邻苯二甲酸酯类增塑剂概况及法规标准现状
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欧盟邻苯二甲酸酯的指南文件一、定义邻苯二甲酸酯(Phthalates)是一类常用的塑化剂,广泛应用于塑料制品、橡胶、涂料、油墨等工业生产中。
它们具有良好的可塑性和柔软性,能够增加材料的延展性和韧性。
二、用途邻苯二甲酸酯广泛应用于日常生活中的各个领域。
在塑料制品中,它们能够增加塑料的柔软性,使其更易于加工和成型。
在橡胶制品中,它们能够增加橡胶的延展性和韧性,提高其耐磨性和耐老化性能。
此外,邻苯二甲酸酯还被广泛用于涂料、油墨、胶粘剂等工业产品中,以提高其粘度和流动性。
三、危害性尽管邻苯二甲酸酯在工业生产和日常应用中具有广泛的用途,但它们也存在一定的危害性。
长期接触邻苯二甲酸酯可能导致激素失调、生殖系统受损、免疫系统受损等健康问题。
此外,某些邻苯二甲酸酯被认为具有致癌性和致突变性。
因此,对邻苯二甲酸酯的使用和接触需要谨慎。
四、欧盟对邻苯二甲酸酯的监管措施为了保护公众健康和环境安全,欧盟对邻苯二甲酸酯的使用和接触进行了严格的监管。
欧盟化学品管理局(ECHA)发布了《邻苯二甲酸酯指南文件》,对邻苯二甲酸酯的使用限制和监测要求进行了详细规定。
根据该指南文件,欧盟对邻苯二甲酸酯的使用进行了分类和限制。
其中,对于某些邻苯二甲酸酯(如鄄酸盐类、二辛酸盐类等),其使用被完全禁止。
对于其他邻苯二甲酸酯,其使用受到严格限制,并需要进行相关的监测和评估。
欧盟还要求生产商和进口商对邻苯二甲酸酯进行注册,并提供相关的安全数据。
欧盟化学品管理局将对这些数据进行评估,并根据评估结果决定是否进一步限制或禁止邻苯二甲酸酯的使用。
总结:邻苯二甲酸酯是一类广泛应用于工业生产中的塑化剂,具有良好的可塑性和柔软性。
然而,长期接触邻苯二甲酸酯可能对人体健康产生危害。
为了保护公众健康和环境安全,欧盟对邻苯二甲酸酯的使用和接触进行了严格的监管。
欧盟化学品管理局发布了《邻苯二甲酸酯指南文件》,规定了邻苯二甲酸酯的使用限制和监测要求。
欧盟要求生产商和进口商对邻苯二甲酸酯进行注册,并提供相关的安全数据,以保证其安全使用。
国内外邻苯二甲酸酯类增塑剂检测标准对比作者:王首忠商建成王首亚李强来源:《价值工程》2014年第33期摘要:文中简要介绍了邻苯二甲酸酯的应用和危害,对国内外邻苯二甲酸酯的检测标准进行了对比,比较了这些检测方法的优劣,对当前邻苯二甲酸酯的检测中需要改进的地方提出了建议。
关键词:邻苯二甲酸酯;增塑剂;检测方法;对比中图分类号:TQ314 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)33-0313-031 邻苯二甲酸酯类化合物应用与危害邻苯二甲酸酯类化合物(PAE′s),又称酞酸酯,通常是无色油状黏稠液体,主要用作增塑剂,以改进塑料的加工性、可塑性、延伸性,常用于聚氯乙烯(PVC)、纤维素树脂、天然橡胶和合成橡胶的增塑剂,能够很好的改善PVC的加工性,因其具有挥发性小,耐热性、耐光性和耐寒性好等很多优点。
在塑料制品生产中该化合物非常常见,所以在玩具、壁纸、食品包装材料、地板、化妆品、医疗器具以及胶黏剂等行业该化合物的应用非常广泛。
但是由于酞酸酯和塑料基质间由氢键或范德华力连接,呈游离态,并且两者之间的化学性质并没有真正的融合在一起[1]。
在塑料制品中,一旦酞酸酯遇到所包装物质中水、油脂等时,很容易就溶出,同时经过长时间的作用,该物质会从塑料中溢出,对周围的食品、土壤、空气、水等造成污染。
再加上在环境中酞酸酯是很难被降解的,它已经成为了全世界最常见的一种环境污染物。
有研究资料表明,酞酸酯能够影响人体激素的分泌,它是一类生物内干扰素。
尽管低含量的酞酸酯所拥有的毒性并不大,但是它在生物体内具有很强的富集作用,如果长时间的接触低含量的酞酸酯也会对生物体造成很大的不利影响,因为毒性会慢慢的累积,使生物体生物繁殖能力下降、内分泌紊乱、生殖机能失常和生殖器官畸形等,严重还会印发癌症等。
所以,世界上很多国家都把酞酸酯列为优先监测的污染物。
分析当前各国对酞酸酯检测的重视程度发现,各国对食品与儿童用品中的酞酸酯检测最为严格。
邻苯二甲酸酯各国禁令分析近年来,世界各国陆续出台了针对邻苯二甲酸酯的禁用限用法律法规,目前邻苯二甲酸酯含量超标已成为我国出口产品的化学安全性检测不合格的主要原因之一。
邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学品,主要功能是软化PVC塑料,增强其柔韧性,至今已在世界范围内使用了50余年。
作为目前性能最好也最廉价的增塑剂,邻苯二甲酸酯被广泛应用于玩具、食品包装材料、清洁剂、个人护理用品等数百种产品中。
然而研究表明,邻苯二甲酸酯会干扰人体的内分泌,危害男性生殖能力,促使女性性早熟,过量的邻苯二甲酸酯还会危害儿童的肝脏和肾脏。
现在欧盟和西方发达国家都已经禁止或限制邻苯二甲酸酯的使用。
目前被各国禁用限用的主要有6种邻苯二甲酸酯,分别为:邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)和邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)。
2005年12月27日,欧盟发布了2005/84/EC指令,要求:所有玩具及育儿物品中,DEHP、DBP和BBP的总含量不得超过0.1%(质量比,以下同);所有可以放入儿童嘴中的玩具及育儿物品,DINP、DIDP和DNOP的总含量不得超过0.1%。
而欧盟成员国之一的丹麦,除了同上述欧盟所规定的六项含量要求外,针对小于三岁幼童所使用的玩具及育儿物品,其他任一项邻苯二甲酸酯类物质含量不得超过0.05%。
自2005年欧盟颁布关于邻苯二甲酸酯的指令2005/84/EC,并于2007年1月16日实施来,邻苯二甲酸酯就一直成为欧盟和世界各国的关注对象。
2008年8月14日,美国消费品安全委员会(CPSC)通过了《消费品安全改进法案》(CPSIA)。
该法案被称为是自1972年CPSC成立以来最严厉的消费者保护法案,影响着美国所有生产、进口、分销玩具、服装和其他儿童产品及护理品的相关行业,对玩具和儿童护理用品中的邻苯二甲酸酯的含量做出了严厉的规定。
工业邻苯二甲酸二烯丙酯标准
工业邻苯二甲酸二烯丙酯(简称DOP)是一种常用的增塑剂,
广泛应用于塑料制品的生产中。
在工业上,DOP的生产和使用需要
符合一定的标准以确保产品质量和安全性。
首先,DOP的生产需要符合相关的国家或地区的工业标准,这
些标准通常包括原料选用、生产工艺、产品质量指标、环境保护要
求等内容。
这些标准旨在规范生产过程,确保产品的质量和安全性。
其次,DOP作为塑料增塑剂,其使用也需要符合相关的标准和
法规。
例如,塑料制品生产中对DOP的添加量、残留量等都有相应
的标准限制,以确保最终的塑料制品符合安全使用的要求。
此外,DOP作为化工产品,其包装、运输和储存也需要符合相
应的标准,以确保在整个供应链中的安全性和稳定性。
总的来说,工业邻苯二甲酸二烯丙酯的标准涉及生产、使用、
包装、运输等多个环节,这些标准的制定和执行对于保障产品质量、生产安全和环境保护具有重要意义。
在实际生产和使用中,厂家和
使用者都需要严格遵守相关的标准和法规,以确保工业邻苯二甲酸二烯丙酯的安全、可持续和环保应用。
各国关于PVC材料及增塑剂的安全规定PVC是一种常见的合成塑料材料,广泛用于建筑、电线电缆、汽车、医疗器械等领域。
然而,PVC的制造和使用过程中会使用增塑剂,例如邻苯二甲酸酯(phthalate)类化合物,这些化合物可能对人体健康和环境造成潜在的风险。
因此,各国制定了相关的安全规定来管理PVC材料和增塑剂的使用。
在欧盟,对PVC材料的使用受到了严格的限制。
欧盟委员会于2024年发布了禁止使用特定邻苯二甲酸酯增塑剂的法规。
根据该法规,禁止使用邻苯二甲酸酯增塑剂的PVC材料不能用于制造儿童玩具或者与食品接触的产品。
同时,欧盟还制定了标准EN71,规定了儿童玩具的安全要求,包括限制邻苯二甲酸酯增塑剂的使用。
在美国,对PVC材料和邻苯二甲酸酯增塑剂的使用也受到了监管。
美国环境保护署(EPA)对邻苯二甲酸酯类化合物进行了评估,并制定了相关的规定。
例如,EPA在2024年发布了有关拟禁止六种邻苯二甲酸酯增塑剂的规定,以限制其在儿童玩具和儿童用品中的使用。
此外,美国食品药品监督管理局(FDA)也对PVC材料和邻苯二甲酸酯增塑剂在食品接触材料中的使用进行了监管,制定了相关的限制和标准。
在日本,对PVC材料和增塑剂的使用也受到了监管。
日本工业标准(JIS)设定了PVC材料的标准,包括其成分和性能要求。
日本也对邻苯二甲酸酯增塑剂制定了相关的规定,限制其在儿童玩具和儿童用品中的使用。
此外,日本还规定了食品包装材料中邻苯二甲酸酯类化合物的使用限制。
除了上述国家,其他国家也都制定了相关的安全规定来管理PVC材料和增塑剂的使用。
这些规定主要包括限制邻苯二甲酸酯增塑剂的使用以及制定相关的标准和方法来评估PVC材料和增塑剂对人体健康和环境的潜在风险。
这些安全规定的出台旨在保护公众的健康和环境的可持续发展。
dbp增塑剂质量标准DBP增塑剂是一种常见的增塑剂,是一种有机化合物,化学名为邻苯二甲酸二丁酯。
在工业生产中,DBP增塑剂广泛应用于塑料、橡胶、涂料、印刷油墨等领域,可增加材料的柔韧性、延展性和韧性,提高产品的实用性和性能。
然而,由于DBP增塑剂的使用与环境和健康问题有关,各国纷纷对其施加了相关的质量标准和限制。
以下是关于DBP增塑剂质量标准的相关内容。
1.环境保护方面的标准:DBP增塑剂是一种可生物降解的有机化合物,但其对环境的危害性仍然存在。
许多国家和地区制定了相关的环境保护标准,要求在生产和使用过程中控制DBP增塑剂的排放,以减少对土壤和水体的污染。
2.健康安全方面的标准:DBP增塑剂对人体健康有一定的潜在风险,因此各国纷纷制定了相关的健康安全标准,要求在生产和使用过程中控制DBP增塑剂的含量和接触量,以保护工人和消费者的健康。
3.食品包装材料标准:由于DBP增塑剂常被用于食品包装材料中,针对其在食品接触材料中的使用,许多国家和地区都制定了相应的标准。
这些标准要求DBP增塑剂在食品接触材料中的含量不能超过一定限制,并规定了材料的安全性评估和认证要求。
4.儿童玩具标准:儿童玩具是DBP增塑剂的主要应用领域之一。
为了保护儿童的健康安全,各国纷纷制定了针对儿童玩具中DBP增塑剂的使用的相关标准。
这些标准要求儿童玩具中DBP增塑剂的含量不能超过一定限制,并规定了玩具的安全性评估和认证要求。
5.国际标准:除了各个国家和地区的标准外,国际标准组织也发布了相关的标准,以便国际贸易和交流。
例如,在欧盟,DBP增塑剂的使用受到欧盟REACH法规的限制,其他国际标准组织如ISO和ASTM等也发布了相关标准。
总的来说,DBP增塑剂的使用受到环境和健康方面的关注,各国纷纷制定了相关的质量标准,以保护环境和人体健康。
这些标准包括环境保护方面的限制、健康安全方面的要求、食品包装材料和儿童玩具的特殊标准等。
此外,国际标准组织也发布了许多相关标准,以促进国际贸易的顺利进行。
邻苯二甲酸酯测试标准
邻苯二甲酸酯是一类常见的增塑剂,广泛应用于塑料制品、化妆品、食品包装等领域。
为了保护公众健康和环境安全,各国和地区都制定了相应的邻苯二甲酸酯测试标准。
以下是一些常见的邻苯二甲酸酯测试标准:
1. 欧盟REACH法规:欧盟REACH法规规定了邻苯二甲酸酯的最大容许浓度和测试方法。
根据REACH法规,邻苯二甲酸酯的最大容许浓度为0.1%(重量加权),测试方法包括气相色谱质谱法(GC-MS)和高效液相色谱法(HPLC)等。
2. 美国环保署(EPA)法规:美国环保署制定了多项邻苯二甲酸酯测试标准,包括邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丙酯(DIBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)等。
测试方法包括高效液相色谱法(HPLC)和气相色谱质谱法(GC-MS)等。
3. 中国国家标准:中国国家标准中也规定了邻苯二甲酸酯的测试方法和限值。
GB/T 3838.2-2017规定了邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丙酯、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯(酯化型)、邻苯二甲酸二异丁酯(酯化型)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二异丁酯(酯化型)、邻苯二甲酸二异
戊酯(DIBP)等9种邻苯二甲酸酯的测试方法。
需要注意的是,不同国家和地区的邻苯二甲酸酯测试标准可能有所不同,具体应根据当地的法规和标准进行测试。
欧盟对纺织品中邻苯二甲酸酯的管控有哪些?法规标准有哪些欧盟对纺织品中邻苯二甲酸酯的管控有哪些?法规标准有哪些邻苯二甲酸酯,又称酞酸酯,缩写PAEs,是邻苯二甲酸形成的酯的统称。
在纺织品中邻苯二甲酸酯主要出现在经过聚氨酯PU或聚氯乙烯涂层整理的产品,及一些聚氯乙烯塑料制成的服装辅料,如纽扣,皮带,标牌等。
邻苯二甲酸酯也可以用作染色的载体,使分散染料可以在常压下染色,也可用于涤/毛混纺织物以分散/酸性染料同浴染色。
邻苯二甲酸酯在纺织品中的应用邻苯二甲酸酯一般较少应用于普通的针机织面料加工中,多应用于涂料印花或涂层处理。
当涂料印花印制于织物上时,图案必须具备相应的弹性,此时纺织加工过程中经常会通过在涂料中添加增塑剂的方法来达到增加图案弹性的目的,同时还可提高涂层附着力。
纺织品的PU 或PVC 涂层、胶浆印花及人造革制造等生产工艺中邻苯二甲酸酯常有应用。
欧盟目前将六种邻苯二甲酸酯类增塑剂列入禁用范围(它们是:邻苯二甲酸二异壬酯DINP,邻苯二甲酸二辛酯DNOP,邻苯二甲酸二(2-乙基)已酯DEHP,邻苯二甲酸二异癸酯DIDP,邻苯二甲酸丁基苄基酯BBP,邻苯二甲酸二丁酯DBP)。
邻苯二甲酸酯类增塑剂已被确定为环境激素,它可以引发动物肝组织癌变,同时扰乱内分泌系统的功能,使精囊萎缩。
此外这类产品在合成或废弃处理时,特别是以焚烧的方式处理时,会释放出大量有毒物质,氯气,氯乙烯,二噁英等,对环境造成污染。
邻苯二甲酸酯的限制法规2005/84/EC, REACH 附录17 第51、52条,SVHC;2015/863/EU;GB 24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量;GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范;GB/T 18885-2009 生态纺织品技术要求;OEKO-TEX Standard 100 国际环保纺织协会纺织品生态标签;CPSIA(HR4040);加州65;SOR/2010-298ST2012。
塑料制品中邻苯二甲酸酯类限制使用标准【知识文章】塑料制品中邻苯二甲酸酯类限制使用标准及其意义1. 前言近年来,随着人们对环境污染和健康问题的关注日益增强,塑料制品中的化学物质成为了热议的话题。
其中,邻苯二甲酸酯类化合物因其广泛使用和潜在的危害性备受关注。
为了保障公众健康和生态环境,相关部门制定了一系列关于邻苯二甲酸酯类限制使用的标准。
本文将重点探讨邻苯二甲酸酯类限制使用标准的背景、内容以及对社会的意义。
2. 邻苯二甲酸酯类化合物的概述邻苯二甲酸酯类化合物,即常称为鄰苯二甲酸酯或邻苯二甲酸酯(Phthalates),是一类广泛应用于塑料制品中的化学物质。
它们具有良好的柔软度、耐磨性和透明性,因此被广泛应用于PVC制品、塑料包装材料、医疗器械、食品包装等领域。
然而,邻苯二甲酸酯类化合物与许多健康问题密切相关,例如生殖系统发育异常、内分泌干扰、癌症风险增加等。
为了避免邻苯二甲酸酯类化合物对人体健康的潜在风险,相关部门纷纷制定了一系列限制使用标准。
3. 邻苯二甲酸酯类限制使用标准的背景随着邻苯二甲酸酯类化合物危害性的逐渐曝光,国际上开始加强对邻苯二甲酸酯类化合物的监管。
欧盟、美国、日本等地相继颁布了相关法规和标准,限制或禁止了部分邻苯二甲酸酯类化合物的使用。
在中国,近年来也出台了一系列关于邻苯二甲酸酯类化合物的限制使用标准。
这主要得益于公众对于健康风险的关注和法规法规在保护人类健康方面的重要性认识的提高。
而制定这些标准的意义不仅在于限制邻苯二甲酸酯类化合物的使用,更重要的是推动整个塑料产业向绿色、环保的发展。
4. 邻苯二甲酸酯类限制使用标准的内容目前,中国对邻苯二甲酸酯类化合物的限制使用标准主要包括:(1)《塑料制品中邻苯二甲酸酯类限制使用标准》;(2)《塑料包装材料中邻苯二甲酸酯类限制使用标准》;(3)《食品接触材料中邻苯二甲酸酯类限制使用标准》。
这些标准主要通过限制不同产品中邻苯二甲酸酯类化合物的含量、禁止使用部分邻苯二甲酸酯类化合物等方式来保护公众的健康。
塑料中增塑剂邻苯二甲酸脂类在食品中的迁移研究的现状与展望摘要:本文主要介绍了塑料中增塑剂邻苯二甲酸脂类在食品中的迁移研究现状,包括增塑剂邻苯二甲酸脂类的分类、毒性、迁移测试的国内外法律法规、迁移实验的影响因素、在国内外的研究现状。
并提出我国应尽快赶上国外的研究技术,加强对特定食品包装材料在特定条件下的迁移进行研究等的建议。
关键词:邻苯二甲酸脂类毒性研究的法律法规影响因素研究现状Abstract: This paper introduced the plastic phthalate plasticizer migration in food lipids Research, including the classification of lipids phthalate plasticizers, toxicity, migration and testing to domestic and international laws and regulations, the impact of migration experiment factors, the study of the status quo at home and abroad. And to propose that China should catch up with the foreign research techniques to enhance a particular food packaging materials, under certain conditions, a study on the relocation proposal.Key words: phthalic Acid Esters; toxicity; study of laws and regulations; influencing factor; study of the status quo;近年来塑料包装材料引起的食品平安问题频频发生,引起有关专家的注意。
第33卷 第6期中 国 塑 料Vol.33,No.62019年6月犆犎犐犖犃犘犔犃犛犜犐犆犛Jun.,2019檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼檼殥殥殥殥标准与测试邻苯二甲酸酯类增塑剂概况及法规标准现状王笑妍,薛燕波,者东梅 ,高 昂,郭若海,高 静(中国石油化工股份有限公司北京化工研究院,北京100013)摘 要:从邻苯二甲酸酯类增塑剂的毒性和代谢方面介绍了该类增塑剂。
同时,简述了其前处理和仪器检测的方法,另外还分析了国内外相关法规和标准现状,并对增塑剂未来的发展方向及科研人员需要努力的方向提出了建议。
关 键 词:邻苯二甲酸酯;增塑剂;毒性;检测;法规;标准中图分类号:TQ320 文献标识码:A 文章编号:1001 9278(2019)06 0095 11犇犗犐:10.19491/j.issn.1001 9278.2019.06.016犗狏犲狉狏犻犲狑狅犳犘犺狋犺犪犾犪狋犲犘犾犪狊狋犻犮犻狕犲狉狊,犆狌狉狉犲狀狋犚犲犵狌犾犪狋犻狅狀狊犪狀犱犛狋犪狀犱犪狉犱狊WANGXiaoyan,XUEYanbo,ZHEDongmei ,GAOAng,GUORuohai,GAOJing(BeijingResearchInstituteofChemicalIndustry,SINOPEC,Beijing100013,China)犃犫狊狋狉犪犮狋:Phthalateplasticizersareanimportantclassofadditivesforimprovingtheperformanceofplasticproducts.Thistypeofplasticizersiscommonlyusedinpackaging,decorationmaterialsandsoon.Assomeofphthalateshavetoxicity,manycountriesandorganizationshavepaidmoreattentiontorestricttheusageofphthalateplasticizers.Thisarticlepresentedanoverviewforphthalateplasticizers.Webrieflyreviewedthetoxicitiesandmetabolismsofphthalatesandalsointroducedthetestmethodsofphthalatesandrelevantpreparationforspecimens.WealsosummarizedthecurrentsituationofregulationsandstandardsforphthalatesbothinChinaandoverseas.Somesuggestsonfutureresearchofplasticizersandotheropportunitieswerefurtherproposedinthisarticle. 犓犲狔狑狅狉犱狊:phthalates;plasticizers;toxicity;detection;regulations;standards 收稿日期:2019 01 23 联系人,zhedm.bjhy@sinopec.com0 前言增塑剂,又称塑化剂,是塑料及其制品中常用的添加剂,可用于改善材料的加工性能、延展性及柔韧性等。
邻苯二甲酸酯(PAEs)又称酞酸酯,由邻苯二甲酸和醇类化合物酯化合成,是国内外用量最大的一类增塑剂,约85%的增塑剂属于邻苯二甲酸酯类[1]。
因邻苯二甲酸酯类增塑剂具有成本低廉、无色无味、增塑效果好、耐低温等优点,常被用于改善聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯共聚物、合成橡胶等高分子材料的性能,被广泛应用于食品包装材料、塑料家具、装饰装修材料、纺织品、化妆品、地板、玩具、医疗器具等行业。
市场上,最常用的邻苯二甲酸酯类增塑剂(以下简称邻苯类增塑剂)有6种,如表1所示。
·96 ·邻苯二甲酸酯类增塑剂概况及法规标准现状 表1 6种常见邻苯二甲酸酯类增塑剂基本信息Tab.1 TheinformationofsixcommonPAEs序号增塑剂名称缩写CAS号化学结构式分子式1邻苯二甲酸二丁酯DBP84 742C16H22O42邻苯二甲酸丁苄酯BBP85 687C19H20O43邻苯二甲酸二(2乙基)己酯DEHP或DOP117 817C24H38O44邻苯二甲酸二正辛酯DNOP117 840C24H38O45邻苯二甲酸二异壬酯DINP28553 120C26H42O46邻苯二甲酸二异癸酯DIDP26761 400C28H46O4 除表1中6种常见的邻苯二甲酸酯类增塑剂外,市场上还有邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二(2甲氧基)乙酯(DMEP)、邻苯二甲酸二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二己酯(DHXP)、邻苯二甲酸环已酯(DCHP)、邻苯二甲酸二苯酯(DPhP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二壬酯(DNP)等几十种邻苯类增塑剂。
按其相对分子质量大小,又可将邻苯类增塑剂分为两大类,小相对分子质量增塑剂(分子的支链碳数在8个及以内)和大相对分子质量增塑剂(分子的支链碳数在8个以上),常见大相对分子质量增塑剂包括DINP、DIDP等;小相对分子质量增塑剂包含DBP、BBP、DEHP等[2]89。
欧盟的REACH法规,即《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》(Registration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals)中,认为大分子增塑剂毒性小,不会危害公众健康,可用于常规塑料制品中,但不允许用于玩具及儿童入口物品中;而小分子增塑剂毒性大,被列为1B有毒物质,不允许用于玩具、儿童用品及化妆品等与人类密切接触的物品中。
邻苯类增塑剂有毒性,且由于邻苯类增塑剂与塑料等材料仅为物理混合,很容易被油脂等溶出,迁移进入到我们赖以生存的环境当中,造成污染并危害人类健康。
虽然到目前为止科学界对于邻苯类增塑剂的危害程度还未达成共识,但国内外已出台多 2019年6月中 国 塑 料·97 · 项标准或法规限制邻苯类增塑剂的使用,美国、欧盟(EU)、世界卫生组织(WHO)、日本、中国等都将邻苯类增塑剂列入“优先控制污染物名单”。
针对不同行业中的邻苯类增塑剂使用,我国已出台了多个限量标准及检测方法标准,以尽量降低邻苯类增塑剂的潜在风险。
1 邻苯二甲酸酯类增塑剂的毒性对于邻苯类增塑剂的毒性,国内外大量研究已经确证其对啮齿类动物有毒害作用[3 7];然而在对人体的毒性方面,由于试验方法不同及伦理问题等,尚未得到统一的结论。
有研究表明邻苯类增塑剂对啮齿动物和人类的毒性作用存在物种差异,一些研究表明邻苯类增塑剂对人类健康无明显负面影响[8 9],另一些研究则认为邻苯类增塑剂对人体有害[10 11]。
联合国出版的《全球化学品统一分类和标签制度》(GloballyHarmonizedSystemofClassificationandLabel lingofChemicals,GHS)中,列出了致癌、致突变、生殖毒性的物质,DEHP和BBP等被列于1B分类中[12]。
GHS分类系统定义了2类有害物质。
1类(CMR1)为已知或推测有致癌性、致突变或生殖毒性,2类(CMR2)为怀疑有致癌性、致突变或生殖毒性。
其中1类又被分为两个亚类,1A为大量基于人类证据被认为有致癌性、致突变或生殖毒性;1B为大量基于动物实验结果,被认为是具有致癌性、致突变或生殖毒性。
因邻苯类增塑剂具有潜在的毒性,目前欧盟、美国、中国等多个地区已限制DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP应用于婴幼儿玩具和用品当中;除上述6种增塑剂外,其他多种邻苯类增塑剂也被限制应用于食品包装等材料中。
研究表明,邻苯类增塑剂对啮齿动物有抗雄激素类作用,影响内分泌系统,具有生殖和发育毒性。
对邻苯类增塑剂生殖毒性研究主要采用小鼠等啮齿类动物作为实验对象,Li等[3]报道DEHP会造成小鼠尿道下裂和肛门生殖器距离缩短等;Foster等[4]研究表明DBP会引起胎鼠的睾酮水平下降并增加睾丸间质细胞数目;Nagao等[5]研究表明大鼠口服BBP会造成血清睾酮含量下降,卵泡刺激素增加。
邻苯类增塑剂对人类生殖健康的影响的研究相对有限,且没有定论。
Huang等[10]研究了中国台湾PVC工厂男性工人暴露在DEHP环境中的情况,研究表明暴露于高浓度DE HP环境中,会降低人类精子活性并增加精子核染色体DNA损伤风险。
然而,也有一些研究认为邻苯类增塑剂对灵长类和对啮齿类生物作用机理不同且物种敏感性差异很大,不会造成对人类的危害[8]。
Hauser等[9]的研究表明人类精子质量(浓度、活性以及形态)与DEHP代谢产物无关。
邻苯类增塑剂还具有潜在致癌性。
美国国家毒理学项目(NationalToxicologyProgram)和国家癌症研究所(NationalCancerInstitute)[6]合作研究表明DEHP会增加大鼠和小鼠的肝癌风险。
Cristina等[7]研究表明DEHP是大鼠肺癌和睾丸癌的致癌物质。
Lizbeth等[11]实验证明尿液中MEP含量与妇女绝经前的乳腺癌发病关系密切。
除上述严重危害之外,还有研究表明,邻苯类增塑剂可能与二型糖尿病发病相关[13],会增加女性子宫内膜异位症风险[14],增加儿童和成人哮喘和过敏的风险[15],引发自闭症[16]等疾病。
另外,有研究表明邻苯二甲酸酯大相对分子质量增塑剂和小相对分子质量增塑剂的代谢方式存在差异,可能造成两者间毒性的差异。
邻苯类增塑剂的侧链越短,其代谢越简单,随着链长增加,代谢过程也复杂化。
小相对分子质量增塑剂主要代谢产物为其水解单酯产物,该步水解在酯酶和脂酶催化下进行;而大相对分子质量增塑剂,代谢成其水解单酯产物后会继续被氧化成为多种氧化产物,如图1所示,部分氧化产物还可在UDP葡萄糖醛酸转移酶的作用生成葡萄糖苷酸结合物,氧化产物及其葡萄糖苷酸结合物的水溶性更好,在评估两类增塑剂毒性时,需考虑代谢产物差异[17],不同邻苯二甲酸酯类增塑剂代谢产物的差异可能引起毒性差异。
有研究表明DEHP的单酯代谢产物MEHP毒性要强于DEHP[18 19]。
小相对分子质量增塑剂DBP和BBP,其代谢产物大多以单酯的形式(MBP和MBzP)排出体外[20 21];而研究最多的DEHP的代谢产物相对复杂,除其单酯产物MEHP外,还有羟基化产物OH MEHP以及氧化产物Oxo MEHP等[22];DINP的代谢产物更为复杂,还有羧基化产物cx MINP生成[23],上述4种邻苯类增塑剂的代谢产物比例见表2。