IOP的生產,目前仍采用傳統的硫酸催化法。催化劑雖價廉易得,但副反應多,后處理繁瑣,且產生三廢、污染環境。為開發固體酸催化合成羧酸酯類的增塑劑,我們對三價稀土氧化物作為酯化催化劑的研究,進行了系列探索,篩選出氧化釹、氧化釤等的酯化催化劑,并進行了表面活化等工作〔3-6〕。
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