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包装材料摩擦系数仪执行标准

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包装材料摩擦系数仪执行标准相关的资讯

  • 薄膜摩擦系数仪执行标准GB 10006与ASTM D1894有什么区别
    薄膜摩擦系数仪是一种用于测量塑料薄膜和薄片摩擦系数的设备,它在食品、日化、生活用纸、包装材料等领域具有广泛的应用。在进行摩擦系数测试时,通常会参照不同的标准,其中GB 10006和ASTM D1894是两个常用的标准。这两个标准在测试方法、试样制备、试验要求等方面存在一些差异。GB 10006标准的特点:试样尺寸:GB 10006要求适用于厚度在0.2mm以下的塑料薄膜和薄片,试样尺寸为长20cm宽8cm,滑块试验要取63mm×63mm。试验装置:要求滑块底面边长63mm,面积40cm² ,包括试样在内的滑块总质量为200±2g。试验平台要求选用非磁性材料,且表面平滑。测力系统:要求整个测力系统的总误差(精度)应小于±2%,且在测力系统一侧要安装弹簧,以便准确找出最大静摩擦力。试验速度:要求试验速度为100mm/min。测量判断:国标一般采取力的第一个峰值为静摩擦力Fs,两试样相对移动6cm内的力的平均值为动摩擦力。ASTM D1894标准的特点:试样尺寸:ASTM D1894规定每对试样中,粘附在水平试验台上的试样长250mm,宽13mm。试验装置:除了要求非磁性材料和表面平滑外,还提出高于23℃试验条件下的摩擦系数测定水平试验台装置需要具有加热控温功能。测力系统:ASTM D1894中没有关于弹簧的规定,但建议用柔性材料作牵引。试验速度:要求速度为150mm/min。测量判断:美国ASTM D1894规定为13cm,与GB 10006存在差异。主要区别:GB 10006和ASTM D1894在试样尺寸、试验装置要求、测力系统配置、试验速度以及测量判断等方面有所不同。ASTM D1894只允许薄膜对薄膜的测量,而GB 10006/ISO 8295还允许薄膜对其他材料(如金属或玻璃)的测量。GB 10006-2021标准在2021年10月1日实施,除了常规速度要求外还提出了500mm/min的速度要求,这一点需格外注意。在选择薄膜摩擦系数仪时,需要根据具体的测试需求和应用场景,选择合适的标准进行测试,并确保测试设备能够满足这些标准的要求。同时,随着技术的发展,现代摩擦系数测试仪通常能够实现更高的精度,甚至超出标准提出的精度要求,为用户提供更准确的测试结果。
  • 塑料软包装膜摩擦系数仪为何业内都按GB10006标准进行检验
    在塑料软包装材料的检测中,摩擦系数是一个重要的物理性能参数,它直接影响到材料在高速生产线上的运行性能,如开卷、输送、装填等过程。摩擦系数过高或过低都可能导致生产过程中的故障,影响生产效率和产品质量。在中国,GB/T 10006-1988《塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法》是一个被广泛认可和采用的标准,尽管已有新的替代标准出台,但许多业内实验室仍然按照老标准进行检验,原因如下:1. 历史沿革GB/T 10006-1988标准是中国较早制定的关于塑料薄膜摩擦系数测定的标准,许多企业和实验室长期以来一直使用该标准进行测试,积累了大量的测试数据和经验。这种长期的使用习惯使得业内对这一标准有着较高的依赖性。2. 设备兼容性由于GB/T 10006-1988标准的普及,相关的测试设备也广泛配备于各个实验室和生产企业。这些设备一般按照老标准设计,更换或升级设备需要额外的成本和时间,因此,许多实验室选择继续使用现有的设备和标准。3. 数据对比性长期积累的测试数据使得企业和实验室可以进行历史数据的对比分析,对于产品质量控制和改进具有重要意义。更换新的标准可能会导致数据对比上的困难,影响数据的连续性和可比性。4. 行业习惯在某些情况下,行业习惯和客户要求也是继续使用老标准的原因之一。由于客户可能习惯了按照GB/T 10006-1988标准进行检验的结果,因此,为了满足客户需求和保持市场竞争力,企业可能会继续沿用老标准。5. 新标准的接受度虽然有新的替代标准出台,但新标准的推广和接受需要时间。此外,新标准可能需要企业进行人员培训、设备更新等,这些都是转换过程中需要考虑的因素。结论尽管存在新的替代标准,但由于历史沿革、设备兼容性、数据对比性、行业习惯以及新标准的接受度等因素的影响,GB/T 10006-1988标准在塑料软包装膜摩擦系数仪的检验中仍然被广泛采用。然而,随着技术的发展和行业的进步,逐渐过渡到新标准是行业发展的必然趋势。企业和实验室应关注标准的更新动态,适时进行设备和技术的升级,以适应市场的变化和需求。
  • 塑料保鲜膜有必要使用摩擦系数仪测试湿态下的摩擦系数吗
    塑料保鲜膜是家庭和商业厨房中常用的食品包装材料,它的主要作用是保护食品免受污染,减少水分蒸发,并在一定程度上隔绝氧气,延长食品的保质期。摩擦系数是衡量材料表面滑爽性的一个重要参数,尤其在包装和运输过程中,它影响着材料的堆叠、展开和使用便利性。湿态下摩擦系数测试的必要性使用环境:在实际使用中,塑料保鲜膜可能会暴露在潮湿环境中,或者用于包裹含水食品,因此测试湿态下的摩擦系数可以更准确地模拟实际使用条件。产品性能:湿态下的摩擦系数可能会与干态时有所不同,这可能会影响保鲜膜的使用性能,如开合的便利性、包装的密封性等。质量控制:通过测试湿态下的摩擦系数,制造商可以对产品进行更全面的质量控制,确保其满足不同条件下的使用要求。安全标准:某些食品安全标准或包装材料标准可能要求测试材料在不同条件下的性能,包括湿态下的摩擦系数。消费者体验:湿态下的摩擦系数直接影响消费者在使用保鲜膜时的体验,如易拉性、易撕性和易铺展性。摩擦系数仪的选择和测试设备选择:选择能够进行湿态测试的摩擦系数仪,确保设备可以模拟潮湿环境并准确测量摩擦系数。测试条件:设定合适的测试条件,包括湿度、温度和测试速度,以确保测试结果的准确性和可重复性。样品准备:按照标准要求准备样品,确保样品的代表性和测试的有效性。数据记录:记录测试过程中的数据,包括摩擦系数、测试条件等。结果分析:对测试结果进行分析,评估塑料保鲜膜的湿态摩擦性能,并与干态性能进行比较。结论虽然塑料保鲜膜在干态下的摩擦系数测试是常规的质量控制步骤,但进行湿态下摩擦系数的测试同样重要。这不仅可以提供更全面的产品性能评估,还可以确保产品在实际使用中的性能满足消费者的期望和安全标准的要求。因此,使用摩擦系数仪测试塑料保鲜膜湿态下的摩擦系数是有必要的,它有助于提升产品质量和消费者满意度。
  • 为何薄膜拉力机、摩擦系数仪、密封性测试仪是食品包装企业品控必须仪器
    食品包装企业在确保产品质量和安全方面扮演着至关重要的角色。薄膜拉力机、摩擦系数仪和密封性测试仪是品控过程中不可或缺的仪器,它们各自在包装材料的测试和质量控制中发挥着独特的作用:薄膜拉力机:薄膜拉力机用于测量包装材料(如塑料薄膜、复合材料等)的拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等力学性能。这些参数对于评估包装材料的耐用性、抗破损能力和在实际使用中的可靠性至关重要。通过拉力机测试,可以确保包装材料能够承受一定程度的物理冲击和拉伸,从而避免在运输和存储过程中出现破损。摩擦系数仪:摩擦系数仪用于测定包装材料的滑动摩擦系数,这对于评估包装材料在生产线上的运行特性非常重要。低摩擦系数可以减少包装过程中的磨损,提高生产线的效率,同时也可以降低包装材料在储存和运输过程中的粘连问题。适当的摩擦系数有助于确保自动包装机械的顺畅运作,减少停机时间和材料浪费。密封性测试仪:密封性测试仪用于检测包装的完整性和密封强度,这对于食品包装尤为重要,因为密封的可靠性直接关系到食品的保质期和卫生安全。通过密封性测试,可以确保包装无泄漏,防止外界污染物和微生物的侵入,保障食品的质量和安全。密封性测试也有助于检测包装材料的耐压性和耐穿刺性,特别是在包装易碎或易受外界环境影响的食品时。综上所述,薄膜拉力机、摩擦系数仪和密封性测试仪是食品包装企业品控的必备仪器,它们分别从材料的力学性能、生产线的运行效率和产品的安全密封性等方面,为保证食品包装质量提供了强有力的技术支持。通过这些仪器的严格测试和控制,食品包装企业能够提供更加可靠和安全的包装解决方案,满足消费者和法规的要求。更多相关产品信息、解决方案、行业动态可关注山东泉科瑞达仪器官网
  • 如何通过摩擦系数仪优化化妆品日化产品的滑爽性能
    引言在化妆品与日化产品领域,产品的使用体验是吸引并留住消费者的关键因素之一。其中,滑爽性能作为直接影响触觉感受的重要指标,其优化显得尤为重要。摩擦系数仪作为科学评估材料表面滑爽性能的专业工具,在化妆品与日化产品的研发与优化过程中扮演着不可或缺的角色。本文将深入探讨如何通过摩擦系数仪来优化这类产品的滑爽性能,旨在为行业内的研发人员提供一套系统的实践指南。一、理解摩擦系数仪的工作原理与应用1.1 工作原理概述摩擦系数仪通过模拟实际使用场景下的摩擦行为,测量样品表面与其他材质(如皮肤模拟物、包装材料等)之间的摩擦阻力,从而计算出摩擦系数。这一数值直接反映了产品表面的滑爽程度,是评估产品使用体验的重要指标之一。1.2 在化妆品日化产品中的应用在化妆品领域,摩擦系数仪可用于评估乳液、面霜、防晒霜等产品的涂抹顺畅度;在日化产品方面,则可用于检测洗涤剂、洗洁精等产品的去污能力及使用后表面的爽滑感。通过精确测量,研发人员可以更加科学地调整配方,以达到最佳的滑爽性能。二、摩擦系数仪测试前的准备工作2.1 样品的准备确保测试样品具有代表性,即能够真实反映产品整体的滑爽性能。同时,注意样品的储存条件,避免温湿度变化对测试结果的影响。2.2 测试参数的设定根据产品的特性和测试目的,合理设定测试速度、负载、滑动距离等参数。这些参数的设定将直接影响测试结果的准确性和可靠性。2.3 仪器的校准与维护定期对摩擦系数仪进行校准,确保其测量精度符合标准要求。同时,做好仪器的日常清洁与维护工作,避免外界因素对测试结果造成干扰。三、优化化妆品日化产品滑爽性能的策略3.1 调整配方成分通过改变配方中油脂、乳化剂、增稠剂等成分的种类和比例,可以有效调节产品的滑爽性能。例如,增加适量的硅油或天然油脂成分,可以显著提升产品的润滑感和滑爽度。3.2 优化生产工艺生产工艺对产品的滑爽性能同样具有重要影响。通过改进搅拌速度、温度控制、均质时间等工艺参数,可以使产品更加细腻均匀,从而提高其滑爽性能。3.3 引入新型材料随着科技的进步,越来越多的新型材料被应用于化妆品与日化产品中。这些材料往往具有独特的物理化学性质,能够显著改善产品的滑爽性能。例如,纳米材料、生物基材料等新型添加剂的引入,为产品的优化提供了更多可能性。3.4 数据分析与反馈利用摩擦系数仪获得的测试数据,进行深入的统计分析和趋势预测。通过对比不同配方、工艺条件下产品的滑爽性能差异,找出影响滑爽性能的关键因素,并据此制定针对性的优化方案。同时,建立反馈机制,及时调整优化策略,确保产品性能的持续改进。四、案例分析:某品牌面霜滑爽性能优化实践某知名化妆品品牌在其面霜产品的研发过程中,遇到了滑爽性能不佳的问题。为此,该品牌研发团队借助摩擦系数仪进行了深入的测试与分析。通过调整配方中的油脂比例、引入新型乳化剂以及优化生产工艺等措施,成功提升了面霜的滑爽性能。经过市场验证,优化后的面霜不仅涂抹更加顺畅,而且能够显著提升消费者的使用体验。这一成功案例充分展示了摩擦系数仪在化妆品日化产品滑爽性能优化中的重要作用。五、结论与展望综上所述,摩擦系数仪作为评估化妆品日化产品滑爽性能的重要工具,其在产品研发与优化过程中具有不可替代的作用。通过科学合理的测试与分析方法,结合配方调整、工艺优化等策略手段,可以有效提升产品的滑爽性能和使用体验。未来,随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化,化妆品日化产品的滑爽性能优化将成为一个持续的研究热点。我们期待更多的创新技术和方法能够应用于这一领域,为消费者带来更加优质、舒适的产品体验。
  • 塑料袋包装摩擦系数仪依据GB10006检测的试验速度一般设为多少
    在包装行业中,塑料袋包装摩擦系数仪是一种关键的测试设备,它主要用于评估塑料袋表面的摩擦性能。这种性能的评估对于确保包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺指标至关重要。而依据我国国家标准GB10006进行检测时,试验速度的设定尤为关键。首先,我们需要了解GB10006标准对试验速度的推荐设定。这一标准是为了确保测试结果的一致性和可比性而制定的。在GB10006标准中,通常推荐的试验速度为100mm/min。这一速度的选择并非随意,而是基于多方面的考虑。它不仅能够较好地模拟塑料袋在实际使用中可能遇到的速度条件,还能在此速度下更准确地测量塑料袋表面的摩擦系数。然而,值得注意的是,随着技术的不断进步和行业的不断发展,GB10006标准也在不断更新和完善。最新的标准GBT 10006-2021除了对100mm/min的要求外,还增加了500mm/min的要求。这一变化对于已经拥有摩擦系数仪的企业来说,可能意味着需要对设备进行升级或调整,以适应新的测试要求。在实际应用中,根据具体的测试需求和条件,试验速度可能会有所调整。例如,对于一些特殊类型的塑料袋或特定的测试目的,可能需要采用更快的或更慢的试验速度。但无论如何,都应确保测试速度在设备的量程范围内,并且能够满足测试精度的要求。此外,除了试验速度外,使用塑料袋包装摩擦系数仪进行测试时,还需要注意其他一些重要的参数和因素。例如,负荷范围、测试精度、行程、试样高度、滑块质量等都会对测试结果产生影响。因此,在进行测试前,应仔细查阅设备的使用说明和技术参数,确保所有参数都设置正确。同时,为了确保测试结果的准确性和可靠性,还应遵循相关的操作规程和注意事项。例如,在测试前应对设备进行校准和检查,确保设备处于良好的工作状态;在测试过程中应保持试样的清洁和干燥,避免外界因素对测试结果的影响;在测试结束后应及时清理设备并保存测试数据。综上所述,依据GB10006检测的塑料袋包装摩擦系数仪的试验速度一般设为100mm/min。但具体的测试速度可能因测试需求和条件的不同而有所调整。在使用摩擦系数仪进行测试时,应确保所有参数设置正确,并遵循相关的操作规程和注意事项,以确保测试结果的准确性和可靠性。对于包装行业的企业来说,了解和掌握GB10006标准以及摩擦系数仪的使用方法和注意事项是非常重要的。这不仅有助于提高产品质量和生产效率,还有助于降低生产成本和减少不必要的浪费。因此,建议企业加强相关人员的培训和学习,提高员工的技能水平和专业素养,以更好地应对市场竞争和行业发展的挑战。
  • 泉科瑞达COFT-02摩擦系数仪与MXD-02摩擦系数测试仪有什么区别
    泉科瑞达COFT-02摩擦系数仪和MXD-02摩擦系数测试仪是两款专业用于测量材料滑动摩擦系数的设备。尽管它们在功能上都致力于提供精确的摩擦系数测试,但它们在设计、性能参数和某些特性上存在一些差异。以下是对两款设备区别的详细分析:泉科瑞达COFT-02摩擦系数仪特点:高端配置:采用美国品牌力值传感器、进口意大利高速采集芯片、国际品牌电机和精密机床丝杠,确保测试的高精度和稳定性。防尘保护:具备防尘与保护用机盖罩,不仅美观实用,还保护传感器与测试平台。超高分辨率:0.001N的超高分辨率,优于0.3级超高精度,提供更为精确的测试结果。无极变速:丝杠传动,位移精度控制在0.1mm,实现无极变速,适应不同测试需求。智能配置:包括运动机构限位保护、过载保护、掉电记忆等,确保用户与仪器安全。技术参数:量程:5N(标配)、10N、30N、50N、100N(可选)精度等级:优于0.3级行程:300mm滑块质量:200g(标准),其他质量可定制试验速度:0.05-500mm/min无级变速执行标准:ISO 8295、ISO 8510-2、GB 10006等MXD-02摩擦系数测试仪特点:触摸屏操作:5寸触摸屏操作,提供时尚、便捷的用户界面。平稳驱动系统:运动驱动系统平稳且运行精度高。实时展示:试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势。多模式测量:支持静摩擦、动摩擦以及静动摩擦三种测量模式。多功能软件:专业软件自动进行单件、成组试验的结果统计分析。技术参数:负荷范围:5N(标配)、10N、30N、50N、100N(可选其一)精度:1级行程:150mm滑块质量:200g(标配)试验速度:0.05-500mm/min无级变速测试标准:GB/T 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816区别分析配置和精度:COFT-02在配置上使用了更多高端组件,并且在分辨率和精度等级上优于MXD-02。操作界面:MXD-02配备了触摸屏操作,而COFT-02虽然有7寸高清触摸屏,但更强调了防尘保护和高端组件的使用。速度范围:MXD-02提供更宽的试验速度范围(0.05 ~ 500 mm/min),而COFT-02则提供了无级变速,强调了速度的灵活性。测试标准:两款设备都符合多项国家和国际标准,但具体支持的标准略有不同。应用范围:虽然两者都广泛应用于多种材料的摩擦系数测试,但COFT-02特别提到了日化用品和农作物微粒的测试,而MXD-02则提到了医疗用管和漆包线的测试。综上所述,泉科瑞达COFT-02摩擦系数仪和MXD-02摩擦系数测试仪各有其特点和优势,用户在选择时应根据具体的测试需求、预算以及对设备性能的具体要求来决定最合适的设备。
  • 面料的干湿摩擦性可以用同一台摩擦系数测试仪检测吗
    在纺织行业,面料的摩擦性能是一个至关重要的物理指标,它直接关系到面料的舒适性、耐用性以及其在各种环境下的适用性。而在评估面料的摩擦性能时,干湿两种状态下的表现往往都需要考虑。那么,问题来了:面料的干湿摩擦性是否可以用同一台摩擦系数测试仪来检测呢?一、摩擦系数测试仪的工作原理在深入探讨这个问题之前,我们首先需要了解摩擦系数测试仪的工作原理。摩擦系数测试仪是一种用于测量物体间摩擦系数的专用仪器,它通过模拟物体在实际使用中的摩擦过程,测量并计算出物体间的摩擦系数。在纺织行业中,这类测试仪通常被用于评估面料与皮肤、面料与面料或其他材料之间的摩擦性能。二、干湿摩擦性的差异干湿摩擦性的差异主要源于水分对面料表面性能的影响。在干燥状态下,面料表面的纤维和纱线之间的摩擦主要受到纤维本身的物理性能和纱线结构的影响。而在湿润状态下,水分会改变面料表面的润滑性和粘附性,使得面料之间的摩擦性能发生变化。这种变化可能会影响到面料的穿着舒适性、防滑性以及耐磨损性等方面。三、同一台摩擦系数测试仪的适用性针对上述差异,我们需要评估同一台摩擦系数测试仪在测量干湿摩擦性时的适用性。一般来说,现代的摩擦系数测试仪都具备较高的灵活性和可调节性,可以通过更换不同的测试头、调整测试参数等方式来适应不同的测试需求。因此,从理论上讲,同一台摩擦系数测试仪是可以用于测量面料的干湿摩擦性的。然而,在实际操作中,我们还需要注意以下几点:测试条件的控制:为了准确测量面料的干湿摩擦性,我们需要确保测试条件的稳定性和一致性。这包括温度、湿度、压力等环境因素的控制,以及测试速度和加载方式等测试参数的设置。测试头的选择:不同的测试头适用于不同的面料和测试需求。在选择测试头时,我们需要考虑面料的纤维类型、纱线结构以及测试目的等因素,以确保测试结果的准确性和可靠性。数据处理和分析:在获得测试结果后,我们需要对数据进行适当的处理和分析。这包括数据的清洗、异常值的剔除、统计分析和结果解释等步骤。通过科学的数据处理和分析方法,我们可以更准确地评估面料的干湿摩擦性能,并为后续的产品开发和质量控制提供有力的支持。四、结论综上所述,面料的干湿摩擦性是可以使用同一台摩擦系数测试仪进行测量的。然而,在实际操作中,我们需要注意测试条件的控制、测试头的选择以及数据处理和分析等方面的问题。通过科学的测试方法和严格的质量控制流程,我们可以更准确地评估面料的干湿摩擦性能,并为后续的产品开发和质量控制提供有力的支持。
  • 在使用薄膜摩擦系数仪进行测试时,如何设置和优化测试参数以获得最佳结果?
    薄膜摩擦系数仪是评估薄膜材料表面摩擦特性的重要设备,广泛应用于塑料、碳纤维等领域。为了确保测试结果的准确性和可靠性,合理设置和优化测试参数至关重要。以下是一些关键步骤和注意事项,帮助您在使用薄膜摩擦系数仪时获得最佳结果。一、前期准备1.1 设备校准与检查确保薄膜摩擦系数仪已正确安装并校准。检查设备各部件(如夹持装置、张力检测装置、温度控制装置等)是否完好,无损坏或松动。1.2 测试样品准备根据测试需求,准备好合适大小的薄膜样品,并确保样品表面平整、无划痕或损伤。清洁样品表面,避免外部污染物对测试结果的影响。二、测试参数设置2.1 测试速度测试速度是影响摩擦系数的重要因素之一。通常,测试速度范围在0.1~1000mm/s之间。根据具体材料特性和测试标准,选择合适的测试速度。较快的速度可能导致较高的摩擦系数,而较慢的速度则可能更接近静态摩擦系数。2.2 测试距离与时间测试距离和测试时间也是关键参数。测试距离一般设定在0.1~100mm之间,测试时间可设置为1~9999s。根据实验目的和样品特性,合理设置测试距离和时间,确保能够充分反映材料的摩擦特性。2.3 温度与湿度控制温度和湿度对薄膜表面的摩擦系数有显著影响。因此,在测试过程中需要严格控制测试环境的温度和湿度。根据材料特性和测试标准,设定合适的温度和湿度条件,确保测试环境的一致性。2.4 张力与压力张力和压力的设置对测试结果也有重要影响。通过张力检测装置和压力检测装置,可以实时监测测试过程中的张力和压力变化。根据样品特性和测试需求,调整张力和压力至合适范围,确保测试结果的准确性。三、优化测试过程3.1 重复测试为确保测试结果的可靠性,建议进行多次重复测试,并取平均值作为最终结果。重复测试可以消除偶然误差,提高测试结果的稳定性和可信度。3.2 数据记录与分析在测试过程中,及时记录测试数据,包括测试时间、温度、湿度、摩擦力、压力等参数。测试完成后,使用数据采集系统对测试数据进行处理和分析,计算摩擦系数并评估材料性能。3.3 注意事项遵守安全操作规程,确保操作人员的人身安全。在测试过程中,避免用手直接接触样品表面,以防汗液或污染影响测试结果。定期清洁和维护设备,保持其良好的工作状态和测试精度。四、总结通过合理设置和优化测试参数,使用薄膜摩擦系数仪可以获得准确可靠的测试结果。在测试过程中,需要注意设备校准、样品准备、参数设置、测试过程控制以及数据记录与分析等关键环节。只有严格按照标准和操作规程进行操作,才能确保测试结果的准确性和可信度。
  • 食品包装材料的物理机械性能介绍
    食品铝箔袋材质分为两种,一种是一般性的包装,另一种是适合高温蒸煮适用的,一般性包装采用的材质的:PE、NY、AL、PE,高温蒸煮采用的材质是:PET、NY、AL、CPP。对食品包装进行检测与控制的指标主要包括:阻隔性能、物理机械性能、卫生性能、厚度、溶剂残留、耐蒸煮性能、密封性能、瓶盖扭力、顶空气体分析、印刷质量、卷封性能等。1.食品包装材料的阻隔性:WVTR-C6水蒸气透过率及GTR-V3氧气透过率测试仪 食品变质的主要原因是微生物的生长和繁殖,环境中的氧气和水蒸气,会透过包装材料来影响食品的品质。所以包装材料的氧气和水蒸气透过率的高低与其保质期直接有着非常紧密的关系,食品变质的另一个主要原因是油脂等成分的氧化变质,因此要求食品包装应具有很好的阻隔作用。二、食品包装材料的物理机械性能:1.抗拉伸强度、断裂伸长性能:ETT-AM拉力试验机食品包装最基本的功能是作为承载食品的容器,这就要求其材料要有一定的强度来防止意外的破裂,包材的抗拉伸强度、断裂伸长是最基本的性能要求,我们可以利用ETT-AM电子拉力试验机进行恒速拉伸试验来得到拉伸强度和断裂伸长率。2.厚度:PTT-03薄膜测厚仪包装材料的厚度和宽度必须满足一定的要求,可以用PTT-03薄膜测厚仪,在一定的标准压强范围内来测量薄膜或片材的厚度。3.热封性能:HST-01热封试验仪热封性能直接影响食品包装的整体物理性能。选择合适的热封参数(温度、压强、时间)对包装材料进行热封,以达到热封强度,热封效果可以使用ETT-AM电子拉力试验机对封口进行热封强度的测试。4.摩擦系数:PCF-03摩擦系数仪摩擦系数是用来表征软塑包装材料在使用过程中与材料自身或与包装机械等其他物体接触且发生相对运动时所产生阻力大小的物理量,包装材料摩擦系数偏大或偏小均会对生产过程产生不利影响,如摩擦系数偏大,包装材料发涩,则需要较大的拉拽力才能使卷轴转动进行抽卷制袋,这不仅增大了能耗,降低了生产效率,甚至有可能使包装材料发生拉伸变形,影响其阻隔性能及抗冲击、抗穿刺等物理机械性能 而摩擦系数偏小,则易导致材料在使用过程中出现打滑、跑偏、叠料不稳、产生错边等问题,因此控制软塑包装卷膜的摩擦系数在适宜的范围内对提高其使用方便性具有重要意义。5.撕裂度测量撕裂强度的试验实际上主要测量撕裂增生所需的能量,主要的测量方法有裤形法和埃莱门多夫撕裂法,优选恒定半径试样的埃莱门多夫法撕裂度仪。对于消费者而言,材料的耐撕裂性能是关系到包装物是否易开封的一个主要指标。6、食品包装材料的密封性:LT-02密封试验仪及LT-03泄漏与密封强度试验仪密封性能是指包装密封的可靠性,通过该项测试可以确保整个产品包装密封的完整性,防止因产品密封性能不好,而导致泄漏、污染、变质等问题。有正压和负压两种测试方法可选用。食品的质量安全直接影响到国民健康,包装作为食品的重要组成部分,在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。食品用塑料包装产品应符合《食品用包装容器工具等制品生产许可通则》及《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则》的要求;相关企业应根据产品应用对包装各项性能进行检测和评价,以确保保持连续生产合格产品的能力。
  • 上海衡翼邀您莅临参加“上海紧固件与技术展”,展示紧固件摩擦系数试验机、万能试验机等设备!
    我公司将于2016年9月26日-29日参加上海“上海紧固件与技术展”,展示紧固件摩擦系数试验机、高强螺栓摩擦系数试验机,标准件摩擦系数试验机,紧固件横向振动试验机,紧固件拉力试验机,拉力测试仪,万能试验机等设备!展览位于上海新国际博览中心e4g21,欢迎广大用户及各界人士届时莅临我司展位,衡翼力学试验将为您展示2016最新试验机技术及理念。 衡翼公司生产的高强螺栓扭矩系数测试仪,高强螺栓摩擦系数试验机,紧固件摩擦系数测试仪,标准件摩擦系数测试机,电脑控制扭转试验机,拉力试验机、拉力机,试验机,万能试验机,电脑控制拉力机,橡胶拉力试验机,塑料拉力试验机,高分子材料拉力试验机,电子拉力机,电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、微机控制无转子硫化仪,橡胶门尼粘度计,数显简支梁摆锤冲击试验机,数显悬臂梁冲击试验机,简悬组合冲击试验机,热变形维卡软化点温度测试仪,管材耐压爆破试验机,熔体流动速率测定仪,哑铃制样机,线束端子卧式拉力机、摆锤冲击试验机,ic卡动态弯扭试验机,三轮测试仪等等。 我司目前已经服务于的企业有: 浙江捷能汽车零配件有限公司,镇江恒强标准件有限公司,北京日进汽车系统有限公司,眉山南车紧固件科技有限公司,浙江福尔加机械有限公司,曲阜天博汽车零部件有限公司,重庆建设摩托股份有限公司,郑州客车股份有限公司,北京第四设计研究院,柳州市产品质量监督检验所等等。
  • 百若仪器携螺纹摩擦系数试验机参加2017先进紧固件技术发展论坛
    2017年4月27日-28日,2017第六届先进紧固件技术发展论坛如期而至。本届论坛由环球汽车资讯网/GAF主办,上海百若试验仪器有限公司全力支持,是国际化的高端会议。本次峰会定位在“关注未来发展趋势,聚焦紧固件产业升级”,汇聚来自汽车、航空航天、高铁及零部件行业的决策层、技术及研发高管,中国政府官员、协会领导和海外专家等。 上海百若试验仪器有限公司是一家从事试验机研发、生产、销售为一体的高新技术企业。百若仪器作为本支持单位以及展商参加了本次论坛。在此次展出中,百若展示了全新带复合式传感器的多功能螺栓紧固分析系统产品以及紧固件横向振动疲劳试验机两款试验机。其中,多功能螺栓紧固分析系统用于螺纹紧固件测试以及分析研究,通过对螺栓-螺母连接副或螺钉-螺母连接副测量其紧固特性的紧固扭矩以产生夹紧力,测量其紧固特性,主要包括扭矩系数、总摩擦系数、螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数、屈服夹紧力、屈服紧固扭矩、转角、极限夹紧力和极限扭矩等紧固特性值。新产品,外形简易漂亮、精度高、操作简便、功能强大,是替代进口的理想产品。紧固件横向振动疲劳试验机,是用来检测紧固件的防松性能,可以根据工况,设定频率频率,调节振幅,最大限度地模拟紧固件服役情况,检测这种工况下的紧固件的防松性能。事实上,紧固件的防松性能检测与螺母、垫圈、以及润滑剂等安装因素都有很大的关系。采用FPL系列的紧固件横向振动试验机均可以模拟这种安装结构,以检测紧固件的联结结构的放松性能检测。多功能螺栓紧固分析系统和紧固件横向振动疲劳试验机这两款试验机对于紧固件的拧紧工艺与防松检测研究与发展有着重大的意义。 本届展会是企业展示的一个最佳平台,更是难得的学习、交流的机会。百若在这个平台上,继续发扬着敬业、和谐、创新、高效的企业精神,朝着创世界一流的试验机企业的目标,向世界展示百若的风采,为迈向新的明天贡献力量。百若也诚挚欢迎新老客户、各界朋友以及专家教授前来百若合作交流、共谋发展!
  • 摩擦磨损试验机 | 航空航天工业材料涂层表征
    航天梦据中国载人航天工程办公室消息,我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段。今年将陆续实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务。追忆漫漫太空之路从人造卫星到载人航天中国航天事业蓬勃发展,探索浩瀚宇宙的伟大事业更加行稳致远,航天梦想实现的脚步越来越近。航空航天工业的发展为航天梦奠定了基础。前言航空航天工业包括从先前设计、建造、测试、销售到后期的飞机维护、飞机零件、导弹、火箭或航天器等各个方面的所有公司和活动。图1展示的就是飞机生产车间。图1 :飞机生产车间民用航空和军用航空的飞机及其零部件是一个非常庞大的产业链,零部件的生产和使用所带来的上下游环节非常之多。而生产一架飞机所用的材料更是种类繁多,这其中包括金属、玻璃、陶瓷、塑料和各种复合材料。为了保证飞机的功能、安全和美观,需要对这些材料的特性进行精确描述和表征。客户痛点分析某飞机部件制造商正在考虑引进一种新型钢材料所制造襟翼滚珠丝杠,然而需要知道它们是否会导致接触材料出现过早磨损的情况。尤其是在航空航天工业体系中,过早磨损是飞机部件制造商面临的一个重要问题。安东帕摩擦磨损试验机可为客户提供摩擦系数的测定和磨损的表征。依照用户的痛点和解析,推荐采用表征仪器为安东帕销盘式摩擦仪(TRB3),如图2所示。如果需要模拟高温服役环境的话还提倡采用高温摩擦仪(THT),如图3所示,安东帕高温摩擦仪能提供非常精准的控温和保证高温下极其高的测试精度。在摩擦学实验结束后,用集成式的表面轮廓仪可以测量磨痕轮廓,直接计算相应的磨损率。图2:销盘式摩擦仪TRB3图3:高温摩擦仪THT实验航空航天工业某部件制造商需要调查制造襟翼滚珠丝杠时使用的两种新的涂层钢材料造成的磨损情况。将两种不同涂层材料的样品制作成样块,如图3所示。图3:客户样品步骤:采用安东帕销盘式摩擦仪对样品进行磨损测试,采用线性往复模式进行试验。摩擦副(对磨体)为100Cr6钢球,硬度大约为60 HRC。实验结束后,记录摩擦系数,并用显微镜观察样品和摩擦副的磨损情况。实验分析与结论经过摩擦学试验后,得到两种不同材料的摩擦系数基本什么变化,具体见图4所示。从摩擦系数的曲线来看,经过25min的磨损试验后两种样品基本没什么损伤。但是,通过显微镜观察后发现摩擦副100Cr6钢球表面有损伤。通过计算得到,1# 样品体系下的100Cr6 钢球的磨损量为0.000186 mm3/(Nm),而2# 样品的磨损量为0.000202 mm3/(Nm)。这样可以看出2# 样品对于对磨体的伤害大。图4:摩擦系数和磨损量过早磨损是航天航空行业制造商的一大难题,而安东帕摩擦仪可以为客户提供这类需求的表征手段。通过结果分析,两种样品的摩擦系数相差不大,摩擦系数随时间的变化的曲线趋势也相一致虽然两种涂层材料的表面基本没有损伤,但是对于对磨体100Cr6 钢球的损伤还是存在的,尤其是2# 样品使对磨体产生更大的损伤。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 摩擦试验机标准缺失致市场不振
    仪器信息网讯“我们将国外最先进的技术或者是比较新的理论引入中国,但是却很难将其推广。”2012年11月16日,佰汇兴业(北京)科技有限公司总经理罗淯松说。佰汇兴业(北京)科技有限公司总经理罗淯松  国内不重视摩擦磨损应用  佰汇兴业是一家仪器销售公司,最早代理国外油品分析仪器在中国的销售,已经有11年的历史。摩擦磨损试验机可以应用在润滑油领域,所以它是公司扩张的产品线之一。但在进入摩擦试验机销售时,罗淯松却发现了问题。  摩擦磨损试验机是试验机大家族中一个小的分支,在国内,占整个试验机市场份额不到1%,属于较小的门类,但罗淯松认为,它却与人们的生活息息相关。例如通过测试地板(砖)的摩擦系数可以确定其防滑性能,而摩擦系数过小的地板(砖)可能会让人意外滑倒,尤其是老年人,会造成严重后果 再比如无论多硬的金属假牙,最多能用5-10年,而普通的钙质牙一般可以用一辈子,这其中的原因也是摩擦学研究的领域之一。  罗淯松告诉仪器信息网(http://www.instrument.com.cn/),8年前,国内还没有摩擦磨损试验机行业及科目,大部分人用经验来判断产品与摩擦相关的品质。但仪器可以直接将感觉量化,这种量化使得批量生产的产品有了质量保证,所以国外一直非常重视这方面的研究。  “近3~5年,国内一些高校和大型企业开始购买摩擦磨损试验机,但是仅限于在科研方面使用,在工业生产中的应用几乎为零。”  国产摩擦磨损试验机艰难发展  相比之下,国产摩擦磨损试验机的发展,受到更多制约。  罗淯松说,多种原因造成了国内和国外摩擦磨损试验机存在很大的差距。与国外产品相比,国产试验机在很多细节上存在差距,具体表现在试验机本身的材质、传感器的精度、机械加工的精密性等方面。  罗淯松在多年的摩擦磨损试验机销售中感受到,客户往往认为国产试验机的价格就应该低,如果国内产品的价格较高,客户就会购买国外的产品。这种思想倾向导致国产厂商不敢在研发方面加大投入,主动把自己定位为中低端。  “现在中国的大部分企业都未配置摩擦磨损试验机,我们公司代理的日本HEIDON公司的摩擦磨损试验机,现在的客户都是日本在华投资的企业。所以产品市场需求量不高也会导致厂商不会在研发上投入太大。”罗淯松说。  “销量上不去,企业难以获得第一桶金,国产试验机企业就缺乏长远的打算,更注重短期利益,也就难以推出先进的产品。长久以来,用户对国产品牌已经产生了不信任情绪。”罗淯松说。  呼吁制定行业标准  虽然自己没有经营国产摩擦磨损试验机,但罗淯松很期待国产厂商能够崛起,他自己甚至都在有介入研发生产的打算,但苦于找不到合适的技术。  “摩擦磨损试验机的现状和国家没有相关的标准有很大的关系。”因为没有标准要求,企业就往往缺乏配置仪器的动力,为此,罗淯松呼吁,试验机相关主管部门、协会等能引领行业龙头企业制定相关标准 同时也希望行业内专家、学术带头人积极地倡导,让更多的人了解摩擦磨损试验机的重要作用。罗淯松说,“国家相关部门牵头制定相关的标准、法律法规,强制企业投入资金控制产品质量,摩擦磨损试验机的市场就会兴旺起来,这样可以促进企业尤其是国产企业研发制造出更好的产品。”  最后,罗淯松认为,一些研究仪器的科研院所做了大量的课题,但是研究成果在转化成实际的生产力时还存在瓶颈,导致很多投入最终以“结题”告以段落,缺少产业化动作。
  • RTEC摩擦磨损试验机-助力刹车制动材料筛选与优化
    制动材料筛选测试应用 行业背景全球制动材料市场规模已接近千亿大关。中国是世界上超大的汽车市场和生产基地之一,制动材料市场规模约占据全球市场的30%。新能源汽车、高铁、航空行业的高速发展,各国政府环保法规要求,行业对改进刹车系统、提高安全性能的需求,不断推动着制动材料的研发及相关产品的迭代。 现状及挑战传统的制动材料测试要经过全尺寸刹车片台架试验,以检测刹车片的质量是否符合要求。通过使用时长、磨损程度、摩擦面积、摩擦声音等参数进行综合评价,整个过程周期长、成本高。制约了相关产业的发展。 台架测试 Rtec先进测试方案Rtec多功能摩擦磨损试验机采用模块化设计,模拟制动材料测试过程中接触应力、接触条件、速度等条件变化,记录压力、扭矩、摩擦系数、速度、温度、声信号、磨损深度、磨损体积等参数,实现从小样品制动材料、刹车片到离合器、制动器等产品的测试筛选功能。经过筛选后可再进行台架测试论证。图1:小样品刹车材料检测图2:刹车片实物筛选图3:离合器整体测试 多次循环中载荷、速度、摩擦系数、温度等数据统计特点和优势1、适应性:从小样品到刹车片到离合器、制动器的全尺寸测试2、灵活性:高扭矩上、下旋转等模块可选,满足各类制动材料的测试需求3、通用性:满足SAE J2522等多个行业标准4、全面性:可对压力、速度、温度、湿度、磨损及整个制动过程编程控制并检测对应的参数5、经济性:缩短测试时间、提升测试效率、有效降低研发成本6、拓展性:可配置集成在线三维形貌系统,检测整个过程中刹车片的磨损变化关系 加速、恒速及减速制动过程中各参数统计分析应用小结Rtec多功能摩擦磨损试验机可适配制动材料筛选和检测工作。其满足多个行业标准、可精确记录分析各项数据,为制动材料的研发提供有力的数据支撑。有助于相关企业降低生产成本、缩短研发周期、加速产品更新迭代。同时该设备在机械、新材料、生物医疗、航空航天等方面均有广泛应用。公司简介RTEC-Instruments,Inc总部位于美国硅谷,由资深摩擦学、光学、微电子、半导体测试领域专家组成,致力于机械及材料表面力学精密检测设备的研发与制造,与科研及工业领域客户紧密合作,为行业进步、科技创新提供先进解决方案。
  • 食品包装材料用添加剂标准增至959种
    名词解释  食品容器、包装材料:包装、盛放食品用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃、复合包装材料等制品和接触食品的涂料,包括食品在生产经营过程中接触食品的机械、管道、传送带、容器、用具、餐具等。  食品容器、包装材料用添加剂:在食品容器、包装材料生产过程中,为满足预期用途,所添加的有助于改善其品质、特性或辅助改善品质、特性的物质 也包括在食品容器、包装材料生产过程中,所添加的为促进生产过程的顺利进行,而不是为了改善终产品品质、特性的加工助剂 为便于管理,本标准也包括了食品容器、包装材料加工过程中所使用的部分聚合物的单体或聚合反应的其他起始物。  食品容器、包装材料的添加剂标准已增至九百多种,食品包装安全做到有据可依。  将新闻进行到底  三鹿奶粉事件让很多国人知道了三聚氰胺,最近发生的仿瓷餐具是不是“有毒餐具”的一场风波,让更多消费者了解到了包括餐具在内的食品容器、包装中的三聚氰胺以及安全问题。  近年发生的一次次食品安全事件,让消费者开始关注食品以及添加剂使用的安全问题。然而食品包装作为食品的“隐形添加剂”,往往被人忽视。其实,食品包装安全也是食品安全的重要部分。在今年6月1日,随着新《食品安全法》的正式实施,由国家卫生部、中国国家标准化管理委员会发布的《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》(GB9685-2008),也于同日正式实施。该标准为强制性国家标准。  ——记者观察——  仿瓷餐具成为幼儿餐桌“宠爱”  目前,我国仿瓷餐具种类多样,使用非常普遍。无论是在家乐福、沃尔玛等大型超市,还是批发市场,随处可以看见这种外观类似瓷器,耐摔、可进行微波加热的仿瓷餐具,如碗、碟子、汤匙、餐盒等。据销售人员介绍,仿瓷餐具色彩艳丽、造型多样、价格便宜,因此受到了不少消费者尤其是儿童、青少年的喜爱。在日常生活中,仿瓷餐具由于耐摔、轻巧、使用方便等优点,成为幼儿餐具的首选。仿瓷餐具被认为是万能餐具,装啥都行,怎么使都行,谁使都行,使多久都行。  其实不然。这种穿着美丽“外衣”的餐具,却有可能成为人体健康的“隐形杀手”。备受关注的“仿瓷餐具”风波所涉及的部分企业,在原料中擅自添加脲醛树脂等不允许用于食品包装的原辅材料。  据北京凯发环保技术咨询中心做的抽样调查发现,在北京连锁超市销售的5种样品,不仅可提供产品生产企业生产许可证,且按照国家标准检测合格 而批发市场销售的10种样品,只有1种产品销售商可提供所销售产品生产企业的生产许可证,但产品检测不合格。核磁共振实验证明,批发市场销售的10种仿瓷餐具全部使用了不能用于食品包装制品的脲醛树脂,有些产品甚至全部由脲醛树脂制成。  ——问题隐患——  美丽“外衣”缺乏标准规范  据相关专家介绍,制造仿瓷餐具的主要原料是三聚氰胺甲醛树脂,又称密胺树脂,作为三聚氰胺与甲醛反应所得到的聚合物,其物理和化学特性都与小分子三聚氰胺不同,无毒性,与加入奶粉中的三聚氰胺完全不是一回事,两者截然不同。  但是由于某些企业使用脲醛树脂作为原料生产仿瓷餐具。尿素与甲醛反应得到的聚合物便是脲醛树脂,易于吸水,遇到强酸、强碱易分解,达到80℃以上遇水容易释放出甲醛。  甲醛作为一种无色的强烈刺激性气体,已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。长期接触低剂量甲醛,可引起慢性呼吸道疾病、眼部疾病、新生儿畸形、精神抑郁症,使新生儿体质下降,造成儿童心脏病等。  为什么部分企业用脲醛树脂来替代密胺树脂呢?秘密在于背后的经济利益。据悉,目前市场上密胺树脂每吨价格在1.5万元以上,而便宜的脲醛树脂,价格只有密胺树脂的1/4。由于成本相差太大,密胺树脂生产的仿瓷餐具价格相对较高。一些获证大企业生产的合格密胺餐具很难打进市场。  专家表示,劣质仿瓷餐具会大行其道的一个重要原因是标准的缺位。据欧盟相关标准规定,餐具中,甲醛单体迁移量为每升不超过15毫克,三聚氰胺单体迁移量为每升不超过30毫克,甲醛迁移量比三聚氰胺迁移量要严格一倍。  我国于1989年6月1日起实施的《食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准》中,尽管规定了三聚氰胺成型品的卫生要求和理化指标,但是没有对游离出的三聚氰胺迁移量限量值作相应规定,也没有规定脲醛树脂的检测项目 2004年5月1日实施的《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》,对使用脲醛树脂及迁移出的甲醛量限量值亦无规定。  标准没有清楚要求,产品说明书也不做准确声明,由于部分企业钻了国家标准的漏洞,使用脲醛树脂生产仿瓷餐具,给消费者的健康带来了安全隐患 也由于标准的缺位,给政府监管和监测带来了难度。  ——有据可依——  脲醛树脂被明令禁止  不过目前,这样的情况正在逐步改变。今年6月1日,随着《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》(GB9685-2008)的正式实施,食品包装安全有据可依。  对于仿瓷餐具的标准,《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》明确规定,只允许使用三聚氰胺甲醛树脂。上海食品药品监督所彭少杰透露,《食品容器、包装材料用三聚氰胺成型品卫生标准》(GB9690-2009)新标准将于9月1日正式执行,对甲醛含量有了严格的限制,甚至比欧盟的标准更严格 还明确规定在仿瓷餐具的生产中不能使用脲醛树脂和酚醛树脂做原料。  含苯油墨停止使用  “根据新标准,一次性纸杯和陶瓷餐具等的安全使用,将成为我们的新关注点。”国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮说。  华南农业大学食品学院教授张钦发曾指出,一次性纸杯在生产中为了达到隔水效果,会在内壁涂一层聚乙烯隔水膜。劣质纸杯采用再生聚乙烯,在再加工过程中会产生裂解变化,产生许多有害化合物,在使用中羰基化合物在常温下不易挥发,但在纸杯倒入热水时,就可能挥发出来,易向水中迁移,所以人们会闻到有怪味。如长期摄入这种有机化合物,对人体是有害的。  董金狮说,新标准适用于所有食品容器、包装材料用添加剂的生产、经营和使用者,特别是食品接触用塑料、纸制品、橡胶等材料中用到的增塑剂、增韧剂、固化剂、引发剂、促进剂、防老剂、阻燃剂等及有关胶黏剂、油墨、颜料等都做出了明确的规定。  除了聚乙烯隔水膜的问题外,如今美国和日本等国家都在使用非苯油墨,而我国仍在使用含苯油墨。“原本我国在油墨等方面没有国家标准,一些劣质的纸杯外层印刷的油墨,成分中含有苯和甲苯,苯是公认的致癌物。根据新标准,这样的油墨都将不能再使用。”董金狮说,对于陶瓷餐具来说,在其色彩斑斓的“外衣”下,可能隐藏着铅、镉等重金属含量超标的问题,直接威胁着消费者的健康,新标准也将对之有明确的规定。  添加剂标准由65种扩充到959种  “在生活中,很多包装材料及其使用的添加剂都可能含有有毒有害物质,由于这些物质的释放和迁移大部分是隐、慢性的,况且有些包装材料或使用的添加剂只有在一定时间、温度、湿度、酸碱度等条件下才会释放有毒有害物质,不易被察觉。”董金狮表示,从食品安全角度讲,食品包装有害物质存在的安全隐患会直接威胁到消费者的健康,导致各种慢性、亚慢性甚至癌症疾病的发生。  “新标准参考了美国和欧盟的相关法规和标准,批准使用添加剂的品种由原标准中的65种扩充到959种,并以附录的形式列出了允许使用的添加剂名单、化学文摘登记号、使用范围、最大使用量、特定迁移量,或最大残留量及其他限制性要求。”董金狮说,新标准要求更严格、明确。如新标准中对食品容器、包装材料允许使用及使用要求明确强调“未在列表中规定的物质不得用于加工食品用容器、包装材料。”  目前,市场上用于食品容器、包装材料的添加剂种类繁多,即使新修订的《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》已增至959种,但与实际相比,仍显不足。针对没有列入国家标准中的添加剂及用于食品容器、包装材料的相关物质,卫生部组织起草了《食品相关产品新品种行政许可管理规定》,明确了食品相关产品新品种的许可范围、申请与受理程序及需要提交资料等内容。
  • “食品包装材料质量安全控制与检测”全方位解读——2018年食品及包装材料质量安全控制技术创新与标准化学术研讨会分会场
    pstrong  仪器信息网讯 /strong2018年10月17日,“2018年食品及包装材料质量安全控制技术创新与标准化学术研讨会”在南京曙光国际大酒店隆重召开,150多位来自全国多家高校、科研院所、相关领域政府监管部门、检测机构和生产企业的代表参会。会议由中国标准化研究院主办,南京市产品质量监督检验院、南京市食品药品监督检验院、《食品安全质量检测学报》、中食药监管信息网协办,仪器信息网作为本次会议的支持媒体对会议进行相关报道。/pp  除大会主题报告以外,本次会议还分别设立了以“食品质量安全控制与检测”、“食品包装材料质量安全控制与检测”、以及“食品质量安全追溯与大数据”等为主题的专题会议报告。二十余位来自相关领域的专家学者和四位企业技术负责人围绕着以上三大主题给参会代表们带来了精彩的学术报告。/pp  10月18日,“食品包装材料质量安全控制与检测”专题会议如期举行,专家们就食品包装材料安全控制与检测相关标准、法规、方法和技术应用等进行了交流与探讨。br//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/f7ecb586-60f6-4773-af7d-02cc1cc4cf46.jpg" title="会议现场.JPG" alt="会议现场.JPG"//pp style="text-align: center "会议现场/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/6204c585-07b4-4f33-b7b2-cc6ee4265cb2.jpg" title="钟怀宁.JPG" alt="钟怀宁.JPG"//pp style="text-align: center "报告人:国家食品接触材料检测重点实验室(广东)实验室主任 钟怀宁/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品接触纸制品合规挑战与GB4806.8安全标准修订设想/strong/pp  钟怀宁在报告中提到,GB4806.8安全标准的修订原则在于保护消费者健康、基于风险评估、与原标准保持延续以及便于合规执行等。同时,他还在报告中介绍了一些标准修订过程中遇到的难题,例如纸浆生产所用添加剂是否应该豁免GB9685管辖,理化指标考察是否应该着重考察残留物指标和非有意添加物等等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/03c297ca-68e7-4783-af03-e1b6f65a6b2c.jpg" title="王瑞锋.JPG" alt="王瑞锋.JPG"//pp style="text-align: center "报告人:中国质量认证中心(华南实验室)技术负责人 王瑞锋/pp style="text-align: center "strong报告题目:食包用高分子材料一致性控制技术及其应用/strong/pp  食包用高分子材料在使用过程中可能会出现老化、开裂、变黄、霉变等失效现象,失效的主要原因之一在于实际使用材料与设计定型且经检测合格品不一致,如使用材料的一些物理性能、耐水性能不符合标准要求或者使用材料种类、填料种类压根不一致等。通过材料一致性控制技术如材料一致性分析技术、材料数据库的建立、一致性判定准则、以及材料图谱数据的分析和使用可以直观、准确地检测材料的变化,与传统的质量控制相比优势非常明显,可以广泛应用于材料、电器、汽车等领域。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/c9835cf7-92e1-44e0-acd2-d2c6cebf60ad.jpg" title="张正健.JPG" alt="张正健.JPG"//pp style="text-align: center "报告人:天津科技大学印刷工程系系主任 张正健/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品包装印刷油墨的技术前沿和发展趋势/strong/pp  近年来,与油墨相关的食品安全事件频发,如欧洲食品安全局检查出早餐包装袋所用印刷油墨中含有4-甲基二苯甲酮,以及甘肃省某食品厂生产的薯片有股很浓的怪味,经检测怪味来自食品包装印刷油墨里的苯。油墨的安全关系到印刷材料的安全,也关系到食品包装印刷的安全,最终影响食品安全。因此,油墨的生产安全在食品安全中不可忽视。张正健在报告对油墨生产过程中的关键控制点、前言技术和未来的发展趋势做了详细介绍,诸如属于静电照相数字印刷油墨的电子液体油墨就是一种较为前沿的油墨生产技术,可用于食品包装印刷如纸张、塑料当中。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/1ae9c3b6-014b-4704-86a6-3e40eec766c0.jpg" title="凌云.JPG" alt="凌云.JPG"//pp style="text-align: center "报告人:中国检验检疫科学研究院食品安全研究所副研究员 凌云/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品接触材料中风险物质检测技术研究/strong/pp  凌云从当前食品接触材料安全情况、我国食品接触材料的标准体系及食品接触材料中风险物质的相关测定方法等方面来阐述食品接触材料中风险物质检测技术的研究进展。例如UPCC测定聚碳酸酯材料中双酚类化合物的含量及用液相色谱串联质谱定量分析聚合物中的添加剂。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/890ce35a-9973-463e-bbf7-d171ced9a4cf.jpg" title="李强.JPG" alt="李强.JPG"//pp style="text-align: center "报告人:中国标准化研究院食品与农业标准化研究所食品与生物室主任 李强/pp style="text-align: center "strong报告题目:国内外食品相关产品监管制度及法规标准体系研究分析/strong/pp  本报告不仅对国内外食品相关法规和标准作了系统的梳理,还通过部分国家先进的生产过程控制管理模式和生产企业风险分级的管理办法等对国内外食品相关产品监管制度及法规体系作了介绍和解析。生产企业风险分级监管制度要以政府和企业为主体,其中政府要充分发挥自身优势,以更科学的监管频次和更优的资源配置改进分等分级监管手段。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/10816714-7303-448c-aecc-58508b6b2144.jpg" title="刘利频.JPG" alt="刘利频.JPG"//pp style="text-align: center "报告人:广州西唐机电科技有限公司总经理/高级工程师 刘利频/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品接触材料的迁移量与水蒸气透过量测量/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/90076562-bb77-4f08-89d5-d0c41d7701dc.jpg" title="崔晓亮.JPG" alt="崔晓亮.JPG"//strong/pp style="text-align: center "报告人:赛默飞世尔科技(中国)有限公司产品经理 崔晓亮/pp style="text-align: center "strong报告题目:赛默飞食品包装材料质量安全检测方案/strong/pp style="text-align: center "strongimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/379010f0-1d4d-47b3-9384-c0b4720bfa26.jpg" title="张立峰.JPG" alt="张立峰.JPG"//strong/pp style="text-align: center "报告人:河北龙大包装制品有限公司品保部经理 张立峰/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品包装材料企业的品质发展与产品创新/strong/p
  • 以“标准化+”推动食品及包装材料检测技术创新--2018年食品及包装材料质量安全控制技术创新与标准化学术研讨会在南京召开
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年10月17日,2018年食品及包装材料质量安全控制技术创新与标准化学术研讨会在南京曙光国际大酒店隆重召开,150多位来自全国多家高校、科研院所、相关领域政府监管部门、检测机构和生产企业的代表参会。会议由中国标准化研究院主办,南京市产品质量监督检验院、南京市食品药品监督检验院、《食品安全质量检测学报》、中食药监管信息网协办,仪器信息网作为本次会议的支持媒体对会议进行相关报道。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/f4347da0-419f-4592-a6d4-6ca118479ce2.jpg" title="会议现场.jpg" alt="会议现场.jpg"//pp style="text-align: center "会议现场/pp  大会由中国标准化研究院食品与农业标准化研究所所长刘文主持并致欢迎词。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/136db9d7-292f-4ebb-8b23-8b798678eb07.jpg" title="刘文1.JPG" alt="刘文1.JPG"//pp style="text-align: center "中国标准化研究院食品与农业标准化研究所所长 刘文/pp  刘文致辞中表示,本次会议旨在促进技术创新驱动,提升食品及食品包装全产业链发展水平,搭建食品及食品包装领域产学研结合的技术交流平台,发挥“标准化+”提升带动技术创新和产业升级的作用。2018年10月14日,国家市场监督管理总局张茅局长在世界标准日主题活动上指出,要以机构改革为契机,深化标准化工作改革,扎实推进标准化体系建设,全面提高标准化工作水平,营造公平竞争市场环境,激发各类市场主体活力,加快科技成果转化应用,提升我国制造业水平,促进高质量发展。本次学术研讨会的召开正是践行世界标准日主题活动,落实总局领导指示精神,提高食品和食品包装领域标准化工作水平的一个重要活动。/pp  南京市产品质量监督检验院院长周骏贵也为本次大会致辞。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/d606f6b7-d1f7-4d6e-bf3d-ce071d8cef02.jpg" title="周骏贵.JPG" alt="周骏贵.JPG"//pp style="text-align: center "南京市产品质量监督检验院院长 周骏贵/pp  周骏贵在致辞中说到,本次会议汇聚了全国众多的行业精英和专家学者,会议内容极为丰富,涵盖食品生产消费链条各个环节,涉及标准、检测、追溯、大数据等行业关注的热点,是一次高水平的学术会议。作为东道主,他首先向来自全国各地的参会代表们表示热烈的欢迎,欢迎各位领导、专家、学者莅临南京质检院交流指导。同时,他代表南京质检院表态,将以更加开放、包容的姿态强化对接交流,发挥各自竞争优势,共同构筑食品和食品包装材料整体的发展优势。/pp  致辞过后,会议进入大会报告环节。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/87807f63-f526-438d-aa1b-7540975b4e31.jpg" title="崔伟.JPG" alt="崔伟.JPG"//pp style="text-align: center "国家市场监督管理总局食品生产安全监督管理司动物源性食品监管一处副处长 崔伟/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品生产安全监管现状/strong/pp  崔伟的报告结合食品生产安全监督管理司近两年来的工作情况对食品生产安全监管现状进行了汇报。食品生产安全监督管理司近年来一直坚持标准监制、产管并重的原则,不断转变监管理念,创新监管模式,着力构建一个保障食品安全的长效机制。从坚持依法治理、坚持从严监管、坚持风险管理、坚持全程监管、坚持服务发展、坚持社会公示等方面来开展工作,取得了一定的成效。从2017年以来每年对不少于一百家食品生产企业进行飞行检查,即企业在生产经营当中发现了问题,针对问题对企业进行深入检查,这种检查基本上由总局或省局直接组织,对产业整体能力素质的提升发挥了很大的作用。截至今年5月底,一共完成了食品监督抽检9.6万批次,不合格率仅为2.85%,查处各类案件2.6万件,涉及金额14.9亿元。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/81bd3746-6f5b-486f-9e0a-90e596e861d5.jpg" title="杨晓明.JPG" alt="杨晓明.JPG"//pp style="text-align: center "全国食品工业标准化技术委员会(SAC/TC64)秘书长 杨晓明/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品标准现状与发展趋势/strong/pp  2018年上半年食品工业运行平稳,规模以上食品工业累计完成主营业务收入42882.7亿元,同比增长6.4%。据不完全统计,食品工业已制定完成的国家强制标准1157项,推荐标准865项,行业标准项数由于商业行业标准(SB)清理调整中无法统计。根据《食品行业“十三五”技术标准体系建设方案》,食品领域拟在十三五期间制修订标准380项,其中国家标准90项,行业标准290项。标准的重点制定方向包括打造中国绿色食品工业制造体系、标准体系;开展传统地方特色食品、方便食品标准的制定;开展营养食品标准的制定以及大力开展团体标准的制定。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/58667b5b-c9c2-4c8b-a275-c202fc1a4327.jpg" title="张铎.JPG" alt="张铎.JPG"//pp style="text-align: center "北京交通大学经济管理学院物流标准化研究所所长 张铎/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品追溯关键技术现状及发展趋势/strong/pp  报告中从追溯编码标识技术、追溯数据链技术、追溯平台技术、食品追溯质量安全技术、食品追溯物联网技术等方面对食品追溯关键技术现状及发展趋势进行了介绍。遵循GS1全球统一商品编码标准体系,统一食品安全追溯系统应用过程中的产品代码,有效规范食品的数字化表示,为有效快速整合线上/线下、相关领域信息资源奠定了基础。解决了产品代码不唯一,导致食品安全追溯系统难以实现供应链全过程管理的难点问题。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/07d9c908-494b-41d9-ab49-a215250dde43.jpg" title="马强.JPG" alt="马强.JPG"//pp style="text-align: center "中国检验检疫科学研究院工业与消费品安全研究所副所长 马强/pp style="text-align: center "strong报告题目:食品接触材料及制品质量安全检测新技术/strong/pp  食品接触材料门类复杂、品种繁多、功能各异、材质多样,除了自身材质的安全性应该受到高度关注以外,其安全性也随着与食品的接触程度不同、接触周期长短、周边环境差异等外在因素的变化而呈现不同的风险特征,因此属于一个非常复杂而系统的监管领域,也是长期以来备受世界各国政府监管部门关注的重要领域。报告中主要采用超分子溶剂液液分散微萃取方法对食品接触材料及制品进行前处理,采用原位电离小型便携式质谱和高分辨质谱技术分别对食品接触材料及制品进行快速检测和高通量筛查,操作简便、绿色环保、且数据可回溯。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/b0a11278-7415-4b2a-819c-7d10a9554cf2.jpg" title="刘文2.JPG" alt="刘文2.JPG"//pp style="text-align: center "中国标准化研究院食品与农业标准化研究所所长、全国食品质量控制与管理标准化技术委员会(SAC/TC313)秘书长 刘文/pp style="text-align: center "strong报/strongstrong告题目:食品质量安全控制技术与标准化现状及发展趋势/strong/pp  食品质量安全控制与管理技术主要涵盖养殖、食品加工、储藏、运输、销售、餐饮等环节,主要包括物理技术、化学技术、生物技术和信息化技术四种技术手段。食品质量安全控制与管理技术在进行有害物质消减控制的同时更加注重减少食品品质的影响,其研究更着力于控制效率的提升,力求实现在线快速控制。新形势对食品质量安全控制与管理标准化提出了新的要求,诸如多目标物的食品加工全程质量安全控制技术与包容性强的食品质量安全综合控制的标准、提高食品质量安全控制技术的智能化控制装备技术与适应食品质量安全智能化控制的标准、食品质量安全在线控制技术与针对在线控制的新产品、新工艺、新技术的标准等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/fb0ec0c3-740c-48eb-a1ae-d339ce858a41.jpg" title="大会合影.JPG" alt="大会合影.JPG"//pp style="text-align: center "大会合影/pp  下午的报告环节为专题报告,分为strong“食品质量安全控制与检测”/strong和strong“食品包装材料质量安全控制与检测”/strong两大专题。/pp  其中,strong“食品质量安全控制与检测”/strong专题由中国标准化研究院食品与农业标准化研究所食品与生物室主任李强主持,报告专家有:北京市疾病预防控制中心所长佟颖、中国食品工业协会中国食协法规委员会副主席王昉、国家食品质量安全监督检验中心科室主任尹华涛、南京市食品药品监督检验院副所长胡文彦。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/033a553a-1bcf-4e00-9bbd-dbe50af19868.jpg" title="报告专家1.jpg" alt="报告专家1.jpg"//pp style="text-align: center "报告专家:北京市疾病预防控制中心所长佟颖(左上)、中国食品工业协会中国食协法规委员会副主席王昉(右上)、国家食品质量安全监督检验中心科室主任尹华涛(左下)、南京市食品药品监督检验院副所长胡文彦(右下)/pp  strong“食品包装材料质量安全控制与检测”/strong专题由中国标准化研究院食品与农业标准化研究所助理研究员段敏主持,报告专家有:上海市质量监督检验技术研究院食品相关产品检测室主任刘峻、南京市产品质量监督检验院副院长张驰、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)综合部副部长王蕾、中国农业大学食品学院分析实验中心副主任王军。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/56fccbdf-00c3-432b-8678-da3cd18869eb.jpg" title="未命名_meitu_1.jpg" alt="未命名_meitu_1.jpg"//pp style="text-align: center "报告专家:上海市质量监督检验技术研究院食品相关产品检测室主任刘峻(左上)、南京市产品质量监督检验院副院长张驰(右上)、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)综合部副部长王蕾(左下)、中国农业大学食品学院分析实验中心副主任王军(右下)/pp  欲了解更多会议详情,敬请关注仪器信息网后续报道。/pp  相关新闻:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20181021/473421.shtml" target="_blank"“食品包装材料质量安全控制与检测”全方位解读——2018年食品及包装材料质量安全控制技术创新与标准化学术研讨会分会场/a/ppbr//p
  • SYSTESTER发布智能全自动薄膜阻隔性测试仪新品
    智能全自动薄膜阻隔性测试仪品牌:【SYSTESTER】济南思克测试技术有限公司适用范围:气体透过率测定仪主要用于包装材料气体透过量测定工作原理:压差法测试原理型号:气体透过率测试仪(又称:薄膜透气仪,透氧仪,气体渗透仪,压差法透气仪,等压法透气仪,氧气透过率测试仪等,气体透过量测定义,药用复合膜气体透过率测试仪,人工智能技术仪,氧气渗透仪,济南思克,OTR透氧仪)智能全自动薄膜阻隔性测试仪采用真空法测试原理,用于各种食品包装材料、包装材料、高阻隔材料、金属薄片等气体透过率、气体透过系数的测定。 可测试样:塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、方便面包装、铝箔、输液袋、人造皮肤;(红外法)(电解法)水蒸气透过率测试仪气囊、生物降解膜、电池隔膜、分离膜、橡胶、轮胎、烟包铝箔纸、PP片材、PET片材、PVC片材、PVDC片材等。试验气体:氧气、二氧化碳、氮气、空气、氦气、氢气、丁烷、氨气等。 GTR系列 药用复合膜气体透过率测试仪,人工智能技术【济南思克】技术指标:测试范围:0.01~190,000 cm3/m2?24h/0.1MPa(标准配置)分 辨 率:0.001 cm3/m2/24h/0.1MPa试样件数:1~3 件,各自独立真空分辨率:0.1 Pa控温范围:5℃~95℃ 控温精度:±0.1℃ 试样厚度:≤5mm 试样尺寸:150 mm × 94mm 测试面积:50 cm2试验气体:氧气、氮气、二氧化碳、氦气等气体(气源用户自备)试验压力范围:-0.1 MPa~+0.1 MPa(标准)接口尺寸:Ф8 mm 外形尺寸:730 mm(L)×510mm(B)×350 mm(H) 智能全自动薄膜阻隔性测试仪产品特点:真空法测试原理,完全符合国标、国际标准要求三腔独立测试,可出具独立、组合结果计算机控制,试验全自动,一键式操作高精度进口传感器,保证了结果精度、重复性进口管路系统,更适合极高阻隔材料测试进口控制器件,系统运行可靠,寿命更长进口温度、湿度传感器,准确指示试验条件一次试验可得到气体透过率、透过系数等参数宽范围三腔水浴控温技术,可满足不同条件试验系统内置24位精度Δ-Σ AD转换器,高速高精度数据采集,使结果精度高,范围宽嵌入式系统内核,系统长期稳定性好、重复性好嵌入式系统灵活、强大的扩展能力,可满足各种测试要求多种试验模式可选择,可满足各种标准、非标、快速测试试验过程曲线显示,直观、客观、清晰、透明支持真空度校准、标准膜校准等模式;方便快捷、使用成本极低廉标准通信接口,数据标准化传递可支持DSM实验室数据管理系统,能实现数据统一管理,方便数据共享 (选购) 标准配置:主机、高性能服务器、专业软件、数据扩展卡、通信电缆、恒温控制器、氧气精密减压阀、取样器、取样刀、真空密封脂、真空泵(进口)、快速定量滤纸 执行标准:GB/T 1038-2000、ISO 15105-1、ISO 2556、ASTM D1434、JIS 7126-1、YBB 00082003 其他相关:系列一:透氧仪,透气仪, 透湿仪,透水仪,水蒸气透过率测试仪,药用复合膜气体透过率测试仪,人工智能技术,7001GTR透气仪系列二:包装拉力试验机、摩擦系数仪、动静摩擦系数仪、表面滑爽性测试仪、热封试验仪、热封强度测试仪、落镖冲击试验仪、密封试验仪、高精度薄膜测厚仪、扭矩仪、包装性能测试仪、卡式瓶滑动性测试仪、安瓿折断力测试仪、胶塞穿刺力测试仪、电化铝专用剥离试验仪、离型纸剥离仪、泄漏强度测试仪、薄膜穿刺测试仪、弹性模量测试仪、气相色谱仪、溶剂残留测试仪等优质包装性能测试仪!注:产品技术规格如有变更,恕不另行通知,SYSTESTER思克保留修改权与最终解释权!创新点:1.以边缘计算为特点的嵌入式人工智能技术赐予了仪器更高的智能性;2.赋予仪器高度自动化、智能化;3.外观设计独到智能全自动薄膜阻隔性测试仪
  • RTEC MFT-2000台式摩擦磨损试验机助力英国林肯大学Bridge高级研发中心材料科学研究!
    很高兴林肯大学Bridge高级研发中心在社交媒体领英平台推荐RTEC台式机——MFT-2000摩擦磨损试验机!Bridge高级研发中心由林肯大学主办的非营利机构,位于历史名城英国林肯市中心,该机构由6个实验室组成,基础设施完备、仪器设备齐全。拥有一批经验丰富的科学与工程专业人员。旨在建立工业界和学术界的桥梁,方便企业了解材料创新,研究前沿的技术和方法,提供有效的产品解决和问题处理方案,并通过认证培训培养职工及技术人员。很荣幸我们RTEC MFT-2000摩擦磨损试验机得到Bridge高级研发中心的高度认可,将用于各种金属、非金属、涂层和润滑剂的表面力学及摩擦学测试研究,为材料科学、机械制造、材料工程、新能源等相关领域摩擦学研究提供高精度的数据支撑。该设备可用于工业应用中的各种摩擦、磨损与润滑的研究。是由Rtec instruments设计与制造,是一款专为材料研究领域开发的先进设备,该设备的特点是:测试便捷、重复性好、自动化高、可模拟不同的测试环境,并且具有友好的用户界面和操作方式,使得用户可以更加便捷地完成实验并快速获取数据。其配置的旋转驱动可模拟各种真实工况,帮助研究人员评估材料在不同载荷、速度下的耐磨性能。可得出摩擦系数、磨损率等高精度参数,帮助用户优化材料选择,改进材料工艺、提高产品耐用性、提升产品价值及效益。MFT-2000摩擦磨损试验机采用了先进的传感技术和控制系统,能够实现高精度的力、位移、摩擦系数和磨损体积等参数测量。其采用闭环伺服加载系统,可编制控制加载力,设备采用模块化设计,可实现旋转、往复等多种运动形式,可配置不同的环境腔体、模拟多种实际工况测试,并可配置在线三维形貌系统,检测材料的表面三维轮廓,粗粗度、磨损深度、磨损体积等,实现摩擦与磨损测试的有机结合,研究摩擦过程中材料磨损的变化状态。RTEC台式机——MFT-2000摩擦磨损试验机RTEC作为一家知名的材料测试设备制造商,具有丰富的经验和良好的售后服务。我们提供了全方位的支持,包括设备安装调试、培训指导、技术支持和维护保养,确保设备的稳定运行和长期可靠性。
  • 透过率检测技术在食品包装材料上的应用
    食品本身的可食用性以及保存方式。根据数据统计,食品品质较大程度上取决于食品在经过加工后的保存方式。由于食品在储存的过程中容易受到环境因素, 如光照、氧气、湿度等的影响, 食品的包装材料在食品的后期保存中起到至关重要的作用。好的食品包装材料不仅能够延长食品的保质期, 还能够更大程度地保存食物的原有风味。 食品包装件在储存与流通过程中均易遭受空气中氧气、光照、水蒸气的影响,以致内装食品品质降低,甚至失去食用价值。因此, 针对食品包装材料的氧气及水蒸气的阻隔性进行研究, 进而选择合适的包装材料尤为重要。对食品包装材料的阻隔性进行研究通常是对其进行透过率测试, 从而得到各项阻隔性能参数。 济南普创工业科技有限公司就近年来透过率检测技术在食品包装材料的氧气透过率与水蒸气透过率检测中的应用进行综述。 等压法氧气透过率测定仪OTR-D3一、食品包装材料的阻隔性能检测1、氧气透过率检测方法的比较导致食品变质的因素主要有微生物生长、酶反应、油脂、色素和维生素等的氧化、香味散失及异味吸附等。为了延长食品货架期, 要求包装材料具有一定的阻隔性能, 装材料的气体透过量越大, 其阻隔性越差。目前, 对食品包装材料气体阻隔性的检测依据是国家标准 GB/T 1038-2000《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》和 GB/T19789-2005《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 库仑计检测法》。 1.1原理比较压差法的原理是试样将气室分为高压和低压 2部分, 试样密封后用真空泵将低压室内的空气抽到接近零值。用测压计测量低压室内的压力增量△p, 可确定氧气由高压室透过膜到低压室的以时间为函数的气体量, 氧气透过量和氧气透过系数可由仪器计算得到。而库仑计检测法虽然也是用试样将透气室分成2 部分, 但是在试样的一侧通氧气, 另一侧通氮气作为载气。透过试样的氧气随氮气一起进入库仑计中进行化学反应并产生电压, 该电压与单位时间内通过库仑计的氧气数成正比, 从而计算得出氧气透过率和氧气透过系数。1.2优缺点及适用性比较压差法和库仑计法的测试原理和测试条件不同,结果的单位也不相同(压差法的单位是 cm3/(m224 h0.1 MPa), 而库仑计法的单位是 cm3/(m2d)), 而且压差法的测定数值并非一定大于库仑计法[7]。压差法设备自动化程度高, 操作比较简单, 出现故障也容易排查和解决。库仑计法的操作则较为复杂, 多处需要人工干预, 试验中的注意事项更多, 特别是库仑计是消耗型传感器, 其前后端的阀门打开的顺序和时间有严格要求, 若操作不当, 极易造成传感器的消耗和损坏。此外, 库仑计法设备需定期更换高纯氮气、氧气和传感器, 维护保养难度更大。由于压差法需要控制温湿度和压力, 因此需要定期校准温湿度控制器和测压计。而库仑计法需要对温湿度、上下腔气流量和库仑计进行控制, 因此要定期对温湿度控制器、上下腔气体流量计和库仑计进行校准[7]。在成本上, 压差法需要较少的氧气, 并且传感器无损耗, 正常情况下无需更换。而库仑计法需要大量的高纯氮气和氧气, 并且传感器有损耗, 需要定期更换。因此, 库仑计法的成本远高于压差法。在精准性上, 虽然库仑计法的传感器损耗大, 需要定期校正甚至更换, 但其精准性要高于压差法。由于库仑计法中使用的是高纯氮气和氧气, 并需要经常校正传感器, 因而该法中的每个步骤的误差相对较低, 因此该法的精准性更高。目前, 国内使用较多的是基于压差法的国家标准, 但由于库仑计法的精准性高于压差法, 因此美国等一些其他国家普遍采用的是基于库仑计法的标准。 红外法水蒸汽透过率测定仪WVTR-E32、水蒸气透过率检测方法的比较食品包装材料的水蒸气阻隔性也是衡量该包装材料阻隔性的重要依据。例如, 大米中适量的水分是维持其正常生命活动和保持固有色、香、味等食用品质所必需的, 过量的水分会促进大米内微生物的生长和繁殖, 失水则会导致大米爆裂。因此在贮运过程中因环境因素的影响而造成的大米失水或吸水会严重影响大米的品质和货架寿命。通常情况下, 采用水蒸气透过系数和水蒸气透过量来评价包装材料的水蒸气阻隔性。水蒸气透过系数是指在恒定的温湿度、单位时间及水蒸气压差下, 透过单位厚度和面积试样的水蒸气量 而水蒸气透过量是指在恒定的温湿度下, 且水蒸气压差和试样厚度一定, 每平米试样在 24 h 内透过的水蒸气量。目前, 国内检测包装材料的水蒸气阻隔性的主要方法有 GB/T 26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》和GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法》。2.1原理比较红外检测器法是让样品将测试腔隔为 2 腔。一边为低湿腔, 另一边为高湿腔, 里面充满水蒸气且温度已知。由于存在一定的湿度差, 水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔, 由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号, 当试验达到稳定状态后, 通过输出的电信号计算出样品的水蒸气透过率。电解传感器法是把试样装夹到渗透腔内后, 将渗透腔分成干腔和湿腔(湿度可调)。在干腔中有干燥的载气流通过,从湿腔透过试样的水蒸气由载气携带到电解池内 。电解池内有 2 个螺旋形金属电极, 电极表面涂有五氧化二磷。载气携带的水蒸气被五氧化二磷定量地吸收, 并通过给电极施加一定的直流电压, 将水蒸气电解成氢气和氧气。根据电解电流的数值, 计算单位时间内透过单位面积试样的水蒸气量。可见, 2种方法都是利用试样将湿腔分为 2部分, 一高一低或一湿一干, 使得水蒸气从较湿的一侧透过到较干的一侧, 并记录相应数值以计算终数值。不同之处在于 2 种方法所使用的检测器不同, 红外检测器法是用红外检测器直接检测水蒸气携带的电信号计算数值, 而电解传感器法则是检测通过五氧化二磷定量吸收的水分所产生的电信号计算数值。2.2优缺点及适用性比较红外检测器法的试验步骤相对简单, 只需要使用参考膜进行仪器校正, 并通载气测零点漂移值就可进行正常检测。而电解传感器法的测试过程相对复杂, 需要将盛有合适浓度的硫酸溶液或蒸馏水或饱和盐溶液等介质的多孔盘放到渗透腔的湿腔中, 用来形成恒定的湿度环境, 而且试验过程中需要使用大量载气, 还需要向电解池施加直流电压, 使其一直保持通电状态。从成本上说, 2 种方法都需要使用干燥的载气。红外检测器法只需要对参考膜进行校正, 而电解传感器法则需要合适浓度的溶液提供合适的湿度环境, 并且需要电解池通电, 检测成本明显高于红外检测法。从精确性角度上说, 红外检测法的步骤比电解传感器法少, 降低了产生误差的可能性, 因此红外检测法的精准性更高。目前, 通常使用基于红外检测器法的国家标准对试样的水蒸气透过率进行检测。二、阻隔性检测在食品包装材料中的应用阻隔性能检测仪器在食品包装材料检测中的应用主要是针对不同食品包装材料对同种食品的氧气及水蒸气的阻隔性进行检测。利用氧气及水蒸气阻隔性检测方法研究了在相对湿度为 50%的条件下, 不同温度对 2 种不同结构乳粉包装膜的氧气透过率的影响和 33 ℃时不同湿度对 2 个样品的氧气透过率的影响。结果表明, 在湿度一定的条件下, 随着温度的升高,样品的氧气透过率呈升高趋势 在温度一定的条件下, 随着湿度的上升, 样品的氧气透过率呈上升趋势。在包装材料阻隔性对德州扒鸡的品质影响分析中,使用透氧检测技术对 PET.SiO2 涂层/尼龙 15/改性 CPP、Kurarister涂层/OPET/CPP 和 PET/尼龙 3 种不同阻隔性材料进行阻隔性检测, 并对用 3 种食品包装包裹的德州扒鸡的色泽和挥发性风味进行评价, 结果表明, 前 2 种高阻隔性材料对德州扒鸡的保存更为有利。经过阅览大量相关文献, 现阶段的阻隔性研究主要针对不同种类包装材料对某一种食品的阻隔性进行研究, 进一步可以针对某一种包装材料(可以是单一材料, 也可以是复合材料)对不同食品的阻隔性能进行研究。更多咨询请关注山东普创工业科技有限公司。
  • 美国Rtec在2018年全国青年摩擦学会议展示最新摩擦学测试技术
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年全国青年摩擦学大会由中国机械工程学会摩擦学分会主办,福州大学承办,中国机械工程学会摩擦学分会、国家自然科学基金委员会工程与材料学部支持。中国机械工程学会摩擦学分会理事长、中国矿业大学校长葛世荣教授担任此次会议的大会主席。来自全国100余家高等院校、科研院所、公司企业的近600名摩擦学工作者参加了会议。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 263px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/d5fbfe0c-d462-44d4-a12a-5f02621e25d5.jpg" title="会议" height="263" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  4月27至29日,2018年全国青年摩擦学学术会议于在福建福州成功召开。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 266px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/5364724b-5770-45f1-8a52-717c3d800ddd.jpg" title="大会" height="266" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "2018年全国青年摩擦学大会在福州举行/span/pp  strong美国Rtec仪器公司/strong是全球研发实力雄厚的摩擦学仪器公司,作为会议协办单位,为本次会议增添了光彩,带来了最新的摩擦学测试技术。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 354px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/90cd2182-5240-4109-8293-613d4282bae4.jpg" title="3.jpg" height="354" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "Rtec公司参会合影/span/pp  Rtec公司所携带的MFT-5000多功能摩擦磨损试验机现场为所有参会人员展示了摩擦学测试技术的最新发展,特别是摩擦测试结合原位三维形貌深受广大摩擦学工作者的赞叹,该功能原位动态反映材料摩擦过程中表面微观变化,通过3D图呈现以及及粗糙度、磨痕深度、磨损体积等数据,表征不同材料工艺下、不同使用环境工况下,摩擦所产生的人眼看不到的材料失效形态,如微观腐蚀坑、材料剥离分层情况,通过原位三维形貌对材料摩擦过程中的表面变化进行动态检测分析,非常有助于材料摩擦和失效机理的研究,找到失效原因,从而改善和提高材料性能。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/8898059f-a621-4066-b7c1-9c9cdf089289.jpg" title="4.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "原位三维形貌/span/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 352px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/21a8aaec-8aec-4541-8ac4-60147727ec49.jpg" title="5.png" height="352" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "/spanspan style="color: rgb(0, 176, 240) "对摩擦学测试技术热烈讨论/span/pp  Rtec公司在微纳摩擦学论坛发表主题为”Advanced characterization method to investigate friction, wear and surface morphology change with time”的报告,并介绍Rtec超低摩擦系数高精度检测的摩擦试验机在美国阿贡国家重点实验室的应用。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 338px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/69c72fa3-e425-48cf-8f26-fd6045b89d3c.jpg" title="6.jpg" height="338" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "Rtec公司做报告/span/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 338px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/82c189eb-074f-4027-9048-3901ab6a74a0.jpg" title="7.jpg" height="338" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "/spanspan style="color: rgb(0, 176, 240) "介绍Rtec摩擦仪在美国阿贡国家重点实验室的超低摩擦系数高精度检测应用/span/p
  • 各国食品包装材料化学迁移量检测标准及注意事项
    p  食品包装材料指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添加剂的涂料。由于食品包装材料直接与食品接触,《食品安全法》第三十三条规定:“(七)直接入口的食品应当使用无毒、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器。”因此,必须保证包装材料自身的安全无毒和无挥发性物质产生,同时,在包装工艺的实施过程中,也不会产生与食物成分发生化学反应的物质和化学成分。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong一、食品包装材料的风险/strong/span/pp  由于包装材料组成的复杂性, 食品包装材料中的物质析出,出现于食品中, 可能是由于这些物质向食品的迁移, 或由于意外萃取而出现于食品中。这样造成食品包装的化学迁移也给食品带来负面的影响。主要表现为两个方面:/pp  一方面合成包装材料中的有害物质迁移到食品中导致对人身健康造成损害,/pp  另一方面迁移物质可能造成食品感官状态的劣变, 如产生异味、色变和有污点出现等。/pp  现代食品包装采用大量的化学合成物质,总体而言可以分为两大类: 即已知成分和未知成分。这些物质主要包括:/pp  合成材料的单体和其他合成材料物质、催化剂、溶剂和悬浮介质、包装材料添加剂(包括抗氧化剂、抗静电剂、抗雾剂、增塑剂、热稳定剂、成核剂以及染料和色素)。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong食品中主要包装材料及其存在的风险/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "材料/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "潜在风险/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "塑料/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "树脂本身有毒/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "树脂中残留的有毒单体、裂解物及老化产生的有毒物质/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "制品在制造过程中添加的稳定剂、增塑剂、着色剂等/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "包装容器表面的微生物及微尘杂质污染/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "塑料回收料再利用时附着的一些污染物和添加的色素/span/p/li/ul/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "橡胶/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "天然橡胶中助剂如: 促进剂、防老剂、填充剂等合成橡胶中的单体及助剂/span/p/li/ul/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "纸/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "造纸原料中的污染物/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "造纸过程中添加的助剂残留/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "包装纸在涂腊、荧光增白处理过程中的化学污染/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "彩色颜料污染/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "成品纸表面的微生物及微尘污染/span/p/li/ul/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "无机包装材料/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "金属包装材料中重金属的污染, 特别是铅/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "回收铝制品中锌、砷、镉等金属的溶出/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "玻璃制品中可溶出金属/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "高档玻璃器皿中添加物/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "搪瓷、陶瓷制作过程中的瓷釉、陶釉和彩釉中的金属氧化物/span/p/li/ul/td/tr/tbody/tablep  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong二、各国食品包装材料有害物质的标准要求/strong/span/pp  为了有效控制食品包装材料中的有害物质,许多国家制定了食品包装材料中有害物质的限制标准。/pp  欧盟食品接触材料法规包括框架法规、专项指令和单独指令3个层次。其中,框架法规规定了对食品接触材料管理的一般原则,专项指令规定了框架法规中列举的每一类材料的系列要求,单独指令是针对单独的某一具体有害物质所做的特殊规定。/pp style="text-align: center "img title="1.jpeg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/153f7f73-c625-461c-a6fa-e9ec8cba8ff5.jpg"//pp  美国对食品包装材料的管理主要通过联邦法规CFR来进行规范。美国联邦法规CFR第21部分主要规范食品和药品的管理,其中第170-186节规范了食品包装材料的管理要求。21 CFR 174(间接使用的食品添加剂-总论)规定了食品包装材料的通用要求和用于与食品接触的物质的法定限量。其中对与食品接触材料的通用要求为:材料需要按照GMP要求生产 材料需要使用符合21 CFR 170-189法规中批准的物质 新材料必须经过FDA审核和认可才可进入市场。/pp  21 CFR 170-189对于食品接触材料有非常详尽的管控要求。除通用要求之外,针对纸张、木材、塑料、涂层、橡胶、胶黏剂等均有相应规定,如图2所示。在不同材料的相应要求章节,既包含该材料生产所允许使用的单体、添加剂、助剂,同时涵盖其纯度、用量等要求,也有对成品的溶出物、特定物质的溶出等测试要求,某些塑料材料还有物理性能(如密度、熔点、分子量、溶解度等)的要求。/pp style="text-align: center "img title="2.jpeg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/6541e286-af8b-48e4-b777-f89e5d60dcb5.jpg"/  /pp  《食品安全法》实施后,我国食品包装材料安全标准体系正在逐步构建和完善中。/pp  GB 31603.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》规定了食品模拟物、特殊迁移及总迁移测试条件的选择。食品接触材料添加剂标准(GB 9685-XXXX)与GB 9685-2008相比更为合理,主要变化是调整了附录化学物质清单的结构(对塑料、涂料涂层、橡胶、油墨、粘合剂、纸、硅橡胶中的添加剂分别说明),将添加剂名单及其使用要求按照使用范围进行分类,同时添加剂品种由959种扩充到1297种。/pp style="text-align: center " img title="3.jpeg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/85e93181-0482-40dd-bc77-b31f438339db.jpg"/ /pp  (2)有关迁移物测试的国家标准(GB)/pp /ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px " strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 5009.156-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GBT 23296.1-2009span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GBT 20499-2006/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品包装用聚氯乙烯膜中己二酸二(2-乙基)己酯迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.1-2015/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.8-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.10-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.11-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.12-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.13-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.14-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.15-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strong/spanspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.17-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.18-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.19-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.20-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.21-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.24-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.25-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.26-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.28-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 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font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.31-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.33-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.34-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.38-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.40-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.41-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.42-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.43-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.44-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.46-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.48-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.49-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定/span/p/td/tr/tbody/tablep  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "三、食品包装材料中化学迁移物质一般检测方法/span/strong/pp  无论是那种包装材料一旦应用食品包装都需要进行卫生检测,检测的的方式一般采用食品模型的方法。大致分为以下几步:/pp  (1)选取典型样品 /pp  (2)选择适当的食品模型 /pp  (3)选择合适的条件, 主要是选择合适的温度和接触时间 /pp  (4)选择合适的暴露 /pp  (5)监测暴露量 /pp  (6)分析包装的安全性。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "四、食品包装材料中化学迁移物质检测的注意事项/span/strong/pp  (1)样品的确定及其食品模型的选择/pp  直接在食品中对迁移物进行检测分析。虽然直观,但成本昂贵, 且灵敏度比较低。一般采用食品模型进行实验,即为了解决迁移物难于从食品分离而采用特殊的溶剂作为食品模拟剂来替代食品进行分析。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong常见食品模型(源于82/572/EEC)/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品模型/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "适用范围/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "蒸馏水/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "中性离子型食品/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "3%醋酸水溶液/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "酸性食品/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "10%或15%的乙醇水溶液/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "含有醇类的食品/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "橄榄油(如果由于测定技术上无法利用橄榄作为食品模拟剂可以采用异辛烷、95%乙醇代替)/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "脂肪类食品/span/p/td/tr/tbody/tablep  (2)监测条件的确定/pp  在确定了合适的食品模拟剂, 为了保证真实的反应包装材料的安全性, 一般采用在迁移物最大迁移极限条件进行, 温度和时间的选择入表3所示。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong迁移物测定的时间选择 (源于82/711/ECC)/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "实际接触条件/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "br//td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "≤0.5 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "0.5 h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "0.5 h t≤1 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "1h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "1 h t≤2 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "2h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "2 h t≤24 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "24h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px " 24h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "10d/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong迁移物测定的温度选择 (源于82/711/ECC)/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "实际接触条件/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "测定条件/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "≤5/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "5/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) 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text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "40/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "40 T≤70/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "70/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px 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  • Webinar | 摩擦学和划痕测试
    摩擦学和划痕测试你已经知道如何使用我们的摩擦测试仪了,但你想了解滑动速度和接触压力等测试参数是如何影响摩擦系数和磨损吗?或者您已经熟悉划痕测试,但想知道如何评估划痕抗力和优化薄膜涂层附着力测试的测试参数?请加入我们的摩擦学和划痕测试高级数字研讨会。研讨会分为四部分:第1课时中,我们将着重讲解不同测试参数对刹车片摩擦系数和磨损的影响,解释使用TRB3线性模块时获得的数据。第2-4课时重点介绍划痕测试:第2课时中,将学习如何对薄膜涂层进行附着力测试,以NST3测试聚酰亚胺涂层ITO玻璃为例;我们将在网络研讨会的最后两个课时上重点介绍MCT3,我们将首先简要介绍汽车透明涂层的耐擦伤性,然后介绍三种木材涂料的弹性恢复测定示例。在研讨会的最后一节中,我们将演示划痕法,以及更精确地确定锂离子电池阳极涂层的附着力。内容第1课时:15:00-15:45使用TRB3研究刹车片的摩擦磨损性能第2课时:15:45-16:15光学聚合物薄膜的附着力评估第3课时:16:15-16:35木材上油漆的耐刮擦性的测试第4课时:16:35-17:00锂离子电池涂层的附着力时间/报名时间: 2022-05-23, 15:00 - 17:00语言:English主讲人:Jiří Nohava, PhD., Mihaela Dubuisson, Maryam Bahrami, PhD.报名方式:点击“阅读原文”!注册:iphone手机需复制链接,浏览器打开安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 薄膜拉力机在测试软质包装材料时试样夹具的选择
    在材料测试中,薄膜拉力机是评估软质包装材料性能的重要设备。选择合适的试样夹具不仅能确保测试过程的顺利进行,还能影响到测试结果的准确性。以下是关于如何选择试样夹具的详细指南。一、了解软质包装材料的特点柔韧性与延展性:大多数软质包装材料具有一定的柔韧性和延展性,因此在夹具设计时要避免对材料产生过大的压迫。薄膜特性:许多包装材料薄且轻,容易在夹持过程中滑动或撕裂。因此,选择夹具时需要考虑夹持的牢固性和材料的承受能力。二、合适的夹具类型平行夹具:这种夹具能够提供均匀的夹持力,适用于大多数软质包装材料。确保夹具两端平行,避免在测试中产生不必要的力偏差。齿型夹具:对细小或薄弱的软质材料,齿型夹具设计可以增加与材料的接触面积,防止滑动,提高夹持效果。 软垫夹具:采用软垫材料的夹具,能够有效减小夹持过程中的压力集中,从而保护材料表面不受损伤,适合薄膜测试。三、夹具的材料选择抗磨损性:夹具材料应具备良好的抗磨损性能,防止在多次测试中磨损而影响夹持效果。防腐蚀性:若测试涉及特殊化学物质,夹具材料需要抵御腐蚀,以保证其长期使用的稳定性和准确性。四、考虑测试条件温湿度:测试环境的温度和湿度对测试结果可能有影响,因此夹具应在不同条件下保持稳定性能。 测试速度:不同材料在拉伸过程中表现出来的特性可能随测试速度的变化而变化,应根据材料特性合理设定测试速度。五、遵循标准和规范行业标准:选择夹具时,需确保其符合相关行业标准(如ASTM、ISO等),以提高测试结果的可比性和可信度。定期校准:为了确保夹具的夹持精度,建议定期进行校准和维护,以适应不断变化的测试要求。六、总结选择合适的试样夹具对于薄膜拉力机测试软质包装材料来说至关重要。理解材料特性、选择合适的夹具类型、注重材料特性和遵循标准,可以显著提高测试的准确性与可靠性。合理的夹具选择与使用,不仅能为材料性能评估提供坚实的数据支持,还能为后续的产品改良与开发提供参考依据。
  • RTEC轴承试验机:评定轴承摩擦学性能的新的利器
    Rtec公司和德国Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology ( IWS )联合开发的 最新高精度轴承试验机投入使用,这台轴承试验机被用户命名为:SULUTrib(Super lubricity tribometer)。 该设备被应用于轴承摩擦学性能测试,为研究院的科研工作提供了强有力的支持。相对于传统轴承试验机,该设备设计可兼顾滚动轴承和滑动轴承的超低摩擦系数的测试,用来评定轴承涂层材料在干摩擦或润滑条件下摩擦系数、磨损量等摩擦学特性,也可以做轴承的PV值试验。采用伺服电机闭环加载技术,载荷范围可达10kN(可定制更高载荷),伺服电机驱动可实现连续旋转或者摆动,可设定角度做摆动试验,用来考核轴承在不同运动条件下的摩擦学特性,也用来评定轴承寿命。 滚动轴承测试滑动轴承测试RTEC轴承试验机带有加热和测温功能,也可以实现一定电流和电压下的载流(ECR)测试,该功能可以用于新能源电车传动部位轴承的载流测试,用于评价轴承材料、涂层、润滑剂在带电条件下的摩擦学性能。滑动轴承根据安装使用位置分轴向安装的和径向安装两种,轴向安装主要用PV值来评价它的性能,就是用最高旋转线速度乘以正压力的值带表示它的使用极限工况。径向安装主要是做端面磨损实验。滑动轴承主要用在承受较高载荷,中低速条件下,船用、内燃机等。RTEC轴承试验机以其多功能性和高精度,成为评定轴承摩擦学性能的新的利器,为轴承研究和应用领域带来了新的测试技术创新。
  • 安东帕出席全国摩擦学大会
    2013年8月6~8日,第十一届全国摩擦学大会在兰州召开,来自全国各地的专家学者们就摩擦学及其交叉领域内的热点问题,特别是摩擦学技术在节能减排、绿色制造、生物仿生、航空航天等方面的应用展开讨论。国际分析测试仪器领导者安东帕公司在会上展示了旗下黏度计、数字密度计和在线测量仪器等产品和解决方案,赢得与会者关注。 摩擦学是研究相对运动的作用表面间的摩擦、润滑和磨损,以及三者间相互关系的理论与应用的一门边缘学科,它的研究对象非常广泛。针对其对测量精度和可靠性的独特要求,安东帕公司为其提供最先进的高精度智能流变仪、运动黏度计、数字密度计和在线密度传感器等一系列测量测试仪器,以满足全球用户在研发和质量控制等领域的需求。 SVM 3000 Stabinger运动黏度计SVM 3000 Stabinger 运动黏度计 根据ASTM D7042方法测量油品或燃料的动力学黏度和密度。 并以此结果自动计算 运动黏度 。测量结果与ISO 3104 或 ASTM D445一致。 Stabinger测量原理与帕尔帖控温单元结合在一起,使整个测量系统拥有无与伦比的黏度和温度测量范围。 SVM3000快速、小巧、节省能源、用途广泛、只需很少的样品和溶剂。 SVM3000可以说是市场上最高效的黏度计。 MCR302高级流变仪&摩擦仪MCR302首先是一台高级旋转流变仪,是模块化的扩展式流变学测试系统,全面的功能模块,可以满足过去、现在和未来的所有流变学应用要求!首先,可以全面研究润滑脂、润滑油的流变学特性,如表观黏度、流动曲线、粘温曲线、触变性、屈服应力、粘弹性、高压黏度、低温凝胶点等流变学特性。Tribology系统是MCR302流变仪的一个新型扩展模块,利用MCR流变仪的强大性能可以精确描述微小应力、微小摩擦速率(近乎于静摩擦)到高摩擦速率的摩擦系数,既可以做干摩擦、也可以做润滑摩擦、并可以研究不同材料、润滑剂、温度、载荷、速度等条件对摩擦性的影响。 DMA 500数字密度计DMA 500 是一款轻便小巧的数字式密度计,具有无与伦比的易用性。用户界面简单明了,用户只需稍作了解即可独立操作仪器。此仪器具有诸多功能,可以确保正确进样,还可确保测量结果完全可追溯,需要时可立即调用。配备充电电池,方便携带,让您可以走出传统实验室,离线操作仪器。此外,电压波动或断电对 DMA 500 来说完全不是问题:您可以继续按照原计划进行测量,既不会丢失任何数据,也不会耽误时间。 L-DENS 313密度传感器L-Dens 313密度传感器是一款功能强大、伸缩性极佳的在线密度测量仪器。它可以持续测定液体的密度和浓度&mdash &mdash 从毫升级别到百公升级别的液体皆可胜任。丰富的应用程序使得该仪器的用途极为广泛。L-Dens 313是要求密度测量精度达到 1x10-3 g/cm3 的各种应用的理想选择。关于安东帕(中国)奥地利安东帕有限公司(ANTON PAAR GMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司直接提供销售和售后服务,并在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品在浓度,密度测量仪器仪表行业占全球市场的70%。 安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于啤酒饮料,石油,化工,商检,质检,药检等诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。我们的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
  • 《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标准》将实施
    今年9月1日起,密胺餐具适用的我国强制性标准GB9690-2009《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标准》将正式实施,从而将取代20年前的标准GB9690-88《食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准》。  据了解,与旧标准相比,新标准作了较大修改。首次规定所选材料三聚氰胺-甲醛树脂在推荐使用条件下不应释放对健康有害的物质,所用添加剂应符合国家强制性标准,明确要求应标注产品材料 并加施“食品用”和“严禁在微波炉内加热使用”的警告标识,卫生理化指标较原标准更加严格,还增加了三聚氰胺单体迁移量的测定。  新标准体现了以《食品安全法》为制标准则,吸取“有毒仿瓷餐具(脲醛树脂)”、“毒奶粉事件”等经验教训,特别关注食品容器的材料、添加剂、标识、使用、有害物质等食品安全问题,标准涵盖的内容和要求与欧、美、日先进国家和地区及国际化组织的标准相接轨。新标准为检验检疫机构对进出口密胺餐具实施法定检验提供了法律依据。
  • 食品包装材料的安全现状与对策
    在日前举行的食品包装行业交流发布会上,国家酒类包装产品质量监督检测中心主任赵金松在会议上做了发言,介绍了国家酒类包装产品质检中心的基本情况,以及食品包装材料的安全现状与对策等内容。以下是赵金松发言全文。  赵金松:感谢国际食品包装协会给我这个平台,也感谢董老师给我这个机会,能够跟大家一起分享关于酒类包装上存在的问题。  在座各位对我们这个机构不是非常熟悉,前面的部分也是对我们机构的介绍。我们希望通过这个平台对国际包装协会提供技术支撑。  在国家质检总局刘副局长下来视察的时候,他建议我们将省中心升级为国家级中心,能够为酒类品牌提供技术上的支持。我们在这个基础上搭建了国家级的技术中心。今年3月份正式获得了国家级的挂牌。  我们可以对金属、陶瓷、玻璃、木制品、纸制品类的包装进行检测。除了承担国家下达的监督、抽查任务以外,还为泸州老窖、郎酒等包装企业提供材料、半成品、成品的检测服务。同时我们也会跟企业共同研发地方标准。现在酒类方面的标准非常缺失,我们以前只是关注产品的品质,而忽略了包装质量,作为检测机构,我们没有依据,而这些企业走在了前面,我们就跟他们共同开发一些行业标准和技术标准,为他们在技术上提供支撑。  四川是一个生产美酒的地方,我们也希望大家有空到四川来。我们这边作为国家级的技术中心,不但为企业提供技术服务,同时还要为企业打造精品的实验室。因为很多企业的检测能力不强,作为白酒生产许可证的规定要求,企业必须设立检测实验室。包装检测更多的是在外观方面,它的品质、重金属迁移和残渣方面的检测比较少。我们也希望依靠实验室的技术能力为相关企业搭建技术平台,建造自己的实验室。在产品出厂之前达到质量要求。我们中心获得了一系列的技术资质。  后面我将给大家介绍我们检测中心的条件和能力,也希望这些方面的介绍跟在座各位达成共识,为你们提供技术支撑。我们团队中拥有两名博士,都是从事材料和科学研究的。12位硕士和20多位工程技术人员,组建了金字塔式的人才队伍结构。同时我们还在打造研发队伍。不但是按照国家标准提供检测,还要研究一些滞后的标准。我作为国家食品风险评估的理化组专家,在北京参加了三次会议,对所有牵扯到食品安全方面的标准进行清理,有些标准已经滞后了,需要废除,这些工作正在进行过程中。我们希望通过这种模式进一步研发现在还没有出台的标准,为企业提供技术支持。  中心投入2000多万购进了同位素质谱议。可以进行元素跟踪,到底是从哪个地方来的,是从原料里来的,还是从土壤里来的,我们用碳氢氧进行标记。第二个仪器是全二维飞行质谱,现在包装材料上面有一些新的材料跟纸结合以后出现异味,这些设备可以检测材料上的迁移成分,以前是在酒体里进行风味物质的分析,现在也在包装材料上进行研究。ICP-MS主要是对重金属进行检测,以后检测重金属的方法都要用ICP代替。通过ICP-MS它是等离子质谱,不管是恒量的,还是微量的,都可以检测出来。我们也购置了原子力显微镜,主要是在纳米尺度下的材料结构进行研究。还有薄膜透气性方面的检测设备。我们建立了恒温恒湿的实验室。  简单跟大家分享一下食品包装材料的安全现状与对策。现在的酒类包装有玻璃、纸制、陶瓷等等。以前我们是关注酒类的重金属指标、甲醇等方面的内容。在董老师的倡导下,现在我们也越来越关注产品的外包装,特别是陶瓷烧制过程中有可能发生重金属迁移,玻璃上釉也可能对酒体产生污染。像前段时间报道的塑化剂问题,与酒接触的管道是塑料的。现在有些酒厂还是用香精香料来勾兑,或者是有些小企业的生产不规范,都可能将这些物质带入酒体。与酒相关的包装材料也越来越受到重视。  国外已经制定了《食品接触包装材料及器具关于迁移》的安全法规。国家质检总局也立了两个项目,就是关于塑化剂的迁移问题。我们不单是研究卫计委的3个指标,同时也对6个指标进行了研究。我国已经加入WTO,国外对技术堡垒方面对我们有很多限制。如果我们不在科研方面进行研究,不在技术上全面进步,以后产品要想进入国外市场会受到很大限制。我也希望通过国家级的中心做一些对行业有益的事情,解决现在面临的技术难题。  目前的包装材料主要分为塑料类、金属类和纸制类。塑料是很广泛使用的材料,属于高分子聚合物。我们接触的金属在酸性条件下是热不稳定的,会带入产品中。董老师也对纸包装进行了科普宣传。  今天有很多生产企业来参会,我们统计到全国食品包装生产企业上万家,单单是酒类的生产企业就有600多家,有生产许可证的只有60多家,说明生产现状很不规范。从业人员的素质偏低和技术水平落后等问题比较突出。前段时间中央电视台报道了年份酒的事情,小企业的不规范有可能影响整个行业,这就需要行业自身的自律,要用良心来做产品。但也需要技术的规范,不要以为中国制造就是很低端、没有技术含量。通过这个行业平台,我呼吁大家真正做好产品和品质,要用良心来做企业。  我知道包装材料的质量标准也是不规范的,上次我们在中国酒协开会的时候提出另外一种方式,呼吁建立一种生产准入制度,不是每个企业都能生产,不是每个人员都能达到要求。生产许可证的现状需要我们共同建立,协会要建立生产包装的准入制度。  我就是来自于监管部门,刚刚段部长介绍了很多法规,但现在这些法律法规的落实不到位。食品相关产品监管部门已经划到了质检。在工商和流通市场存在很多的监管盲区,希望国家可以形成一条龙的监管体系。  现在很多包装材料的标准和检测方法亟待健全完善。我们在清理国家标准的时候,有些还是六十年代发布的标准。这就需要龙头企业带头做这件事情。作为标准的倡导者、执行者有利于行业规范。我也希望跟各个龙头企业共同合作制定行业标准,进一步梳理标准,建立规范。  食品包装材料行业要倡导低碳、环保包装,加强功能性包装材料的研发和安全评估。加快标准修改、制定工作,建立起与国际接轨的质量标准体系。完善制品包装材料的安全保证体系,强化企业自律行为和社会责任感,为了食品安全做出自己的贡献。  我们现在可以提供217个技术参数的认证,可以开展纸制、金属、木制、材料、陶瓷等材料的检验。希望能够通过这个平台为相关食品包装企业提供技术服务。  我在这里发出诚挚的邀请,希望各位领导和专家以及各位包装业的同仁多到我们这里参观、指导、合作、交流。
  • GBPI广州标际2014年3月将亮相中国国际包装工业展
    “中国包装检测技术领导者”广州标际即将亮相第21届中国国际包装展览会,并在展会上推出一系列全新包装检测仪器,以及全自动吸嘴袋封管机(直管和斜管)。近年来食品、药品、日化安全事情频发,其中有部分是由于包装材料性能参差不齐导致的,主要表现在其中氧气透过率、水蒸气透过率、拉伸热封强度、密封性、溶剂残留等指标。 GBPI广州标际针对此类事件推出阻隔性和常规性两类解决方案,以供参考交流。 阻隔性解决方案包含塑料薄膜/容器氧气透过率测试分析与水蒸气透过率测试分析。 针对氧气透过率测试分析,GBPI广州标际有压差法和等压法两种,其中压差法是国标中主推检测方法,我司推出的N530气体透过率测试仪能满足氧气,氮气,二氧化碳等气体透过率的检测,三腔独立设计,能同时对三种不同材料,进行相互独立测试,三个测试腔能独立设置实验条件,互不影响。效率翻三番,能满足大中型企业的包装检测要求。压差法是国际通用方法,我司推出的Y210氧气透过率测试仪,是全新研发的,配备进口高精度传感器,精度高达0.001,性能稳定。 针对水蒸气透过率测试分析,GBPI广州标际有称重法、电解法、红外法。W303型、W202型、W402型分别采取不同测试原理设计,符合GB、ISO、ASTM、DIN、JIS、YBB多项标准的要求,满足了客户的检测要求。 常规性能解决方案涉及到包装薄膜的拉伸强度、剥离强度、热封性能、摩擦系数、厚度、撕裂度、耐冲击性能以及包装容器的密封性、残留气体等数十项基本性能的分析,相应设备测试性能优异,其极佳的功能性和性价比,显著提升了用户的测试效率和操作体验。 同时展会上还将推出国内首款80个/min超速圆盘式全自动封管机,是目前国内最快,最稳定的,分为直嘴和斜嘴两种,已经在国内多家公司使用,并且出口到日本,澳大利亚,越南,巴基斯坦等。包装行业的盛会,科技展现的舞台,有您更精彩,期待您的光临,谢谢!
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