表面活性剂生物降解的标准与法规
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《生物产品降解纤维素功效评价技术规范》编制说明(征求意见稿)《生物产品降解纤维素功效评价技术规范》国家标准起草工作小组二〇一九年一月目录一、任务来源 (1)二、目的和意义 (1)三、标准制定依据和原则 (2)四、标准主要技术内容 (3)五、主要工作过程 (3)六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 (4)七、标准属性的建议 (4)八、贯彻国家标准的要求和措施建议 (4)《生物产品降解纤维素功效评价技术规范》国家标准编制说明(征求意见稿)一、任务来源本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合〔2018〕41号),项目编号“20180932-T-424”。
本项任务由中国标准化研究院提出并归口,定于2019年完成。
本标准起草工作组由中国标准化研究院、浙江工商大学、合肥工业大学等单位共同组成。
二、目的和意义植物纤维素是地球上最古老、最丰富的天然高分子,是取之不尽用之不竭的,人类最宝贵的天然可再生资源。
纤维素的分子式(C6H10O5)n,是由葡萄糖组成的大分子多糖,不溶于水及一般有机溶剂。
纤维素是植物细胞壁的主要成分,占植物干重35%-60%,主要成分是是葡萄糖的高分子聚合物。
纤维素是世界上最丰富的天然有机物,占植物界碳含量的50%以上。
棉花的纤维素含量接近100%,为天然的纤维素来源。
一般木材中,纤维素占40~50%,还有10~30%的半纤维素和20~30%的木质素。
此外,麻、麦秆、稻草、甘蔗渣等,都是纤维素的丰富来源。
纤维素在一定条件下可以被纤维素酶或者特定微生物降解成单糖,单糖再通过微生物发酵生产各种有用的产品,如燃料、化工原料、饲料、食品、药品等,并且可取代目前的淀粉原料发酵生产的各种产品,以及由化工燃料合成生产的部分有机产品。
目前我国没有相应的国家及行业标准,用于评价生物产品降解植物纤维素的效果。
这不仅阻碍了纤维素及相关降解技术的应用,更在一定程度上限制了我国纤维素相关产业的发展,因此建立生物产品降解植物纤维素功效评价技术规范具有十分重要的理论和现实意义。
表面活性剂降解技术的分析表面活性剂是一类具有表面活性的化学物质,可以降低液体表面的张力,从而促进液体与固体的接触,或者液体与气体的分散。
由于其独特的化学性质,表面活性剂在许多领域得到了广泛应用,如清洁剂、乳化剂、稳定剂等。
一旦进入环境中,表面活性剂可能会对水体和土壤造成污染,因此如何有效降解表面活性剂成为了环境保护和资源可持续利用的重要课题。
表面活性剂的降解技术可以大致分为生物降解和化学降解两种主要类型。
生物降解是指利用微生物、酶或植物等生物体的作用,将表面活性剂降解为无毒、无害的物质。
而化学降解则是指利用化学方法将表面活性剂降解为较为简单的化合物,从而实现其消除和降解。
下面将对这两种降解技术进行分析和探讨。
首先我们来看生物降解技术。
生物降解技术是利用微生物、酶或植物等生物体的作用,将表面活性剂降解为无毒、无害的物质。
在自然环境中,一些特定的微生物具有能力降解表面活性剂。
这些微生物可以利用表面活性剂作为碳源和能源,通过代谢途径将其降解为更简单、更稳定的物质,如二氧化碳、水等。
一些细菌、真菌等微生物在表面活性剂的降解过程中发挥了关键作用。
一些酶也可以帮助表面活性剂的降解,例如脂肪酶可以分解表面活性剂中的脂肪酰基等。
生物降解技术具有许多优点。
它是一种天然的、环境友好的降解方式,不会产生二次污染。
生物降解过程中可以转化成为对生物体有益的物质,有助于生态系统的修复和保护。
生物降解过程通常比较温和,不需要高温高压的条件,节约了能源和成本。
生物降解技术成为了当前较为主流的表面活性剂降解方式。
生物降解技术也存在一些局限性。
生物降解过程通常需要一定的时间,在一些特定的环境条件下可能会受到限制。
降解过程可能会受到其他环境因素的影响,如温度、pH值、氧气含量等。
一些表面活性剂具有较强的毒性,会对降解微生物产生抑制作用,从而降解效率降低。
在实际应用中,需要对生物降解条件进行优化和调控,以提高降解效率。
氧化降解是通过强氧化剂将表面活性剂氧化,使其分子结构发生改变,从而实现其降解。
果蔬清洗剂国标检测GBT24691标准
果蔬清洗剂产品配方中所用表面活性剂的生物降解度应不低于90%;所用材料应使果蔬清洗剂产品配方的急性经口毒性LD50大于5 000 mg/kg。
果蔬清洗剂国标检测标准:GBT24691
GB/T 24691-2009 果蔬清洗剂
本标准规定了果蔬清洗剂产品的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。
本标准适用于主要以表面活性剂和助剂等配制而成,用于清洗水果和蔬菜的洗涤剂。
果蔬清洗剂国标检测项目:
清晰度、腐蚀性、纯度、活性检验、有毒物质、适用性能、PH值、含量、含水量、沸点、浓度、表面张力、粘度、化学稳定性、环保检测、KB值(贝壳松脂丁醇值)、AP(苯胺点)、SP(溶解参数)。
其他清洗剂检测标准:
GB9985 手洗餐具用洗涤剂
GB/T21241 卫生洁具清洗剂
GB/T1224 衣料用液体洗涤剂
GB/T23436 汽车风窗玻璃清洗液
QB/T4086 玻璃清洗剂
QB/T4313 食品工具和工业设备用清洗剂
QB/T4532 硬质地板清洗剂
QB/T4348 厨房油垢清洗剂
QB/T4525 汽车清洗剂
办理果蔬清洗剂检测流程:
1、项目申请——向检测机构监管递交申请。
2、资料准备——根据要求,企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据,编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。
6、签发证书——报告审核无误后,颁发报告。
安全技术说明书页: 1/11 巴斯夫安全技术说明书按照GB/T 16483编制日期 / 本次修订: 17.06.2022版本: 1.1日期/上次修订: 25.09.2017上次版本: 1.0日期 / 首次编制: 25.09.2017产品: 莱思诺 PL 5830 非离子表面活性剂Product: Loxanol® PL 5830(30686461/SDS_GEN_CN/ZH)印刷日期 11.11.20231. 化学品及企业标识莱思诺 PL 5830 非离子表面活性剂Loxanol® PL 5830推荐用途和限制用途: 工业用涂料原料, 墨水,清漆或涂料用添加剂, 聚结剂公司:巴斯夫(中国)有限公司中国上海浦东江心沙路300号邮政编码 200137电话: +86 21 20391000传真号: +86 21 20394800E-mail地址: **********************紧急联络信息:巴斯夫紧急热线中心(中国)+86 21 5861-1199巴斯夫紧急热线中心(国际):电话: +49 180 2273-112Company:BASF (China) Co., Ltd.300 Jiang Xin Sha RoadPu Dong Shanghai 200137, CHINA Telephone: +86 21 20391000Telefax number: +86 21 20394800E-mail address: ********************** Emergency information:Emergency Call Center (China):+86 21 5861-1199International emergency number: Telephone: +49 180 2273-1122. 危险性概述纯物质和混合物的分类:急性毒性: 分类5 (口服)巴斯夫安全技术说明书日期 / 本次修订: 17.06.2022版本: 1.1产品: 莱思诺 PL 5830 非离子表面活性剂Product: Loxanol® PL 5830(30686461/SDS_GEN_CN/ZH)印刷日期 11.11.2023标签要素和警示性说明:警示词:警告危险性说明:H303吞咽可能有害。
表面活性剂污染物的生物降解研究表面活性剂(Surface Active Agent,简称Surfactant)是化学物质的一种,其主要特点是具有降低液体表面张力的能力,因此在日常生活中被广泛应用于清洁剂、洗涤剂、妆前乳等各类产品中。
然而,表面活性剂的使用也带来环境问题——当它们被排放到自然水体中时,会对水中的动植物等生态系统造成一定影响,因此表面活性剂污染物的生物降解成为当前环保研究领域的一个重要方向。
一、表面活性剂的分类及其危害表面活性剂可以根据其化学基团进行分类,其中最常见的是烷基苯磺酸盐(LAS)和酚醚类表面活性剂。
烷基苯磺酸盐作为一种阴离子表面活性剂,其分子结构中含有苯环及烷基链,因此成为了洗涤剂等消费品的首选成分。
而酚醚类表面活性剂则分为非离子和阴离子两种,常被用于水溶性的农药、除草剂和染料等生产中。
表面活性剂虽然在日常生活中发挥着巨大的作用,但是它们也带来了很多危害。
比如,表面活性剂对于水生动植物的毒性较大,会使水中的生物体发生典型的“毒性大爆发”现象,严重时会对水生动物的种群、群落结构造成影响。
另外,在肥皂、洗涤剂等消费品的生产过程中也常产生有机污染物及其衍生物,如二甲苯等,这些有机污染物对环境也有一定影响。
二、表面活性剂污染物的生物降解机理表面活性剂污染物的生物降解是指利用微生物等生物体将表面活性剂有机物分解为其原始结构单元、无机物和能量的过程。
微生物代表了生物降解过程的核心,这些生物大多为原核生物,包括细菌、蓝藻和真菌等。
这些微生物主要通过分泌各种降解酶来将表面活性剂分子分解,并利用这些分解产物来生产能量和生物质等。
在表面活性剂污染物生物降解过程中,微生物群落的流动性与降解剂的有效供给是影响生物降解效率的两个主要因素。
通常情况下,表面活性剂污染物的生物降解是由多个微生物群体共同完成的,这些微生物群体包括钝化群落、降解群落和稳定群落等。
钝化群落包括了那些不耐受表面活性剂、生长缓慢的微生物,降解群落则以能够在表面活性剂存在的条件下快速生长的微生物群体为主,而稳定群落则由适应表面活性剂环境且生长缓慢但有利于净化水的微生物。
表面活性剂生物降解性研究表面活性剂的大量使用导致污染水域逐年扩大,致使生态环境恶化、沿海生物资源衰竭、生物多样性锐减,并引发了多种环境灾害,甚至对人体健康带来危害。
因此加强表面活性剂降解的研究,有效地控制生态环境的进一步恶化,已成为科技工作者的一项重要课题。
表面活性剂降解的技术近几年也有了较大发展,其中生物降解是目前使用最普遍的一种降解方法。
生物降解是利用微生物分解有机碳化物,有机碳化物在微生物作用下转化为细胞物质,作为能源而被利用,进一步分解成为CO2和HO的一种现象。
表面活性剂的降解是指表面活性剂在环境因素(微生2物)作用下结构发生变化而被破坏,从对环境有害的表面活性剂分子逐步转化成对环境无害的小分子如(CO2、H2O、NH3等)的过程。
完整的生物降解需要经历以下过程:(1)初级生物降解:包括吸附和裂解两个过程,在这一阶段表面活性剂母体结构消失,特性发生变化;(2)环境允许的生物降解:达到环境可以接受程度的生物降解,降解得到的产物不再导致环境污染;(3)最终生物降解:表面活性剂完全转化为CO2、H2O和NH3等无机物和其它代谢物。
1、表面活性剂生物降解性的指标表面活性剂的降解性主要是通过考察以下两种指标。
(1)生物降解度表面活性剂的生物降解度通常是指在给定的曝露条件和定量分析方法下表面活性剂降解的百分数。
(2)降解时间和半衰期在衰减实验中,经过一定的曝露时间后,表面活性剂的生物降解度接近一个常数。
通过以表面活性剂降解度达到水平状态的值和达到水平状态的时间这两个数据表示表面活性剂的生物降解性能。
生物降解达到水平状态值时所需时间愈短,则生物降解性愈好。
此外,可以用半衰期来表示生物降解速率。
半衰期为表面活性剂浓度下降到初始浓度的一半时所需的生物降解时间。
半衰期愈短,生物降解速率愈高。
2、影响表面活性剂生物降解的因素影响表面活性剂降解的因素很多,主要分为如下几方面:(1)微生物种源影响生物降解试验很重要的一个因素是所采用的微生物的情况,微生物是否经过污染物驯化在很大程度上影响微生物对有机化合物的生物降解,如对于酚而言,以驯化的污泥降解苯酚的能力是未经驯化污泥的50倍。
《生物产品降解表面活性剂功效评价技术规范》编制说明(征求意见稿)《生物产品降解表面活性剂功效评价技术规范》国家标准起草工作小组二〇一九年一月目录一、任务来源 (1)二、目的和意义 (1)三、标准制定原则和依据 (2)四、标准主要技术内容 (3)五、主要工作过程 (6)六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 (7)七、标准属性的建议 (7)八、贯彻国家标准的要求和措施建议 (7)《生物产品降解表面活性剂功效评价技术规范》国家标准编制说明(征求意见稿)一、任务来源本国家标准的制定任务列入国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合〔2018〕41号),项目编号“20181034-T-424”。
本项任务由中国标准化研究院提出并归口,定于2019年完成。
本标准起草工作组由中国标准化研究院等单位共同组成。
二、目的和意义近年来,全球表面活性剂行业保持平稳发展态势,2012 年全球表面活性剂市场销售额达到约166 亿美元,产销量1850 万吨,年均增长率约为 5.8%。
全球表面活性剂市场预计在2019 年将达到402.86 亿美元,市场总量将达到2280.2万吨,2014-2019年期间的销量增长率将达到5.40%,销售额增长率将达到5.80%,其中亚太地区市场的复合年增长率预计将达到 5.6%。
大量的表面活性剂使用后大都直接排入环境,由此引起的环境问题引起了国内外的广泛关注。
表面活性剂可导致水体的初级生产力下降,破坏水体的水生生物食物链;影响水体中的藻类和其他微生物的生长;通过动物取食、皮肤渗透等方式进入水生动物体内,对水生动物产生毒性影响。
表面活性剂不仅可对人体皮肤产生不良影响,进入人体内后通过破坏酶的活性从而扰乱人体正常的生理功能,其毒性还可在人体内积聚,很难降解。
含表面活性剂的废水排入到环境水体中会引起江河、湖泊和海洋等水污染问题。
为解决表面活性剂的污染问题,国内外致力于研究表面活性剂的降解性能和机理,开发了一些降解表面活性剂的生物产品。
npeo标准含量
NPEO,即壬基酚聚氧乙烯醚,是一种常用的表面活性剂,广泛应用于洗涤剂、清洁剂、乳化剂等工业和家庭用品中。
然而,NPEO及其降解产物具有生物累积性和环境持久性,可能对生态环境和人类健康产生潜在风险。
在国内,对于NPEO的含量标准并没有统一的规定,这导致不同产品和行业中NPEO的含量存在较大的差异。
然而,在一些特定的产品类别中,如纺织品,我国已经制定了相应的法规和标准来限制NPEO的含量。
具体来说,在纺织品中,NPEO的含量不得超过0.01%(即100 mg/kg)。
这一标准与欧盟的纺织品标签法规要求相一致,目的是保护消费者的健康和环境安全。
如果纺织品中的NPEO含量超过这一标准,可能对人体皮肤产生刺激或过敏反应。
为了确保产品的合规性和安全性,制造商和进口商需要对其产品进行NPEO 含量的检测和控制。
同时,消费者在购买纺织品时也可以查看产品的标签或检测报告,了解产品的NPEO含量是否符合标准。
总之,虽然我国对于NPEO的含量标准没有统一的规定,但在特定产品类别中已经制定了相应的限制标准。
为了确保产品的安全性和环保性,建议制造商、进口商和消费者都加强对NPEO含量的关注和控制。
衣料用液体洗涤剂QB/T1224-1991《衣料用液体洗涤剂》是国家轻工行业标准,属推荐性标准,于1992年4月1日实施。
该标准规定了衣料用液体洗涤剂的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存条件。
其主要技术指标如下:稳定性:要求在40℃±2℃恒温24小时不分层;-5℃±2℃恒温24小时,恢复到15℃~25℃不分层,无沉淀。
这个指标主要是考察产品的稳定性能和贮藏性能。
表面活性剂:要求阴离子型洗涤剂的表面活性剂含量不低于15%,非离子洗涤剂的表面活性剂含量不低于10%。
表面活性剂是洗涤剂中主要起去污和发泡作用的成分,是一种具有表面活性的化合物,这种化合物的分子中至少含有一种对显著极性表面具有亲和性的基团(决定了分子的亲水特征)和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团(决定了分子的亲油特征),它易溶于水中。
由于在液/气表面或其他界面优先吸附,使表面张力或界面张力显著降低,从而将污垢从载体上移去并溶入溶液中。
总活性物含量的高低是衡量液体洗涤剂质量优劣的一个重要指标,一般说来,总活性物含量高的洗涤剂质量相对较好。
一些伪劣产品就是在这个指标上偷工减料。
pH值:棉麻化纤用洗涤剂(1%的水溶液)的pH值不大于10.5。
丝毛用洗涤剂(1%的水溶液)的pH值在6.0至8.5之间。
就是说洗涤污垢较重的棉麻化纤用洗涤剂可以有一定碱性,而洗涤丝毛用的就一定要是中性的,以减少对织物的损伤。
泡沫:要求不大于300ml。
一般来说液体洗涤剂的泡沫比较丰富,但泡沫太多不易漂洗,所以要求产品要有一定的消泡性能,以利于漂洗节水。
相对标准粉去污比值:要求不小于1.0。
洗涤用品的去污能力不能通过直接测量的方式来衡量,所以国家标准规定了一种标准的洗衣粉,由指定的企业根据固定的配方进行生产,作为去污力测定的实物标准,将其他的洗涤用品的去污效果与之比较,得出一个比值(就是相当于标准粉去污力的倍数)来衡量产品的去污力。
航空洗涤液安全技术规范一、范围本技术规范规定了洗涤用品的基本安全技术要求、试验方法、检验规则。
本技术规范适用于在我国境内生产、销售和使用的洗涤用品,包括食品、食品工具和设备用洗涤剂,个人清洁用洗涤剂,以及其他用途的洗涤剂。
本技术规范不适用于以有机溶剂为主要成份的干洗剂类产品,也不适用于一些为特殊用途制造的工业洗涤剂。
二、规范性引用文件下列文件中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 14930.1食品工具、设备用洗涤剂卫生标准GB/T 15818表面活性剂生物降解度试验方法GB/T21801化学品快速生物降解性呼吸计量法试验( idt OECDNo.301F:1992 )GB/T21802化学品快速生物降解性改进的MITI试验(I) (idt OECD No.301C:1981)GB/T21831化学品快速生物降解性密闭瓶法试验( idt OECD 301D) GB/T 21856化学品快速生物降解性二氧化碳产生试验( idt OECD No.301B:1992 )QB/T 1505食用香精QB/T 1507-2006日用香精QB/T 2951洗涤用品检验规则QB/T 2952洗涤用品标识和包装规定卫监督发[2007]1号化妆品卫生规范( 2007年版)GB/T21827化学品皮肤变态反应试验局部淋巴结法OECD 430体外皮肤腐蚀经皮电阻法试验OECD431皮肤腐蚀试验人皮肤模型试验注: OECD430、431均为经济合作与发展组织发布的有关化学品测试指导文件三、术语和定义下列术语和定义适用于本技术规范。
1、洗涤用品 soaps and detergents为了达到洗涤和清洁的作用而含有肥皂和/或表面活性剂的制备产品。
生物表面活性剂的标准和检测方法目录欧洲前言 (3)引言 (4)1 范围 (6)2 参考规范 (6)3 专业术语和定义 (6)4 表面活性剂概述 (7)5 性能 (7)5.1 一般性能 (7)5.2 技术性能指标 (8)5.2.1 化学组成 (8)5.2.2 溶解度 (8)5.2.3 表/界面张力 (8)5.2.4 发泡性能 (8)5.2.5 湿润性 (8)5.2.6 乳化性能 (9)6 健康、安全和环境要求 (9)7 与化学品或表活相关的其他欧盟法规 (9)7.1概论 (9)7.2表面活性剂的分类 (10)7.3分析方法 (11)8可持续性 (11)9 降解性 (11)10 声明和产品标签 (12)欧洲前言这份文档由法国标准协会组织的技术委员会CEN/TC 276“表面活性剂”秘书处编制。
本文档目前已经递交投票。
本文档已被欧洲委员会和欧洲自由贸易协会授权给欧洲标准化委员会(CEN)。
本文档已被授权给欧盟委员会寄至欧洲标准化委员会以用于生物基产品溶剂和表面活性剂的欧洲标准发展。
引言生物基材料已经在表面活性剂生产上应用了数千年。
例如,人类所使用的第一种表面活性剂,就是完全基于生物性的肥皂。
随着二十世纪初现代表面活性剂的出现,以石油化工为主的原材料也成为人们关注的热点。
他们提供了更广泛的意义上调整表面活性剂各种应用性能的机会。
在过去的几十年中,出现了新的生物基表面活性剂原料。
对生物基产品潜在利益兴趣增加的原因与化石资源的消耗和气候变化相关。
由于对生物基产品在能源应用方面不同于食品、饲料以及生物生物质的关注,意识到对生物基产品通用标准的需求,欧洲委员会发布了M/492命令,从而由CEN/TC 411开发了一系列的标准。
CEN/TC 411“生物基产品”的标准在以下方面提供一个共同的基础:—常用术语—生物基含量测定—生命周期评价(LCA)—可持续性方面的问题—申报工具。
重要的是要了解是“生物基产品”涵盖了什么以及如何使用。
表面活性剂降解技术的分析表面活性剂降解技术是一种将表面活性剂降解为无害物质的处理方法。
随着现代工业的发展,表面活性剂的应用越来越广泛,但同时也带来了环境污染的问题。
研究表面活性剂的降解技术对于环境保护具有重要意义。
表面活性剂降解技术主要分为化学降解技术和生物降解技术。
化学降解技术主要通过氧化、还原、酸碱、水解等反应来将表面活性剂降解为无害物质。
常用的化学降解方法包括高级氧化技术(如紫外光/氧气、臭氧、光催化等)、生物降解技术(如微生物发酵法)、酶法、电化学法等。
生物降解技术主要通过利用微生物降解表面活性剂,令其分解为水和二氧化碳等无害物质。
微生物降解是一种自然可持续的降解方式,具有高效、安全、环保等优点。
近年来,越来越多的研究集中在利用微生物降解表面活性剂上。
常用的微生物降解技术包括菌群的降解、单一菌种的降解、共代谢降解等。
高级氧化技术是一种常用的表面活性剂降解技术,它可以通过产生高活性的氧化剂来氧化降解表面活性剂。
紫外光/氧气技术是高级氧化技术中的一种,通过紫外线照射和氧气的参与,产生一系列的氧化自由基来降解表面活性剂。
臭氧技术同样是高级氧化技术的一种,它通过臭氧的强氧化作用来分解表面活性剂。
光催化技术是一种利用半导体材料吸收光能的方法,通过激发电荷来降解有机物,包括表面活性剂。
酶法是一种利用特定酶对表面活性剂进行降解的技术。
在适宜的酸碱条件下,酶能够以酶催化的方式把表面活性剂降解为无害物质。
电化学法是一种利用电流或电压的变化来降解表面活性剂的技术。
它通过电化学氧化和电化学还原反应来引发表面活性剂的降解。
表面活性剂降解技术包括化学降解技术和生物降解技术。
化学降解技术主要包括高级氧化技术、生物降解技术、酶法和电化学法等。
生物降解技术主要利用微生物对表面活性剂进行分解降解。
高级氧化技术利用高活性氧化剂来降解表面活性剂。
酶法利用特定酶对表面活性剂进行降解。
电化学法利用电流或电压的变化来引发表面活性剂的降解。
伴侣动物(宠物)用品安全技术要求1 范围本文件规定了各类宠物用品的分类、要求、试验方法、检验规则以及标识。
本文件适用于生产和销售的伴侣动物(宠物)用品(以下简称宠物用品),包括陆生宠物用品、水生宠物用品、两栖宠物用品和爬行宠物用品。
本文件不包括的宠物用品参见附录A。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 4706(所有部分) 家用和类似用途电器的安全GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品GB 4806.10 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层GB 4806.11 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品GB 4943.1 信音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级GB 6675.2 玩具安全 第2部分:机械与物理性能GB 6675.4 玩具安全 第4部分:特定元素的迁移GB 7000(所有部分) 灯具GB/T 8372 牙膏GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验GB/T 15818 表面活性剂生物降解度试验方法GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范GB/T 21801 化学品 快速生物降解性 呼吸计量法试验GB/T 21802 化学品 快速生物降解性 改进的MITI试验GB/T 21831 化学品 快速生物降解性 密闭瓶法试验GB/T 21856 化学品 快速生物降解性 二氧化碳产生试验GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定GB 22115 牙膏用原料规范GB/T 22731 日用香精GB/T 27741 纸和纸板 可迁移性荧光增白剂的测定GB/T 28004.1 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤GB/T 38412 皮革制品 通用技术规范NY/T 2071 饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定 液相色谱-串联质谱法WS/T 650 抗菌和抑菌效果评价方法化妆品安全技术规范 国家食品药品监督管理总局消毒技术规范 (2002年版) 卫生部(卫法监发〔2002〕282号)3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
醇醚硫酸盐(AES)生物降解性的研究董庆斌;赵永红;张广良;师亚宁【摘要】The effect on primary biodegradability of AES in different test conditions was studied under lab-oratory conditions. The results showed that when the concentration of AES was 55 mg/L, and degradation time was 6 days, the optimal degradation conditions were as fol ows: temperature 35 ℃, pH=7, without any co- metabolism surfactant. The degradation products were analyzed by FTIR. The results showed that there was a fracture of the C—O—S bond in the primary degradation process of AES.%在实验室条件下,研究了不同试验条件对AES生物降解性的影响.结果表明,在AES初始质量浓度为55 mg/L,降解6 d时,AES的最佳降解条件为温度35℃,培养基pH=7,不添加其他共代谢表面活性剂.通过红外分析降解产物,发现AES初级降解经过了C—O—S键的断裂.【期刊名称】《印染助剂》【年(卷),期】2017(034)009【总页数】4页(P32-35)【关键词】AES;影响因素;生物降解;红外光谱【作者】董庆斌;赵永红;张广良;师亚宁【作者单位】中国日用化学工业研究院,山西太原 030001;中国日用化学工业研究院,山西太原 030001;中国日用化学工业研究院,山西太原 030001;中国日用化学工业研究院,山西太原 030001【正文语种】中文【中图分类】TQ423表面活性剂由于独特的乳化、润湿、渗透、去污、匀染、柔软、杀菌等作用,广泛应用于工业领域,有“工业味精”的美称[1]。
书山有路勤为径;学海无涯苦作舟表面活性剂的生物降解性指什么?答表面活性剂的生物降解性是指表面活性剂在一定条件下被自然界的微生物氧化、分解生成二氧化碳和水及无机元素,使之成为无害物质。
表面活性剂的生物降解性,是该产品对环境污染、生态平衡等的一项重要数据。
各种表面活性剂的生物降解性大小顺序为:非离子型表面活性剂>;阴离子型表面活性剂>;阳离子型表面活性剂。
但非离子型表面活性剂中辛基酚聚氧乙烯醚(商品名称为TX一10)的生物降解率为0~9%,一旦降解毒性加大,对人体内分泌扰乱作用较大,且有鱼毒性。
在阴离子型表面活性剂中,其生物降解性大小顺序为:线型脂肪皂类>;高级脂肪醇硫酸酯>;线型醚类硫酸酯(AES)>;线型烷基或烯基磺酸盐(SAS)>; 线型十二烷基苯磺酸钠(ABs)>;支链高级硫酸酯>;支链类硫酸酯>;支链十二烷基苯磺酸钠。
由此可见,在阴离子型表面活性剂中,带支链结构的多数生物降解性差,如以四聚丙烯生产的烷基苯磺酸钠,它的烷基链带有较多的支链,这种带支链结构的烯烃制成洗涤剂后不易被生物降解,易造成江河水质污染。
不带支链的线型ABS生物降解性虽好,但生物降解过程中会产生苯,对鱼及水生生物仍然有害。
阴离子型表面活性剂中生物降解性好的如脂肪醇硫酸酯、AES、AOS(烯基磺酸钠)、SAS等,以及近年来研制的烷基葡萄糖苷(APG)和多肽基表面活性剂等。
阳离子型表面活性剂的毒性常常会使生物降解性受阻。
用乳化活性污泥基本上能使烷基三甲基氯化铵降解,但对二烷基二甲基氯化铵及烷基吡啶氯化物的生物降解性差。
据资料报道,阳离子柔软剂中含双长链烷基者生物降解性和毒性都不理想。
阳离子型表面活性剂在排放中有阴离子型表面专注下一代成长,为了孩子。
表面活性剂生物降解的标准与法规
环境友好化和可持续性发展,是当今世界发展的主题。
表面活性剂由于其结构的特殊性,广泛渗透于食品乳化、制浆造纸、皮毛加工、石油钻井、采油、金属加工和洗涤等应用领域中。
1999年全球表面活性剂的用量为930万t,到2000年达到了1080万t,预计到2005年将达到2050万t[1]。
1998年10月,国际化学协会(ICCA)将其列入了“ICAA高产量化学品(HPV)”清单。
大量的表面活性剂使用后大都直接排入环境,由此引起的环境问题引起了各国的关注,纷纷建立标准与法规,引导表面活性剂向着正确的方向发展。
表面活性剂对环境的主要影响表现其生物降解性。
迄今为止,表面活性剂的发展在历史上出现了两次历史性的转变,第一次是在全球范围内兴起的从支链烷基苯磺酸盐(ABS)到直接链烷基苯磺酸盐(LAS)的转变;第二次是刚刚在欧洲兴起的用酯季铵盐(EQ)代替双长链双甲基季铵盐(DTDMAC),都直接与生物降解有关。
1生物降解测试标准方法与降解要求有关生物降解性的测试方法,许多组织,如欧洲经济合作与发展组织(OECD)、美国试验和材料协会(ASTM)、瑞士联邦材料和试验所(EMPA)、日本国际贸易工业部(MITI)等都建立了自己的标准方法。
一般有机化学品生物降解性的研究最常用的方法是OECD出版的试验方法,这些方法实际上是3个平行的方法:①快速生物降解(筛选实验);
②固有生物降解实验;③确认实验。
各种试验方法的考核内容和生物降解指标如表1所示。
日本先后于1975年和1976年颁布了日本工业标准(JIS)JISK3364-1975“非离子表面活性剂生物降解性测定方法”和JISK3363—1976“合成洗涤剂生物降解性测定方法”,1990年进行了修订[3]。
用振荡培养法对常见水溶性阴离子和非离子表面活性剂的初级生物降解度进行测定,为许多国家所借鉴,我国1995年颁布的GB/T15818-1995[4]亦在此基础上建立。
国际标准组织(ISO)于2000年5月向每个组织成员提交了一份有关“阴离子和非离子表面活性剂生物降解度实验方法”[5]的标准草案供全体成员发表意见和建议。
其内容与OECD相似,提出:①如果在推测试验中表面活性剂的减少等于或超过90%,则认为该物质可被完全生物降解而不必进一步试验;②如果在推测试验中表面活性剂的减少在80%~90%之间,则该物质应提交确认试验;③如果在推测试验中,表面活性剂的减少低于80%,则该物质被认为不能充分生物降解;
④如果有必要进行确认试验,在确认试验中,表面活性剂的减少必须在90%,该物质才能被认为可生物降解。
2有关表面活性剂的法规一些国家和地区有关表面活性剂的法规如表2所示(一些数据摘于1988年,可能现在有所改变)。
由表2可以看到,大多数国家对表面活性剂虽然还没有正式的法规,但均有非正式的协议,特别是对争议颇多的烷基酚聚氧乙烯醚,都有相应的非正式协议限制。
3我国表面活性剂标准与法规现状及发展趋势我国在1995年颁布实施了“阴离子和非离子表面活性剂生物降解度试验方法”GB/T15818-1995国家标准。
该标准是在原轻工业部标准(QB)的基础上,参照日本工业标准JISK3363-1990编辑而成。
由于我国科研经费不足,生物降解又涉及生物、化学、环保等学科领域,国内这方面的研究工作还仅停留在照搬国外理论的阶段,前述国家标准的制订也只是做了些文字工作,对于大量正在我国使用
的各类表面活性剂的生物降解的实际测定结果,国内均未见报道。
对于国际上有争议的表面活性剂品种,我国也无相应的法规与非正式协议加以限制。
随着我国经济的飞速发展和科学技术水平的提高,国家对这方面也越来越重视。
受国家自然科学基金资助,中国日用化学工业研究院正致力于表面活性剂生物降解标准的建立与完善的研究。
目前,我国表面活性剂标准发展趋势主要有以下两个方面。
一方面是国家标准要与国际标准接轨,这是随着我国加入WTO后适应国际市场发展的需要;另一方面是积极参与国际标准的研究与制定。
目前国际上表面活性剂标准化工作仍有许多需要解决的问题,例如,对目标风险评价(TargetedRiskAssessment)概念的定义、阳离子和两性离子等是否需要半经验方法等,这些也是我国表面活性剂标准化拭待解决的问题.。