功能化硅基材料的应用与茶油的精制
- 格式:pdf
- 大小:750.33 KB
- 文档页数:2
硅油基材料的应用场景嘿,朋友!你知道吗?在我们生活的这个充满奇妙事物的世界里,有一种叫硅油基材料的东西,那可是有着不少神奇的应用场景呢!想象一下,在一个阳光明媚的周末,我和朋友小李一起去参加一个科技展览会。
展览会上琳琅满目的新奇玩意儿让人应接不暇,而其中一个展位上展示的硅油基材料相关产品吸引了我们的目光。
展位前,一位热情的工作人员正在向大家介绍着硅油基材料的种种神奇之处。
只见他手里拿着一块涂有硅油基涂层的布料,轻轻一抖,水珠就像调皮的小精灵一样滚落下去,布料却丝毫没有被浸湿。
“哇,这也太厉害了吧!”我忍不住惊叹道。
小李也在一旁瞪大了眼睛,好奇地问:“这是怎么做到的?”工作人员笑着解释道:“这就是硅油基材料的魔力呀,它能让布料拥有出色的防水性能。
”这时,旁边一位穿着时尚的女士插话道:“那这种材料是不是可以用在户外运动服装上,下雨天也不用担心淋湿啦?”工作人员点头称是:“没错,女士您真有眼光!不仅是户外运动服装,像帐篷、雨衣这些也都能用到硅油基材料,大大提高它们的防水性能。
”离开这个展位,我们继续在展览会上溜达。
走着走着,来到了一个化妆品展示区。
一位美容顾问正在向顾客介绍一款含有硅油基成分的护肤品。
“亲爱的,您看这款面霜,添加了硅油基成分,能够让肌肤更加光滑细腻,还能有效地锁住水分。
”顾问边说边在顾客的手背上涂抹了一点,那顾客感受了一下,脸上露出了满意的笑容:“嗯,确实很滋润,而且一点也不油腻。
”看到这一幕,我不禁想到,硅油基材料在化妆品领域的应用还真是广泛呢。
从洗发水让头发更加柔顺亮泽,到乳液和面霜提供的滋润呵护,硅油基材料就像是一位贴心的美容小助手,默默地为我们的肌肤和头发带来呵护。
再想想我们日常使用的电子产品,硅油基材料也在发挥着重要作用。
比如手机屏幕上的疏油涂层,让我们的手指在屏幕上滑动更加顺畅,而且不容易留下指纹和污渍。
这不就像是给手机屏幕穿上了一层“隐形防护服”吗?还有汽车领域,硅油基润滑剂能够减少零部件之间的摩擦,延长汽车的使用寿命。
山茶油精炼的工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!山茶油精炼的工艺流程一、准备工作阶段。
在进行山茶油精炼之前,要做好充分的准备。
茶油精炼工艺与技术油茶籽经预处理、压榨或浸出、精炼工序的处理可得茶油,茶油属不干性油(与橄榄油一样是有代表性的不干性油),色清味香。
茶油主要由油酸的甘油酯构成,饱和酸构成的酯(固体酯)含量较少,在一般的植物油中油酸含量最高,油酸和亚油酸两者合计的含量高达90%,其脂肪酸组成如表1。
茶油是我国南方丘陵地区居民的传统食用油,其凝固点低(-15℃左右,比橄榄油低10℃左右),故其低温稳定性好,同时由于茶油中容易自动氧化的多不饱和脂肪酸含量较低(碘价较低),比其它液态油稳定,用于食品工业可以提高食品的营养价值和风味,用茶油来煎炸食品,比用其它食用油有更佳的效果(色泽鲜黄,香酥可口);因为茶油对皮肤的剌激性小,且吸收波长短的紫外线的性能好,故茶油在日本除了食用外,主要用途是作为化妆品用油如头发油、防晒油和润肤油等。
茶油中的不饱和脂肪酸(其中含有人体必需脂肪酸--亚油酸)含量高是其主要特性,近年来茶油在保健及医药上的用途日见广泛。
由于茶油被人体吸收后可防止血管硬化,故其是优良的保健用油脂(现在产地其售价比普通食用豆油、菜油高4~5倍,仍供不应求),可用来辅助治疗高血压和肥胖病。
精制后的茶油在医药上可用来作为注射用油。
据报道,油脂作为注射用主要有两种方法:一是作为不能经口进食和超高代谢的危专病人的静脉输注用油,通常制成脂肪乳液;二是作为药物的溶媒,改善药物在机体中吸收利用情况,从而使药物充分发挥作用。
目前茶油主要作第二种用途。
1注射用茶油的精炼工艺的确定1.1质量指标分析从上述注射用茶油的质量指标中可以看出,与一般的食用高档油脂相比,主要对油品的色泽、酸值、过氧化物及重金属和卫生指标等提出了较高的要求,尤其是色泽与过氧化物两项指标。
因此,确定注射用茶油的生产工艺,关键是要选用合适的设备,在每道生产工序中严格按操作规程要求,控制好有关指标,从而保证产品的质量最终达到注射用油的要求。
1.2工艺流程的确定研究发现,含有杂质的油脂制成的注射液可引发机体热原反应,严重威削到患者的生命安全,因此,必须通过特殊的精炼工艺,茶油才可作为药物的溶媒。
微胶囊壁材是芯材的重要屏障,其功能与壁材性质密切相关,是制备性能优良的微胶囊的关键技术之一。
传统微胶囊壁材性质提升是基于微胶囊壁材的复配,其壁材性质改变只能“小修小补”,微胶囊性能改善有限,因此需开拓新的方法和技术改善壁材特性,提升微胶囊性能。
明胶(gelatin,GE)是一种天然大分子表面活性蛋白,含亲水和亲脂基团,具有良好的乳化性和成膜性,可在乳液中形成油水界面并防止液滴聚集,也是最早用作微胶囊壁材的原料之一。
但明胶存在大量亲水基团使其易溶于水,在制备成膜、微胶囊等结构时需通过交联改善其缺陷,且单纯的明胶难以调控微胶囊壳层的微观结构。
通过纳米颗粒改性制备复合壁材能够充分发挥纳米材料和高分子的优势,提高微胶囊综合性能。
在纳米颗粒中,纳米SiO2比表面积大、热稳定性和生物相容性良好,同时量子隧道效应和体积效应能使其产生游渗作用,具有的基团如硅氧键(—Si—O—Si—)、羟基(—OH)、以及含有空的成键轨道的硅原子等可与高分子化合物结合赋予大分子材料特殊性能,提高复合材料稳定性,是提高高分子壁材性能的首选增强材料。
基于此本文提出纳米SiO2改性壁材制备茶油微胶囊,提升茶油微胶囊性质,研究可以为微胶囊的制备提供新的思路。
摘要:为改善茶油微胶囊的稳定性,以活化的纳米SiO2、明胶和酪蛋白酸钠为壁材,玉米糖浆为填充剂,单甘酯为乳化剂,茶油为芯材,通过喷雾干燥法制备了茶油微胶囊。
考察了纳米SiO2添加量(以明胶质量计,下同)对茶油微胶囊理化性能、热稳定性、表观形态和贮藏稳定性的影响。
结果表明,纳米SiO2添加量对制备的茶油微胶囊的含水率和吸水率没有明显影响。
当纳米SiO2添加量为3%时,茶油微胶囊的综合性能最佳,平均粒径为(30.55±0.36) μm,包埋率为92.58%,熔融温度171.05 ℃,平均粒径比未添加纳米SiO2的茶油微胶囊(空白样)减少了7.37%,包埋率和熔融温度分别比空白样增加了4.80%和17.83%。
制取高品质山茶油精炼技术研究作者:胡凤翔来源:《科技风》2017年第05期摘要:山茶油的精炼工艺对山茶油品质的好坏有很大的影响,精炼过程会改变山茶油的气味及品质,但是山茶油如果不进行精炼,会让山茶油容易酸败、烟点降低并出现混浊、沉淀等缺点,严重影响到山茶油的贮藏和烹饪。
本研究技术是在精炼的全过程中采用低温纯物理方式,不添加任何有机溶剂,可有效保留山茶油中的维生素E、茶多酚、角鲨烯、甾醇等有效成分,最大程度地保留了山茶油的品质,高质健康、绿色环保。
关键词:物理精炼;脱胶;脱色;脱味;冬化传统的山茶油精炼过程需经过碱炼、水洗、脱色、脱臭、冬化等工艺,碱炼时要加入片碱(NaOH)溶液,水洗、脱色、脱臭时需输入高温蒸汽,脱臭环节油温最高可达230℃,导致山茶油中的维生素E、茶多酚、角鲨烯、甾醇等有效成分的大量损失,严重影响成品油的品质;传统的精炼过程无法抑制山茶油的氧化值(POV)升高,抗氧化效果不理想,从而影响其保质期。
因此,传统的精炼工艺存在着很大的缺陷,严重影响山茶油最终产品的油酸得率和产品品质。
精炼过程主要包括脱胶、脱色、脱味、脱腊四个环节。
毛油泵入生产线,先脱去毛油中的胶质和杂质,随后进入脱色锅中,采用物理吸附方式吸去油脂中的色素、微量金属、杂质、悬浮物等,再送入脱味锅中脱除茶毛油中带有的植物异味,之后将油脂送入冷冻锅中进行降温冬化,将油脂在低温下析出的絮状物,在常压下通过过滤机去除,最终得到带有茶籽清香味道晶莹透亮的成品油。
一、膜脱胶及油酸高效提取工艺研究膜脱胶的基本工艺原理是筛分,在通过加压山茶油在过滤膜表面流动,山茶油比过滤膜孔直径小的分子则透过过滤膜,大于过滤膜孔直径的将被截留在过滤膜表面,这是一种纯物理的过程,对山茶油品质不造成太大影响。
将环己烷等为基体制得的高选择性的非水性膜、高分子膜与未改进的 AN系列预过滤膜等不同材料的膜对山茶油中胶质的脱除情况进行对照,并考察脱胶过程的压力、进料速度、温度等因素对胶质脱除效果的影响。
食品科技,2006,14(1):43-44[5]汪丹媚,高群玉,黄立新,等.蚕豆淀粉的性质研究[J].食品科技,2004,(9):4-7[6]James N Michaelsa,Leon Farbera,Gordon S Wong,et al.Steady states in granulation of pharmaceutical powders with application to scale-up[J].Powder Technology,2008,9[7]张本山,张友全,杨连生,等.淀粉多晶体系结晶度测定方法研究[J].华南理工大学学报(自然科学版),2001,29(5):55-58[8]张本山,刘培玲.几种淀粉颗粒的结构与形貌特征[J].华南理工大学学报,2005,33(6):2-4[9]黄强,罗发兴,杨连生,等.淀粉颗粒结构的研究进展[J].高分子材料科学与工程,2004,20(5):19-23茶油是我国特有的木本油脂,是世界上四大木本油之一,主要分布在湖南、江西、广西、广东、福建、浙江等南方省区,目前全国茶油年产量约1亿kg ,约有2亿人口食用茶油。
茶油为无色或淡黄色的油状液体,是不干性油,其脂肪酸组成与世界上公认的最好的植物油脂橄榄油相似,有“东方橄榄油”之美称,不饱和脂肪酸含量高达90%,其中,油酸75%~83%,亚油酸7.4%茶油的精制方法研究进展A review on refinement of tea seed oilMENG Wei,LI Xiang-zhou *,WU Zhi-ping,HU Wei,XUE Hai-peng,YANG Hai-kuan(College of Materials Scinece and Engineering of Central South University of Foresty &Technology,Changsha 410004)Abstract:Tea seed oil is natural,non-chemical-fertilizer,non-pesticide and healthy edible oil and called as“The Eastern olive oil ”.Its composition of aliphatic acid are very similar to those of olive oil.Besides,it has some special bioactive compounds which do not exist in olive oil,such as squalene,tea polyphenols and tea saponin.It is rich in nutritional value and application value.The refinedmethods,application in some realms and its production signification are reviewed in this article.Key words:tea seed oil;refinement;application孟维,李湘洲*,吴志平,胡伟,薛海鹏,杨海宽(中南林业科技大学材料科学与工程学院,长沙410004)摘要:茶油具有“东方橄榄油”之美称,其脂肪酸组成与橄榄油相同,还含有橄榄油所没有的特定生理活性物质如角鲨烯、茶多酚、山茶皂苷等,有丰富的营养价值和应用价值。
专利名称:一种高品质茶油的制备方法专利类型:发明专利
发明人:管敏,管天球
申请号:CN201810357115.4
申请日:20180420
公开号:CN108410571A
公开日:
20180817
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开的一种高品质茶油的制备方法,涉及生物医药和食品加工技术领域,其工艺流程如下:⑴、原料选择与预处理:①、原料选择;②、原料预处理;⑵、油茶籽果肉处理;⑶、烘干;⑷、压榨;⑸、增强剂添加:①、抗氧化剂添加;②、B族维生素添加;③、活血剂添加;⑹、粗茶油处理:①、粗茶油一处理;②、粗茶油二处理;③、粗茶油三处理;⑺、粗茶油混合;⑻、冷冻。
应用本发明所制备的高品质茶油,具有既保留了茶油中目标成分的活性、又剔除了无用或有害的杂质、且营养全面等特点,适合各个年龄层次的人们食用,尤其适合在中老人食用。
申请人:管天球
地址:410007 湖南省长沙市雨花区曙光中路298号天翼未来城3栋2502
国籍:CN
更多信息请下载全文后查看。
茶油在生物工程中的应用
1. 生物柴油生产:茶油属于高油介质,其含油量高达27%~60%
之间,适合作为生物柴油生产的原材料。
2. 食品添加剂:茶油含有丰富的多不饱和脂肪酸,具有一定的
保健作用,可用于制作健康型食品或作为添加剂。
3. 药物载体:茶油能够作为药物的载体,将药物包裹在油脂中,使药物更好地吸收和利用。
4. 绿色清洁剂:茶油具有良好的生物降解性,可用于制作环保
型清洁剂。
5. 化妆品原料:茶油含有大量的维生素E和抗氧化物质,具有
防止皮肤老化的效果,可用于制作护肤品等化妆品。
功能化硅基材料的应用与茶油的精制李露1,侯清麟2,王吉清2*,张浩益1,李德3(1.湖南工业大学 包装新材料与技术重点实验室,湖南 株洲 412007;2.湖南工业大学 绿色包装与生物纳米技术应用省重点实验室,湖南 株洲 412007;3.湖南长高高压开关集团股份公司,湖南 长沙 410219)[摘 要]文章重点综述了近年来多孔氧化硅材料的研究发展、功能化硅基材料的研究进展、前景及其应用领域;简述了目前国内普遍茶油精制方法及其特点,进而提出了茶油精制的一种新思路。
[关键词]多孔氧化硅材料;功能化;茶油的精制[中图分类号]TQ [文献标识码]A [文章编号]1007-1865(2012)13-0050-01Functionalized Silicon Based Materials and TheirApplication in Camellia Oil RefiningLi Lu 1, Hou Qinglin 2, Wang Jiqing 2*, Zhang Haoyi 1, Li De 3(1. Key Laboratory of New Packaging Materials and Technology, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007; 2. Key Laboratory of Green Packing and Biological Nanotechnology, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007;3.Hunan Changgao High V otage Switchgear Group Co., Ltd., Changsha 410219, China)Abstract: The review focused on the recent years in mesoporous silica materials research development of silicon based materials, research progress, prospect and application fields; introduced the present domestic universal camellia oil refining method and its characteristics, and then put forward a new train of thought of camellia oil refining.Keywords: porous silicon oxide material ;functionalization ;the refining of camellia oil1 硅基材料功能化及其应用硅基材料作为一种常见的无机非金属材料,得到很多的关注与研究。
功能化就是在基体材料上进行化学或者物理修饰使得基体材料表面生成具有一定化学或者物理性质的官能团。
有序介孔硅基材料是近年来发展起来的一种新型材料,与传统硅基材料相比,它由表面活性剂和中性无机物通过氢键的自组装途径合成。
以多孔氧化硅为例,此类硅基材料的特点是有序的多孔道结构、比表面积高以及吸附容量高、热稳定性良好和孔道长度较短,非常有利于有机物分子的吸附和富集。
而且,其表面含有丰富的羟基基团,所以十分有助于材料的表面改性以及连接功能化基团[1]。
1.1 功能化硅基材料的应用介孔硅基材料,具有结构的可变性、水解缩聚反应的精确可控性、良好的无定型网络结构稳定性及较强的表面可修饰性等特点,成为研究最为广泛的体系。
短短十几年,介孔材料由开始的硅酸盐、铝硅酸盐等硅基材料向非硅基材料扩展,在工业催化、生物制药、环境保护、光电材料及信息存储等领域显示出广泛的应用前景。
1.2 催化方面的应用Ying [2]等人总结了改性后的介孔硅类分子筛在催化方面的应用。
zhang [3]等将一系列过渡金属Ti ,V ,Cr ,Mo ,Mn 负载在硅铝酸盐MCM-41和HMS 上作为催化剂,用作苯羟基化制苯酚反应,结果各种催化材料都显示了很好的催化活性。
涂永强[4]小组在2004年,通过嫁接法将Noyori 配体嫁接到介孔材料SBA-15和MCM-41上,应用于芳香酮的不对称氢转移反应中进行催化研究,得到了的很高的产率(高达99 %)和立体选择性(高达98 %。
)。
1.3 吸附方面的应用Feng [5]等首次报道了利用巯丙基三甲氧基硅烷与介孔硅共价键合,得到巯基修饰率为10 %~76 %的FMMS 。
Stein 、Liu 、Mercier 、Pinnavaia [6]等研究小组,相继报道了通过共缩聚或后接枝的方法,将-SH 引入MCM-41、SBA-15、MSU 及HMS 介孔材料,它们对Hg +离子具有良好的选择性吸附能力。
Coope [7]等比较HMS 、Al-HMS 、Al-Si-MCM-41及MCM-41对对氯苯酚(氯苯酚类代表)和氰尿酸(含N 杂环除草剂代表)的吸附性能,吸附剂可通过氧化法再生。
Bruzzoniti [8]以环境污染物为吸附对象,研究了硅基介孔材料的吸附性能。
孙鹤[9]等以中性模板途径合成了介孔分子筛HMS ,并通过化学修饰手段,在其孔内壁上接枝了-氯丙基-三乙氧基硅烷,得到功能化的介孔分子筛。
1.4 生物方面的应用介孔材料的出现为生物酶固定化技术的发展开辟了新的道路。
介孔材料传质阻力小,且介孔材料在酶催化反应过程中呈惰性,不影响催化反应;同时,介孔材料孔道表面富含的羟基及其易于实现官能化修饰等特点,有望成为最具应用前景的酶固定化载体[10]。
1.5 环保方面的应用介孔SiO 2材料在废物处理、废水净化、对重金属离子、阴离子、放射性元素以及有机溶剂的去除方面均具有良好的应用前景。
杨娜[11]等人比较了氨基改性SiO 2前后产物结构和性能的变化。
Frxyen [12]等人用乙烯基二胺合Cu 2+改性后的MCM-41对废水中的As(Ⅲ)离子的吸附进行了研究。
介孔材料必将在今后的环境保护与促进可持续发展的过程中,发挥越来越大的作用。
2 国内外茶油精炼现状及其特点茶油是从山茶科油茶树种子中获得的,又名茶籽油、茶树油。
茶油是一种无色或淡黄色的油状液体,理化性质和组成与橄榄油相似,是一种纯天然高级木本植物油。
茶油中的脂肪酸主要成分是油酸、亚油酸和少量的饱和脂肪酸,其中油酸含量达74 %~89 %,茶油的脂肪酸组成与橄榄油相似,因此有“东方橄榄油”之美称。
油脂工业是国民经济的重要组成部分,是我国传统的支柱产业,改革开放三十多年来,得到长足的发展。
此外油料、油脂工业中的副产品也极具开发潜力,因此油料植物的利用由单一制油向多元化发展[13-15]。
2.1 当前茶油精制方法当前国内普遍的茶油精制的工艺流程如下: 2.2 脱胶茶油的胶质主要成分是磷脂、蛋白质胶状物的混合物及其一些它杂质。
脱胶即为脱除毛油中胶体杂质的工艺过程。
其原理是利用胶溶性杂质的亲水性或在介质作用下使不水化的胶质转化成可水化胶质。
脱胶工艺一般有两种方法:水化脱胶和酸炼脱胶。
除了上述方法外常用的还有比较适合于胶质较低的油脂的干式脱胶法,以及湿式脱胶和超级脱胶。
其中超级脱胶是一种新型的低温脱胶工艺,该方法可大大减少酸和吸附剂的用量。
2.3 脱酸(下转第52页)[收稿日期] 2012-07-21[基金项目] 湖南师范大学化学生物学及中药分析教育部重点实验室开放基金(KLCBTCMR2008-01)[作者简介] 李露(1986-),男,湖南宁乡人,硕士研究生,主要从事功能化硅基纳米材料的制备与应用研究。
*为通讯作者。
示词等);依据指令67/548/EEC或1999/45/EC进行危险性分类,则应注明危险性分类与标志、风险术语及安全术语。
(3)成分/组成信息:包括主要成分或对安全和健康构成危害的组分的CAS号、Einecs或Elincs编码、重量比例。
(4)急救措施:说明是否需要紧急医疗救助,如需要,应采取的自救或者互救的简要的处理方法,包括皮肤接触、眼睛接触、吸人或食入的急救措施。
(5)消防措施:是指扑灭物质或配制品引起的火焰或它们附近的火焰的要求,应说明适当的灭火剂、不能使用的灭火剂、有害燃烧产物、消防员的特殊防护设备。
(6)泄露应对措施:是指泄露现场应采用的有效泄露应对措施及注意事项,包括个人预防、环境预防、清洁方法等。
(7)处理和储存:主要是指关于安全处理和储存方面的信息资料,包括安全处理的措施、储存注意事项和特殊用途。
(8)暴露控制/个体防护:是指在生产操作处置、搬运和使用的作业过程中,为保护作业人员免受危害而采取的防护方法和手段,包括暴露接触限值、职业暴露控制(应说明如何进行呼吸防护、手部防护、眼部防护、皮肤防护)和环境暴露控制。
(9)理化特性:主要是外观及理化特性等方面的信息,包括外观和气味的常规性质,pH、闪点、燃点等重要的健康、安全和环境特性,可混性、传导性、自燃温度等其他重要的安全特性。
(10)稳定性和反应性:叙述物质或配制品的稳定性以及在某种使用情况下和一旦泄漏到周围环境中时发生危险反应的可能性,包括应避免接触的情况和物质、有害分解产物。
(11)毒理学信息:主要是描述用户可能与物质或配制品接触并产生的各种毒理学作用的信息,包含毒性动力学、新陈代谢和分布、急性影响(急性毒性、刺激性和腐蚀性)、致敏性、累积剂量毒性和CMR(致癌,致突变和生殖毒性)物质影响。
(12)生态学信息:描述物质或配制品在空气,水和/或土壤中可能的影响、表现和环境后果,包括生态毒理学、迁移性、持久性和降解性、生物累积性、PBT(持久性、生物累积性和毒性)评估及其对环境有负面影响的信息。
(13)处置意见:如果物质或配制品的废弃物有危险,那么应对这些废弃物进行安全处置,详细说明物质或配制品废弃物和所有受污染的包装物的适当处置方法(如焚烧,回收,卫生填埋等)。
(14)运输信息:说明用户在运输或搬运过程中须知或遵守的任何特殊警示。
如果相关,提供各种运输模式下有关运输分类的信息,包括IMDG(海运)、ADR(公路运输)、RID(铁路运输)、ICAO/IATA(空运),分类信息应包括危险类别、联合国编号、包装类别、包装方法、运输注意事项以及是否为海洋污染物等。
(15)监管信息:主要是物质或配制品管理方面的法律条款和标准,如79/117/EEC,欧盟法规2037/2000、850/2004和689/2008对物质或配制品的规定。
(16)其它信息:说明供应商认为对用户的健康、安全以及环境保护都重要的其它任何信息,如:风险术语和安全术语的全文、培训建议、关于用途的推荐性限制、参考文献等。