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聚碳酸酯容器

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聚碳酸酯容器相关的论坛

  • 【求助】聚碳酸酯滤膜的消解方法?

    大家好,最近做气溶胶样品的微量元素分析遇到了些问题:用聚碳酸酯滤膜采集的样品,消解时用得是硝酸加双氧水的体系,因为以前用的滤膜是石英滤膜,用这种方法是可以的,但是现在的聚碳酸酯滤膜是有机滤膜,消解之后消解液成很深的黄色,不知道怎样解决了。请问大家有没有做过这种消解的?或者有什么好的办法可以处理呢?谢谢~~

  • 【转帖】台湾地区公布聚碳酸酯奶等卫生标准草案

    [color=#00008B]2009年6月30日,据members.wto.org消息,台湾地区发布食品器具、容器及聚碳酸酯奶瓶包装的卫生标准草案(DHO 0980460510)。草案制定了聚碳酸酯奶瓶的材料检测项目、迁移检测项目及其合格标准。规定了聚碳酸酯奶瓶中材料检测项目中铅及镉不超过100PPM。在30分钟内95度的高温下溶剂水中双酚A迁移量不超过30ppb, 高锰酸钾的迁移量不超过10PPM,而在30分钟内60度的温度下,4%的乙酸内的双酚A的迁移量不超过30ppb,而重金属的迁移量不超过1PPM。[/color]

  • 有没有替代聚碳酸酯材料的塑料瓶

    现在小孩(3-6岁)都用聚碳酸酯塑料瓶当水瓶喝水,而现在世界各国都禁用聚碳酸酯奶瓶,总觉得小孩用来喝水也不安全,不知有没有其他好的水瓶可用?

  • 【求助】多孔聚碳酸酯膜请教

    想买点多孔性聚碳酸酯膜(porous polycarbonate membrane)做实验,不知道是否有研友了解这方面的信息。哪里可以买得到,厂家只有whatman吗,价格如何等等。请给点建议撒~先谢谢了喔~~

  • 【求助】多孔聚碳酸酯膜请教

    想买点多孔性聚碳酸酯膜(porous polycarbonate membrane)做实验,不知道是否有研友了解这方面的信息。哪里可以买得到,厂家只有whatman吗,价格如何等等。请给点建议撒~先谢谢了喔~~

  • 【求助】聚碳酸酯拉伸曲线分析

    【求助】聚碳酸酯拉伸曲线分析

    我在做聚碳酸酯的拉伸曲线时,其中出现的拐点特别奇怪,是有气泡还是有杂质造成的,因为初次做这个,请教给位,先谢了。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812091350_123042_1633594_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812091350_123041_1633594_3.jpg[/img]

  • 【分享】马来西亚发布聚碳酸酯婴儿奶瓶BPA禁令

    近日,马来西亚卫生部宣布,将对聚碳酸酯婴儿奶瓶中的双酚A(BPA)颁布禁令。马来西亚于3月2日举行了内阁会议,并在会议上达成了该项协议。马来西亚卫生部发现,当聚碳酸酯婴儿奶瓶的温度从25°上升到80°时,其瓶身中迁移出来的BPA含量会增加7倍。该禁令将于2012年3月1日生效。公告内容如下表格所示: 物质 范围 要求 生效日期 双酚A(BPA) 聚碳酸酯 婴儿奶瓶 禁止 2012年3月1日 据悉,加拿大和美国(包括芝加哥、康涅狄格州、缅因州、马里兰州、马萨诸塞州、明尼苏达州、纽约、佛蒙特州、华盛顿DC、华盛顿和威斯康星洲)的一些辖区都已禁止使用BPA。欧盟也于近日表示禁止在聚碳酸酯婴儿奶瓶中使用BPA(Directive 2011/8/EU),同时对食品接触塑料中的BPA迁移限量做了规定,为0.6 mg/kg。

  • 【求助】请各位高手指教关于PC(聚碳酸酯)的红外详细分析

    高手,你们好,最近小弟在学习分析聚合物的红外图谱,当遇到PC(聚碳酸酯)的时候,发现其中有一个1200左右的连续三个几乎不能分开的3个峰,但找了很就资料都不能解释是属于什么官能团的什么振动!请高手赐教!如果可以的话把其他PC标准图谱中的其他特征峰的振动方式也告诉在下,在此谢谢大家帮忙,谢谢!

  • 【分享】马来西亚宣布在聚碳酸酯婴儿奶瓶中禁用双酚A

    2011年3月14日,马来西亚卫生部(the Health Ministry of Malaysia)宣布在聚碳酸酯(PC)婴儿奶瓶中禁用双酚A。该禁令是马来西亚在2011年3月2日的内阁会议上得出的一致决定。该禁令将于2012年3月1日起生效。而在此之前,欧盟已颁布指令2011/8/EU禁止在婴儿奶瓶中使用双酚A。 美国芝加哥市、华盛顿特区、康涅狄格州、缅因州、马里兰州等11个州市也相继颁布了双酚A禁令。

  • 【分享】欧盟发布关于限制聚碳酸酯婴儿奶瓶中双酚A的最新消息

    近日,为了更加完善与食品接触塑料和塑料制品新条例(EU)No.10/2011,欧盟对关于禁止在聚碳酸酯(PC)婴儿奶瓶中使用双酚A的法规进行了修订。欧盟于2011年1月发布的食品接触塑料和塑料制品的新条例(EU)No.10/2011,对塑料材料和制品的制造商和销售商制定了详细的要求,并将规管范围扩大到多种材料、多层材料制品中的塑料接触材料。它将于2011年5月1日起替代原先的食品接触塑料2002/72/EC指令。目前,BPA禁令由2011/8/EU指令进行规管。新法规执行后,12个月以下儿童使用的聚碳酸酯婴儿奶瓶中的双酚A禁令则由欧盟(EU) No.321/2011法规规管。对于生产,其生效日期为2011年5月1日,而对于销售或进口,生效日期为2011年6月1日。

  • 【原创大赛】聚碳酸酯新料和回收料中双酚A迁移规律对比

    【原创大赛】聚碳酸酯新料和回收料中双酚A迁移规律对比

    前言聚碳酸酯 (PC)是一种重要的通用工程塑料, 其主要品种是双酚A型聚碳酸酯。其制品被广泛用于食品接触材料,应用主要是制造水瓶或太空杯以及与自动饮水机配套的18.9升饮水桶。聚碳酸酯主要使用双酚A(BPA)和光气为原料合成,其中BPA为原料残留在PC树脂中,并且在PC制品的加工过程中及使用过程中也可能存在PC的降解导致BPA释放出来。双酚A是塑料工业生产聚碳酸酯的单体原料之一,反复使用及暴露于高热环境会导致BPA 的迁移。学者的动物实验证明,摄入BPA会导致一些癌症的发病几率提高,免疫和生殖系统受到影响。1 实验设备热裂解质谱仪(PY-20D 型热裂解器,GC-2010气相色谱质谱联用仪,岛津);平板硫化机(广东东莞锡华仪器公司);LC-20A 高效液相色谱仪配荧光检测器 (岛津)。1#样品为新料;2#样品为自制PC粒料(利用回收的PC制品粉碎后进行再加工)。2 结果与讨论2.1 PC回收料与新料游离BPA含量的区别分析PC制品掺杂回收料所带来的食品安全隐患问题,各个国家制定了相应的法律、法规、行业协会标准等来规范食品接触塑料制品中回收料的问题,如美国与欧盟均在再生塑料在食品包装材料方面的制定了规范法则。我国也在《食品法》和《食品用塑料包装容器工具等制品生产许可审查细则》中规定食品包装制品中不得使用回收再生塑料。但国内对于食品塑料制品掺杂回收料判定方法方面尚无明确的国家标准或行业标准,关于PC回收料中双酚A含量及迁移性相关的研究较少,本实验通过对比研究回收料及新料反复熔融加工在双酚A降解迁移方面的区别及影响因素。为了探究PC经过回收再加工后游离出更多的BPA的原因,对PC粒料的多次挤出加工后的力学性能如拉伸强度,断裂伸长率及冲击强度进行测试,从力学性能变化的角度来表征再生料的分子链发生了变化,从而导致更多的BPA游离出。测试结果如图1所示,,通过不同的挤出加工次数的力学性能对比图,明显看出多次熔融挤出加工后拉伸强度,断裂伸长率及冲击强度都降低,因此说明PC粒料力学性能变差。这也说明了回收料的物理性能变差,更容易游离出双酚A。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092410161823_01_2980891_3.jpg图1 不同的挤出加工次数的力学性能对比图为了解释PC经过回收再加工后游离出更多的BPA的原因,利用GPC法(凝胶渗透色谱法)测试了挤出加工次数分别为编号0次、1次、2次、3次,测试了数均分子量(Mn)与重均分子量(Mw),并计算了分子量多分散系数,发现多次熔融挤出加工后PC粒料的分子量逐步降低,分子量分布(Mw/Mn)变宽,因此得出结论回收料经过多次熔融挤出后分子链断裂加剧,大分子降解增加,因此释放出更多的游离BPA。 Screw timesMn(104 g/mol)Mw(104 g/mol) Mw/Mn01.983.951.99511.623.482.14821.503.282.18731.433.152.203从PC的热裂解GC-MS 分析可知PC的裂解产物主要为苯酚、对甲苯酚等基于双酚A断键的小分子物质。从PC 热裂解的GC-MS图谱分析结果与NIST质谱库比对可知,双酚A作为聚碳酸酯的单体在不同解吸温度下都出现,这说明PC样品裂解时少量PC开始分解,均存在BPA的析出问题。推测其可能主要发生了水解和脱羧反应,高分子链开始大量断裂,长链高分子断裂成小的链段,在高温下发生重排反应。2.2 PC中双酚A迁移规律研究2.2.1不同模拟液中迁移水平比较对PC膜样品在纯水,10%乙醇水溶液及95%乙醇水溶液迁移模拟物的迁移性进行研究,以1#样品为例,图2为随时间延长的迁移量数据点图,随酒精浓度增加,BPA迁移量显著增加。同时发现迁移长时间后,PC膜呈现出银纹现象。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509241017_567552_2980891_3.jpg图2 随时间延长的迁移量数据点图为了研究回收料中BPA迁移性,对2#回收料所制的PC膜样品进行了纯水与95%酒精溶液的迁移实验,数据点图如图3所示,可知在脂类模拟液酒精溶液中迁移数据要高于纯水中,因此,比较BPA在95%酒精、10%酒精、水的溶度参数可知,BPA与酒精的溶度参数差值远小于10%酒精及水,BPA在95%酒精溶液中迁移量也远大于10%酒精及水。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509241017_567553_2980891_3.jpg图3 随时间延长的迁移量数据点图2.2.2 脂类模拟液中迁移温度的影响对PC膜样品在不同温度下的迁移性进行研究,以1#与2#样品为例,取迁移最大的95%酒精模拟液为研究对象,图4为选取25℃,40℃,60℃三个温度下的随时间变化的迁移数据点图,随温度增加,可知BPA迁移量显著增加。温度对迁移性的影响很大,相同迁移时间下60℃的迁移量比25℃高10倍左右。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509241018_567554_2980891_3.jpg图4 随温度增加的迁移量数据点图3 结论本文研究PC膜中BPA在新料与回收料中的含量区别及双酚A在食品模拟液中的迁移规律。发现回收料中BPA含量要高于新料中,通过不同时间点的迁移数据进行迁移趋势的研究,并研究了不同迁移条件和不同模拟液中的迁移规律。并研究温度时间等对迁移规律的影响。同时利用新料和回收料的迁移数据比对来说明不同PC料迁移规律的不同,可得出回收料用于食品接触材料可能会造成更多的BPA的迁移。

  • IEC62321-7-2:2017测试聚碳酸酯中的六价铬,加标回收率低,在线等高手指教!!

    用IEC62321-7-2:2017测试聚碳酸酯中的六价铬,加标回收率始终在60%-70%,之间,没有超过80%,哪里出了问题,请高手指点迷津!!!样品处理:1. 样品液氮冷冻粉碎,过250um筛子。2. 秤取0.1g 样品,加10ml NMP,3. 超声波60°c 1 h,手摇10s 再次超声波60°c 1 h,至样品完全溶解4. 空白样品加标 1倍,经历步骤3.5. 加入 0.2g MgCl2, 后加入0.5ml 0.5 mol/ L磷酸盐缓冲液 搅拌均匀6. 加入20ml消解液(0.5mol/L NaOH, 0.28mol/LNa2CO3),拌匀7. 超声以上溶液60°C 1 h,其中每半小时,手摇10s。将上面的溶液转移到150毫升的烧杯,有白色絮状沉淀。8. 不断地搅拌pH,加上35%(V/V)HNO3,pH值7. 5±0.5;(PH计校准过)9. 即使样品溶液是混浊或絮凝沉淀,也不要过滤样品溶液,10. 加入2.5 ml 显色剂(50毫升丙酮,溶解0.25g的二苯卡巴肼)(现配),用10%(V/V)H2SO4调整pH值2.0±0 .5,转移到100毫升的容量瓶,用一级水定容,摇匀,静止10min11. 用0,45μm注射器过滤,上机用1cm石英比色皿测试。校准曲线配置:用空白样品,经历1-7(除4外),后加入0, 0.2 ,0.4 ,0.6 ,0.8 ,1.0 的50ppm标液,后执行8-11,定容体积是50ml,相关系数R[sup]2[/sup]>0.9993

  • 锂离子电池电解液碳酸二甲酯的用途简介

    1、代替光气作羰基化剂  光气虽然反应活性较高,但是它的剧毒和高腐蚀性副产物使其面临巨大的环保压力,因此将会逐渐被淘汰;而DMC具有类似的亲核反应中心,当DMC的羰基受到亲核攻击时,酰基-氧键断裂,形成羰基化合物,副产物为甲醇,因此DMC可以代替光气成为一种安全的反应试剂合成碳酸衍生物,如氨基甲酸酯类农药、聚碳酸酯、异氰酸酯等,其中聚碳酸酯将是DMC需求量最大的领域,据预测2005年80%以上的DMC将用于生产聚碳酸酯。  2、代替硫酸二甲酯作甲基化剂  由于与光气类似的原因,硫酸二甲酯也面临被淘汰的压力,而DMC的甲基碳受到亲核攻击时,其烷基-氧键断裂,同样生成甲基化产品,而且使用DMC比硫酸二甲酯反应收率更高、工艺更简单。主要用途包括合成有机中间体、医药产品、农药产品等。  3、低毒溶剂  DMC具有优良的溶解性能,其熔、沸点范围窄,表面张力大,粘度低,介质介电常数小,同时具有较高的蒸发温度和较快的蒸发速度,因此可以作为低毒溶剂用于涂料工业和医药行业。可以看出,DMC不仅毒性小,还具有闪点高、蒸汽压低和空气中爆炸下限高等特点,因此是集清洁性和安全性于一身的绿色溶剂。

  • 用IEC62321-7-2:2017测试聚碳酸酯中的六价铬,加标回收率始终在60%-70%,之间,没有超过80%,哪里出了问题,请高手指点迷津!!!

    用IEC62321-7-2:2017测试聚碳酸酯中的六价铬,加标回收率始终在60%-70%,之间,没有超过80%,哪里出了问题,请高手指点迷津!!!样品处理:1. 样品液氮冷冻粉碎,过250um筛子。2. 秤取0.1g 样品,加10ml NMP,3. 超声波60°c 1 h,手摇10s 再次超声波60°c 1 h,至样品完全溶解4. 空白样品加标 1倍,经历步骤3.5. 加入 0.2g MgCl2, 后加入0.5ml 0.5 mol/ L磷酸盐缓冲液 搅拌均匀6. 加入20ml消解液(0.5mol/L NaOH, 0.28mol/LNa2CO3),拌匀7. 超声以上溶液60°C 1 h,其中每半小时,手摇10s。将上面的溶液转移到150毫升的烧杯,有白色絮状沉淀。8. 不断地搅拌pH,加上35%(V/V)HNO3,pH值7. 5±0.5;(PH计校准过)9. 即使样品溶液是混浊或絮凝沉淀,也不要过滤样品溶液,10. 加入2.5 ml 显色剂(50毫升丙酮,溶解0.25g的二苯卡巴肼)(现配),用10%(V/V)H2SO4调整pH值2.0±0 .5,转移到100毫升的容量瓶,用一级水定容,摇匀,静止10min11. 用0,45μm注射器过滤,上机用1cm石英比色皿测试。校准曲线配置:用空白样品,经历1-7(除4外),后加入0, 0.2 ,0.4 ,0.6 ,0.8 ,1.0 的50ppm标液,后执行8-11,定容体积是50ml,相关系数R[sup]2[/sup]>0.9993

  • 【求助】BPA有没有相关的法规或标准?

    在网上查到以下资料:“基于现有的法规或标准, 双酚A的限量有以下两种:  1. 迁移量限制:欧盟、美国、中国、日本等国家对与食品接触的材料限定了BPA的迁移量(溶出量)。  2. 总量限制:加拿大正拟制定禁止进口和销售含有BPA成分产品的法规 原定于2008年1月1日生效的挪威PoHS更是限制了BPA在消费品中的使用。美国纽约长岛萨福克郡对双酚A的禁用   测试方法:  a) 中国:  GB 13116-91食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准  GB 14942-94食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准  GB/T 5009.99-2003食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法  我国的卫生标准规定碳酸酯树脂和成型品中酚(蒸馏水,回流6h)的溶出量不大于0.05 mg/kg[url=http://www.sunde.org.cn/],[/url]是采用滴定的方法对溶液中游离的酚进行定量计算。  b) 欧盟  欧盟2002/72/EC法则规定双酚A在塑料食品接触材料中的迁移限量为3 mg/kg。欧盟采用液相色谱对双酚A的迁移量进行检测(检出限为0.2~0.7 mg/kg)。  c) 美国  美国食品与药品管理局(FDA)规定双酚A 可作为食品接触材料的原料使用。EPA(1993)规定最大可接受剂量或者参考剂量是0.05mg/kg.bw (每千克体重0.05毫克)。  d) 日本  《食品卫生法》规定聚碳酸酯食品容器中的双酚A溶出限量为2.5 mg/kg。”关于BPA,有没有更详细的资料?

  • 【原创】今天欧盟封杀双酚A了

    今天欧盟限制双酚A了,境内各大超市一些产品已经开始下架。国内的专家也提醒消费者购买塑料瓶装食品或饮料时应特别注意瓶底的三角标志,其中标有“7”或者“58”并有"PC"字样的含双酚A几率更大。双酚A可能带来的主要危害有:低剂量的BPA有致癌作用,高剂量的BPA与心血管病发病率有关;BPA还有雌性荷尔蒙效果,可能会导致婴儿出现女性化变化。大家购买饮料或者食品时可以观察一下瓶底的数字。附:各国出台BPA/双酚A的限制禁令: 中国:GB13116-91食品容器以及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准;GB14942-94 食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准;GB/T 5009.99-2003食品容器以及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准的分析方法;我国的卫生标准规定碳酸脂树脂和成型品中酚(蒸馏水、回流6h)的溶出量不大于0.05mg/kg, 是采用滴定的方法对溶液中游离的酚进行定量计算; 欧盟:欧盟2002/72/EC法规定BPA双酚A在塑料食品接触材料中的迁移限量为 3mg/kg ;欧盟采用液相色谱对双酚A的迁移量进行检测(检出限为0.2-0.7 mg/kg); 美国:美国食品与药品管理局(FDA)规定BPA双酚A可作为食品接触材料的原料使用;EPA(1993)规定聚碳酸酯食品容器中的BPA/双酚A溶出限量为2.5mg/kg;

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