八大重金属规范
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灌装食品及饮料中重金属的限量和检测标准一、国内外限量标准1、GB 2762—2005 食品污染物限量对铅、镉、汞、砷、铬、硒,在不同种类食品中做了限量标准。
表1是几种典型食品的重金属限量:表12、国际食品法典委员会(CAC)发布的《食品中污染物和毒素通用标准》对重金属元素铅、镉、汞、砷、铜、锡、铁、锌做了限量,限量值,基本与我国国标等同,只有一些小差别。
3、欧盟EC 629/2008 和EC 1881/2006 两个食品特定污染物的限量对铅、镉、汞、锡作了限量标准,欧盟对食品分类较为细致,其中锡是特别针对罐装食品和饮料的。
4、饮料(1)国标GB 2759.2—2003 碳酸饮料卫生标准、GB 19296-2003 茶饮料卫生标准、GB 16322-2003 植物蛋白饮料卫生标准,三(2)GB 19297-2003果、蔬汁饮料卫生标准对金属元素要求如表3:表3(3)国标GB 7101-2003 固体饮料卫生标准对砷、铅、铜作了限量标准,如表4:表4(4)国标GB 11673-2003 含乳饮料卫生标准也是对砷、铅、铜作了限量标准,如表5:表54、罐头(1)国标GB 13100-2005 肉类罐头卫生标准对六种金属元素做了限量要求,如表6:表6(2)国标GB 11673-2003 果蔬罐头卫生标准对三种金属元素做了限量要求,如表7:表7(3)GB 14929-2005 鱼类罐头卫生标准对六类金属元素做了限量要求,如表8:表8二、重金属的检测方法标准1、国标国标对食品中重金属的检测方法主要是GB/T 5009-2003系列中的对重金属的检测方法,每种元素有一个标准,方法和所用仪器如表9:由上可以看出,国标GB/T5009-2003系列虽然对各重金属元素列出了较多的检测方法,但是,大部分方法分析过程繁琐,而且没有采用ICP-OES或ICP-MS的分析方法,也没有同时测定多种重金属的测试方法。
2、行业标准和地方标准(1)SN/T 2006-2007 进出口果汁中铅、镉、砷、汞的检测方法,原子荧光光谱法(2)SN/T 0447-95 出口饮料铅、铜、镉的测定,石墨炉原子吸收光谱法(3)SN/T0851-2000 进出口肉类罐头中铅、镉的测定,石墨炉原子吸收光谱法(4)DB53/T 288-2009 食品中铅、砷、铬、铁等金属元素的测定,ICP-OES法(5)一些食品中金属元素的检测标准从上可以看出,目前国内对食品中重金属的检测标准大多采用原子吸收光谱法和原子荧光光谱法。
重金属的标准重金属是指密度大于5g/cm³的金属元素,通常包括铅、汞、镉、铬、镍等。
这些金属在自然界中普遍存在,但由于工业生产和人类活动的影响,重金属污染成为了当今环境保护的重要问题。
为了有效控制和监测重金属污染,各国纷纷制定了相关的重金属标准,以确保环境和人体健康的安全。
首先,重金属的标准主要包括环境标准和食品安全标准两大类。
环境标准是指对大气、水体、土壤等环境介质中重金属的允许排放浓度和容许浓度的规定,旨在保护自然环境和生态系统。
而食品安全标准则是针对食品中重金属残留量的规定,以保障人体健康和食品安全。
其次,各国对于重金属标准的制定与执行存在较大差异。
一些发达国家如美国、日本等,对重金属标准的制定非常严格,不仅包括了环境标准和食品安全标准,还对工业排放和废水处理等方面做出了详细规定。
而一些发展中国家则在重金属标准的制定和执行方面存在不足,导致环境污染严重,食品安全隐患较大。
另外,重金属标准的执行对于环境保护和人类健康至关重要。
只有严格执行标准,才能有效地减少重金属污染对环境和人体的危害。
因此,各国政府和相关部门应加强对重金属标准的监测和执行,严格控制工业废气、废水的排放,加强对食品中重金属残留量的监测,确保环境和食品安全。
最后,随着全球环境问题的日益突出,各国之间应加强合作,共同制定更加严格的重金属标准,共同应对重金属污染带来的挑战。
只有通过国际合作,才能更好地保护全球环境和人类健康,实现可持续发展的目标。
总之,重金属的标准是保护环境和人类健康的重要手段,各国应加强标准的制定和执行,共同应对重金属污染带来的挑战。
只有通过严格控制重金属的排放和残留,才能实现环境可持续发展和人类健康的安全。
重金属是一类存在于自然环境中的有毒污染物质,其对生物体和环境健康造成潜在的风险。
为了保护公众健康和环境安全,各国都制定了严格的重金属限值标准。
本文将对常见的重金属限值进行介绍。
1.铅(Pb)铅是一种常见的重金属,存在于空气、土壤和水中。
铅对神经系统、肾脏和造血系统具有严重的毒性。
根据世界卫生组织(WHO)的标准,饮用水中的铅限值应为0.01 毫克/升。
对于土壤中的铅限值,不同国家和地区有不同的标准,一般在20至400 毫克/千克之间。
2.汞(Hg)汞是一种重金属,可在大气、水体和土壤中存在。
汞与神经系统和生殖系统的损害具有关联。
世界卫生组织推荐饮用水中无机汞的限值为6 毫克/升。
土壤中汞的限值标准因国家和地区的不同而有所差异,通常在0.05至1 毫克/千克之间。
3.镉(Cd)镉是一种常见的重金属,主要存在于矿石中。
镉对肾脏和骨骼系统有严重的毒性。
根据世界卫生组织的标准,饮用水中镉的限值应为0.003毫克/升。
土壤中的镉限值因国家和地区的不同而有所差异,一般在0.3至5毫克/千克之间。
4.铬(Cr)铬是一种重要的金属,广泛应用于工业生产。
六价铬对呼吸系统和皮肤有毒性。
世界卫生组织推荐饮用水中总铬(六价和三价铬的和)的限值为0.05 毫克/升。
土壤中铬的限值标准因国家和地区的不同而有所差异,一般在3至50 毫克/千克之间。
5.镍(Ni)镍是一种常见的重金属,存在于空气、水体和土壤中。
镍对皮肤和呼吸系统具有潜在的致癌性。
根据世界卫生组织的标准,饮用水中镍的限值应为0.02 毫克/升。
土壤中的镍限值因国家和地区的不同而有所差异,通常在2至75 毫克/千克之间。
除上述重金属外,还有其他一些常见的重金属如铜、锌、砷等,它们也对人体健康和环境产生潜在的风险。
各国和地区在制定相应的限值标准时,考虑了人体暴露途径和长期暴露下的健康影响。
总而言之,重金属限值标准的制定对于保护公众健康和环境安全至关重要。
各国和地区应密切监测重金属污染情况,并采取有效的措施减少重金属的排放和暴露,以保障人类和生态系统的健康。
八大重金属规范禁用物质包括:镉(Cd) , 铅(Pb), 汞(Hg), 砷(As), 铬(Cr), 钡(Ba), 锑(Sb), 硒(Se)等八大重金属,及氟氯碳化物(CFC).在电子业之用途:镉金属或粉末可在镍-镉(NiCd)电池中用作阴极电极物质。
也可与铁、钢、铝基材料、钛基合金或其它非铁合金,作为在电解沉积、真空沉积或机械式沉积时的涂料。
此外在低熔点硬焊、软焊及其它特殊合金中亦作为一种合金元素。
镉之危害:自从1950到1960年代日本发现不利人体健康的效应之后(痛痛病),镉对健康及环境的影响开始被广泛地讨论。
其中最显着的效应是,工作者因职业而曝露于高浓度的含镉熏烟或悬浮微粒的灰尘中,会影响肾脏及呼吸系统。
最被彻底研究的人体健康效应是肾脏衰竭,起因于长时期的高剂量曝露。
所以大部份已开发国家已设定镉的职业曝露标准,在大气中2mg/m3到50mg/m3之间,可以保护人体具有40到45年的正常工作寿命。
禁用范围:为了降低工作者曝露于镉中、确保含镉产品对消费者造成的曝露及风险达到最小,在欧洲国家,镉及某些含镉产品被EC指令76/769/EEC、91/338/EEC、91/157/EEC及1989欧洲执行委员会镉行动方案所限制。
瑞典、丹麦、荷兰、瑞士、奥地利及挪威也在EC限制含镉产品如色素、稳定剂及涂料(91/338/EEC)之前,就施行含镉产品的管制。
但目前除了欧盟国家之外,世界上没有其它国家对含镉产品管制。
EEC(European Economic Community)欧洲经济共同体RoHS:(Reduction of Hazardous Substances;电子产品有害物质限制)该指令所规范的电机电子设备自2008年起不得含有镉。
以下除外∙硒光电池表面之氧化镉∙特定物品中为防腐蚀所使用的钝化金属镉∙重金属铅、镉、汞使用于原子吸光谱仪中之中空阴极管与其它重金属量测设备TCO’01-Mobile Phones:手机中的镉含量不得大于5ppm。
八大重金属含量标准八大重金属通常指的是对环境和人体健康影响较大的八种金属元素,包括:铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、镍(Ni)。
这些金属在环境中的过量浓度可能对生态系统和人类健康产生负面影响。
不同国家和组织可能制定了各自的八大重金属含量标准,以下是一些常见的相关标准和指南:1.中国环境质量标准(GB 15618-1995):•铅(Pb):0.05 mg/L•镉(Cd):0.005 mg/L•汞(Hg):0.001 mg/L•铬(Cr):0.05 mg/L•砷(As):0.05 mg/L•铜(Cu):1.0 mg/L•锌(Zn):5.0 mg/L•镍(Ni):0.02 mg/L2.美国环境保护局(EPA)饮用水标准:•铅(Pb):0.015 mg/L•镉(Cd):0.005 mg/L•汞(Hg):0.002 mg/L•铬(Cr):0.1 mg/L•砷(As):0.01 mg/L•铜(Cu):1.3 mg/L•锌(Zn):5.0 mg/L•镍(Ni):0.1 mg/L3.世界卫生组织(WHO)饮用水标准:•铅(Pb):0.01 mg/L•镉(Cd):0.003 mg/L•汞(Hg):0.001 mg/L•铬(Cr):0.05 mg/L•砷(As):0.01 mg/L•铜(Cu):2.0 mg/L•锌(Zn):3.0 mg/L•镍(Ni):0.02 mg/L这些标准通常适用于水质标准,不同的国家和地区可能会有不同的标准,也可能有其他介质(如土壤、空气)的相关标准。
在实际应用中,应参考具体的国家或地区的法规和标准。
重金属含量标准国标重金属是指相对原子质量较大的金属元素,如铅、镉、汞等。
由于其毒性较大,对环境和人体健康造成严重危害,因此对重金属含量进行监管和控制显得尤为重要。
国家为了保护环境和人民健康,制定了一系列的重金属含量标准国标,以规范各行业生产和排放中的重金属含量。
首先,我们来看一下重金属含量标准国标在不同领域的具体要求。
在饮用水中,我国规定了铅、镉、汞等重金属的限量标准,以保障人们饮用水的安全。
在土壤和农产品中,也有相应的限量标准,以防止重金属通过土壤和农产品进入人体。
此外,在工业生产中,对废水、废气中的重金属含量也有明确的国标要求,以减少对环境的污染。
其次,重金属含量标准国标的制定是基于科学研究和实际情况的。
国家相关部门会对不同重金属的毒性、生物富集性、迁移性等因素进行综合考量,结合国内外相关标准和法规,制定出科学合理的重金属含量标准。
这些标准不仅考虑了保护环境和人体健康的需要,也兼顾了各行业生产的实际情况,力求在保障安全的前提下,尽量减少对生产活动的影响。
此外,重金属含量标准国标的执行和监管也是至关重要的。
相关部门需要建立健全的监测体系,对各行业生产和排放中的重金属含量进行定期监测和检测。
对于不符合标准的情况,必须及时采取有效的措施,追究责任,确保标准的严格执行。
同时,还需要加强对重金属含量标准的宣传和培训,提高相关部门和企业的执行意识和能力。
总的来说,重金属含量标准国标的制定和执行对于保护环境和人体健康具有重要意义。
各行业和企业应当严格遵守相关标准,减少重金属对环境和人体的危害。
同时,国家相关部门也需要加强对重金属含量标准的监管和执行,确保标准的有效实施。
只有这样,才能保障环境的可持续发展,保护人民的身体健康。
水质中部分重金属排放或限量标准 (单位: mg/L)行业 等级部分重金属排放或限量标准备注 镉 铅 汞 砷 六价铬 总铬 烷基汞地表水 Ⅰ≤ 0.001 0.01 0.00005 0.05 0.01 — — Ⅱ≤ 0.005 0.01 0.00005 0.05 0.05 — — Ⅲ≤ 0.005 0.05 0.0001 0.05 0.05 — — Ⅳ≤ 0.005 0.05 0.001 0.1 0.05 — — Ⅴ≤ 0.01 0.1 0.001 0.1 0.1 — —海水 第一类≤ 0.001 0.001 0.00005 0.02 0.005 0.05 — 第二类≤ 0.005 0.005 0.0002 0.03 0.01 0.1 — 第三类≤ 0.01 0.01 0.0002 0.05 0.02 0.2 — 第四类≤ 0.01 0.05 0.0005 0.05 0.05 0.5 —地下水 Ⅰ≤ 0.0001 0.005 0.00005 0.005 0.005 — — Ⅱ≤ 0.001 0.01 0.0005 0.01 0.01 — — Ⅲ≤ 0.01 0.05 0.001 0.05 0.05 — — Ⅳ≤ 0.01 0.1 0.001 0.05 0.1 — — Ⅴ> 0.01 0.1 0.001 0.05 0.1 — —农田灌溉水 水作≤ 0.005 0.1 0.001 0.05 0.1 — — 旱作≤ 0.1 — — 蔬菜≤ 0.05 — —渔业水质 ≤ 0.005 0.05 0.0005 0.05 — 0.1 —稀土工业水污染物 ≤ 0.08 0.5 — 0.3 0.3 1 — 现有企业2012.1.1-2013.12.21执行标准≤ 0.05 0.2 — 0.1 0.1 0.8 — 现有企业2014.1.1起,新建企业2011.10.1起执行标准 ≤ 0.05 0.1 — 0.05 0.1 0.5 — 特别保护措施的地区企业执行标准油墨工业水污染物 ≤ 0.1 0.1 0.002 — 0.2 0.5 N.D. 现有企业2011.1.1-2011.12.31执行标准≤ 0.1 0.1 0.002 — 0.2 0.2 N.D. 现有企业2012.1.1起,新建企业2010.10.1起执行标准 ≤ 0.01 0.1 0.001 — 0.05 0.1 N.D. 特别保护措施的地区企业执行标准陶瓷工业水污染物 ≤ 0.1 1 — — — 1 — 现有企业2011.1.1-2011.12.31执行标准≤ 0.07 0.3 — — — 0.1 — 现有企业2012.1.1起,新建企业2010.10.1起执行标准 ≤ 0.05 0.1 — — — 0.05 — 特别保护措施的地区企业执行标准铅、锌工业水污染物 ≤ 0.1 1 0.05 0.5 — 1.5 — 现有企业2011.1.1-2011.12.31执行标准≤ 0.05 0.5 0.03 0.3 — 1.5 — 现有企业2012.1.1起,新建企业2010.10.1起执行标准 ≤ 0.02 0.2 0.01 0.1 — 1.5 — 特别保护措施的地区企业执行标准铜、镍、钴工业水污染物 ≤ 0.1 1 0.05 0.5 — — — 现有企业2011.1.1-2011.12.31执行标准≤ 0.1 0.5 0.05 0.5 — — — 现有企业2012.1.1起,新建企业2010.10.1起执行标准 ≤ 0.02 0.2 0.01 0.1 — — — 特别保护措施的地区企业执行标准镁、钛工业水污染物 ≤ — — — — 0.5 1.5 — 现有企业2011.1.1-2011.12.31执行标准≤ — — — — 0.5 1.5 — 现有企业2012.1.1起,新建企业2010.10.1起执行标准 ≤ — — — — 0.2 1 — 特别保护措施的地区企业执行标准电镀工业水污染物 ≤ 0.1 1 0.05 — 0.5 1.5 — 现有企业2009.1.1-2010.6.30执行标准≤ 0.05 0.2 0.01 — 0.2 1 — 现有企业2010.7.1起,新建企业2008.8.1起执行标准 ≤ 0.01 0.1 0.005 — 0.1 0.5 — 特别保护措施的地区企业执行标准合成革与人造革工业水污染物 ≤ — — — — — — — ≤ — — — — — — — ≤ — — — — — — —城镇污水处理厂水污染物 日均值≤ 0.01 0.1 0.001 0.1 0.05 0.1 N.D.土壤中部分重金属限量标准单位:mg/kg 一级 二级 三级自然背景 <6.5 6.5-7.5 >7.5 >6.5镉≤ 0.2 0.3 0.3 0.6 1汞≤ 0.15 0.3 0.5 1 1.5砷 水田≤ 15 30 25 20 30 旱地≤ 15 40 30 25 40铜农田等≤ 35 50 100 100 400 果园≤ — 150 200 200 400 铅≤ 35 250 300 350 500铬水田≤ 90 250 300 350 400 旱地≤ 90 150 200 250 300 锌≤ 100 200 250 300 500 镍≤ 40 40 50 60 200本标准适用于农田、蔬菜地、茶园、果园、牧地、林地、自然保护区等地的土壤。
八大重金屬溶出量測試与限值标准(EN-71标准美国ASTM F963标准)EN-71标准:玩具EN71-3八大重金属检测ASTMF963测试EN71-3标准规定了玩具中八种可溶性金属(Cd、Pb、Hg、Cr、Ba、Se、As、Sb)的溶出量限制。
Sb (锑)( < 60 ppm )As (砷)(< 25 ppm)Ba (钡)(< 1000 ppm)Cd (镉)(< 75 ppm)Cr (铬)(< 60 ppm)Pb (铅)(< 90 ppm)Hg (汞)(< 60 ppm)Se (硒)(< 500 ppm)美国ASTMF963标准总铅含量:600Sb (锑)( < 60 ppm )As (砷)(< 25 ppm)Ba (钡)(< 1000 ppm)Cd (镉)(< 75 ppm)Cr (铬)(< 60 ppm)Pb (铅)(< 90 ppm)Hg (汞)(< 60 ppm)Se (硒)(< 500 ppm)EN-71标准美国ASTM F963标准八大重金屬溶出量測試与限值标准欧美玩具标准检测,玩具测试,EN71标准测试八大金属玩具检测与测试,提供EN-71标准检测美国ASTM F963八大重金屬測試与限值,表1 玩具材料中转移元素的最高可溶含量单位:ppm(mg/kg)元素铅(Pb) 砷(As) 锑(Sb) 钡(Ba) 镉(Cb) 铬(Cr) 汞(Hg) 硒(Se)含量90 25 60 1000 75 60 60 5001. 欧盟ROHS标准项目检测(Cd) 镉(Pb) 铅(Hg) 汞(Cr6+) 六价铬PBBs&PBDEs (多溴联苯&多溴联苯醚)2.欧盟玩具EN71标准美国ASTM F963玩具安全标准检测(八大重金属溶出量测试)3. 纺织品的Azo compounds (偶氮化合物)的测试4.重金属元素测试镉以及镉化合物Cd 铅以及铅化合物Pb 汞以及汞化合物Hg六价铬化合物Cr6+及其它金属元素测试5.有机溴化合物(阻燃剂)测试四溴双酚-A(TBBP-A),多溴联苯PBBs,多溴联苯醚PBDEs,其他有机溴化合物6.有机氯化合物测试多氯联苯PCBs 多氯化萘PCN 氯代烷烃CPs 灭蚁灵Mirex 其他有机氯化合物7.无机元素测试锑Sb 磷P 锡Sn 砷As 钡Ba 硒Se 钛Ti 铊Tl 金Au 银Ag 铜Cu锌Zn 铍Be 镍Ni等8.有机锡化合物测试一丁基锡化合物MBT二丁基锡化合物DBT 三丁基锡化合物TBT 三苯基锡化合物TPT等9.多环芳烃(PAHs)16PAK测试10.邻苯二甲酸盐(酯phthalate)类测试邻苯二甲酸二乙基己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸苄基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯11.金属元素成份测试分析等12.包装材料ROHS标准测试13.镍的释放等14.卤素物质测试(卤素含水量测试,氯,氟,溴,碘)15.甲醛检测与测试(纺织品及皮革)16.镀层测试(镀层中铅,贡,镉,六价铬)17. 壬基苯酚(NP)测试18. PFOS(全氟辛烷磺酸) PFOA(全氟辛酸)测试19. 陶瓷制品中可溶性铅及镉含量测试20. PoHS检测,挪威PoHS指令符合性测试21.CHPA认证,检测测试22. -Prop 65检测,CP65测试23.ST2002 检测测试,24.美国AB1108检测25.HR4040检测。
重金属分类标准
重金属是指相对密度大于5的金属元素,由于其毒性和生态危害性,对其进行分类十分重要。
根据重金属对环境和生命的危害程度不同,可以将其分为四类:第一类:高毒性重金属,包括铅、汞、镉等,对人体健康和生态环境的危害非常大,应当严格控制其使用和排放。
第二类:中等毒性重金属,包括铬、钴、锰等,对人体健康和生态环境的危害较大,需要进行监测和控制。
第三类:低毒性重金属,包括铜、锌、铁等,对人体健康和生态环境的危害相对较小,但在大量积累下也会对环境产生影响。
第四类:微量重金属,包括钼、钒、锑等,虽然对人体健康和生态环境的危害极小,但也需要进行监测和控制。
以上分类标准主要针对重金属的毒性和生态危害性,以便进行相应的污染物排放控制和环保监测工作。
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第1篇一、引言重金属,是指原子序数在39以上的元素,具有密度大、熔点高、化学性质稳定等特点。
重金属污染已经成为全球范围内普遍关注的环境问题,严重威胁着人类健康和生态环境。
为了有效防治重金属污染,我国制定了相关法律法规,对重金属进行了明确的法律规定。
本文将详细介绍我国法律规定的重金属及其相关法律法规。
二、我国法律规定的重金属1. 硫酸铜(CuSO4)硫酸铜是一种无机化合物,广泛应用于农业、工业、医药等领域。
然而,过量使用硫酸铜会导致土壤和水体污染,对生态环境和人体健康造成危害。
2. 硫酸锌(ZnSO4)硫酸锌是一种重要的微量元素肥料,对植物生长具有促进作用。
但过量施用硫酸锌会引起土壤重金属污染,影响土壤质量和农产品安全。
3. 硫酸镉(CdSO4)硫酸镉是一种重金属盐,主要来源于电镀、电池等工业生产。
镉污染对环境和人体健康危害极大,已被世界卫生组织列为优先控制污染物。
4. 硫酸铅(PbSO4)硫酸铅是一种重要的化工原料,广泛应用于蓄电池、玻璃、陶瓷等领域。
铅污染对环境和人体健康具有严重危害,已被列入我国《重金属污染综合防治“十一五”规划》重点防治对象。
5. 硫酸镍(NiSO4)硫酸镍是一种重要的无机化合物,广泛应用于电镀、电池、冶金等领域。
镍污染对环境和人体健康具有潜在危害,需要加强防治。
6. 硫酸汞(HgSO4)硫酸汞是一种有毒的重金属盐,主要用于制造甘汞电池。
汞污染对环境和人体健康具有极大危害,已被列入我国《重金属污染综合防治“十一五”规划》重点防治对象。
7. 硫酸铬(Cr2(SO4)3)硫酸铬是一种重要的化工原料,广泛应用于电镀、颜料、医药等领域。
铬污染对环境和人体健康具有严重危害,已被列入我国《重金属污染综合防治“十一五”规划》重点防治对象。
三、相关法律法规1. 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境保护法》是我国环境保护的基本法律,明确了环境保护的基本原则、任务和法律责任。
其中,第四章“防治环境污染和其他公害”对重金属污染的防治作出了明确规定。
欧盟着色剂测试AP(89)1测试
包含在欧盟1935/2004/EC中的着色剂测试AP(89)1测试主要针对食品级材料,测试内容:非可见迁移,金属和非金属成分,芳香胺,硫化芳香胺,炭黑,多氯联苯,无机镉染料,毒理学测试。
其中八大重金属的限值(即颜料在0.1 mol / L盐酸中的溶出量)和检测方法如下:
AP 89(1)八大重金属检测方法:
1、仪器:a、带有旋转机械搅拌器的搅拌设备,非磁性的,可以保持
颜料悬浮而不产生气泡的速度;
b、0.15微米孔细度的膜过滤器。
2、试剂:0.1 mol / L盐酸分析纯
3、操作步骤:取10g 颜料加入150ml的0.1 mol / L盐酸中,在23℃±3℃下,用搅拌器搅拌15分钟,保持颜料悬浮。
沉淀10分钟后再用膜过滤器进行过滤,滤液备用,按照已知的方法对重金属含量进行分析。
空白试验是必不可少。
【标准】各国重金属和农残限量和标准部分国家、地区草药重金属和农药残留限量标准汇总甘草重金属及有害元素:铅、镉、砷、汞、铜含量限定如下:铅不得过百万分之五,镉不得过千万分之三,砷不得过百万分之二,汞不得过千万分之二,铜不得过百万分之二十。
有机氯农药残留量:六六六(总BHC)不得过千万分之二,滴滴涕(总DDT)不得过千万分之二,五氯硝基苯(PCNB)不得过千万分之一。
黄芪重金属及有害元素:铅、镉、砷、汞、铜含量限定如下:铅不得过百万分之五,镉不得过千万分之三,砷不得过百万分之二,汞不得过千万分之二,铜不得过百万分之二十。
有机氯农药残留量:六六六(总BHC)不得过千万分之二,滴滴涕(总DDT)不得过千万分之二,五氯硝基苯(PCNB)不得过千万分之一。
丹参重金属及有害元素:铅、镉、砷、汞、铜含量限定如下:铅不得过百万分之五,镉不得过千万分之三,砷不得过百万分之二,汞不得过千万分之二,铜不得过百万分之二十。
白芍重金属及有害元素:铅、镉、砷、汞、铜含量限定如下:铅不得过百万分之五,镉不得过千万分之三,砷不得过百万分之二,汞不得过千万分之二,铜不得过百万分之二十。
西洋参重金属及有害元素:铅、镉、砷、汞、铜含量限定如下:铅不得过百万分之五,镉不得过千万分之三,砷不得过百万分之二,汞不得过千万分之二,铜不得过百万分之二十。
金银花重金属及有害元素:铅、镉、砷、汞、铜含量限定如下:铅不得过百万分之五,镉不得过千万分之三,砷不得过百万分之二,汞不得过千万分之二,铜不得过百万分之二十。
石膏重金属:含重金属不得过百万分之十;含砷量不得过百万分之二。
煅石膏重金属:含重金属不得过百万分之十。
白矾重金属:含重金属不得过百万分之二十。
玄明粉重金属:含重金属不得过百万分之二十。
含砷量不得过百万分之二十。
地龙重金属:含重金属不得过百万分之三十。
芒硝重金属:含重金属不得过百万分之十。
含砷量不得过百万分之十。
西瓜霜重金属:含重金属不得过百万分之十。
八大重金属规范禁用物质包括:
镉(Cd) , 铅(Pb), 汞(Hg), 砷(As), 铬(Cr), 钡(Ba), 锑(Sb), 硒(Se)等八大重金属,及氟氯碳化物(CFC).
在电子业之用途:
镉金属或粉末可在镍-镉(NiCd)电池中用作阴极电极物质。
也可与
铁、钢、铝基材料、钛基合金或其它非铁合金,作为在电解沉积、
真空沉积或机械式沉积时的涂料。
此外在低熔点硬焊、软焊及其它
特殊合金中亦作为一种合金元素。
镉之危害:
自从1950到1960年代日本发现不利人体健康的效应之后(痛痛
病),镉对健康及环境的影响开始被广泛地讨论。
其中最显着的效
应是,工作者因职业而曝露于高浓度的含镉熏烟或悬浮微粒的灰尘
中,会影响肾脏及呼吸系统。
最被彻底研究的人体健康效应是肾脏
衰竭,起因于长时期的高剂量曝露。
所以大部份已开发国家已设定
镉的职业曝露标准,在大气中2mg/m3到50mg/m3之间,可以保
护人体具有40到45年的正常工作寿命。
禁用范围:
为了降低工作者曝露于镉中、确保含镉产品对消费者造成的曝露及
风险达到最小,在欧洲国家,镉及某些含镉产品被EC指令
76/769/EEC、91/338/EEC、91/157/EEC及1989欧洲执行委员会
镉行动方案所限制。
瑞典、丹麦、荷兰、瑞士、奥地利及挪威也在
EC限制含镉产品如色素、稳定剂及涂料(91/338/EEC)之前,就施
行含镉产品的管制。
但目前除了欧盟国家之外,世界上没有其它国
家对含镉产品管制。
EEC(European Economic Community)欧洲经济共同体
RoHS:(Reduction of Hazardous Substances;电子产品有害物质限制)
该指令所规范的电机电子设备自2008年起不得含有镉。
以下除外
•硒光电池表面之氧化镉
•特定物品中为防腐蚀所使用的钝化金属镉
•重金属铅、镉、汞使用于原子吸光谱仪中之中空阴极管与其它
重金属量测设备
TCO’01-Mobile Phones:
手机中的镉含量不得大于5ppm。
欧洲各国含镉量标准:
国家含镉量公布年
EU(欧洲) 100ppm 1991
UK(英国) 100ppm 1993
France(法国) 100ppm 1995
Denmark(丹麦) 75ppm 1993
Germany(德国) 100ppm 1993
铅对人类的大脑、神经系统、肝脏、肾脏等伤害很大,铅锡焊料中的铅若渗入土壤中,也会对地下水源造成污染,而且将铅分离出来的过程中很可能造成其它污染,故于先进的环保法规中,渐渐限制对铅的使用。
日本方面,1998年颁布实施废物回收法,规定电子产品必须减少铅的使用并加强产品的回收。
日本焊接协会(JIS)则加紧探讨无铅焊锡的标准和评测方法,希望能制定JIS的标准规格。
电子信息技术产业协会(JEITA)也计划制订有关封装方法的标准。
欧洲方面,电子工业制造商成立一个无铅焊料电子配备(EEE)使用之全球性联盟,2003年底将有1/2的电子业者使用无铅焊料电子配备。
欧盟于1998年开始拟定电子废弃物处理原则,已初步通过,其中提到将对电子产品限制铅的使用,含铅焊料也在禁止之列,此规定最迟将于2004年1月开始实施。
欧洲欧盟的ROHS (Reduction of Hazardous Substances;电子产品有害物质限制)预计将在2006年立法生效,欧盟提议至2008年全面禁止使用电子含铅焊料。
二、无铅封装相关研究蔚为全球风潮
铅和锡被广泛用于半导体封装,传统铅锡合金因为具有优异的机械强度、润湿性、抗腐蚀性、抗疲劳性及价格便宜等优点,被大量的应用在软焊制程上。
在封装技术产品中,铅锡凸块的应用范围则相当广泛,自高脚数到低脚数之IC 皆有使用,不论是PTH、SMT、BGA(球栅数组封装)、Flip Chip等,都需要经过接合步骤,例如封装管脚涂层、功率集成电路封装的芯片焊接、在BGA中的锡球等。
其可满足高电性、高散热、高可靠性及轻、薄、短、小等功能,应用之产品包括3C、多媒体、网络、IA等。
无铅焊料因为环保问题的考虑,在半导体封装产业中日益重要,目前无铅焊料的成本还无法达到含铅材料的水平,相对于铅锡合金,各种合金,如锡、铋、银、铜、铟及锌,均要求较高焊接技术温度,而且其液相点比较高,提高了对焊接设
备、线路板材料及元器件等耐热性要求,在整体上增加了产品成本。
各国厂商在环保需求与法令规定下,发展无铅技术并没有停滞,纷纷研究、开发各种无铅焊接合金及焊接技术。
Sn/Ag/Cu/Bi(铋)和Sn/Ag/Cu、Sn/Cu这三种合金成为替代铅/锡的无铅焊接材料,日本的厂商倾向于使用Sn/Ag/Cu/Bi合金。
美国的厂商看好Sn/Ag/Cu合金,美国则在1992-1996年间执行NCMS计画,系统地开发无铅的替代方案,1999年五月50多家电子制造商、政府、供货商代表与学术机构等成立所谓的「NEMI Lead Free-Readiness Task Force」,研究无铅电子产品的材料与制程。
英国在1998年底也有一项ITRI(International Tin Research Institute)计画,进行类似的研究。
欧盟则在1996-1999年间,进行由欧洲主要电子制造商组成的IDEALS计画(包括GEC Marconi、Multicore、Philips、Siemens、Witmetaal等),研究焊接的材料、技术上可行的取代方案。
台湾方面,工研院电子所结合包括本地厂商硅品、日月光、南亚塑料、华泰、神达、广达、神基、华宇、鸿海、南茂、华通、慎立、亚旭、微星、楠梓电、台达电16家业者组成「环保构装联盟」,研发Sn/Ag/Cu合金的无铅封装制程。
技术需求:
非铅系列焊锡元素在来源、产量、价格无法与含铅锡合金优良特性相比,所以至目前为止,只有手工焊锡与冲波形焊锡有商业性产品出现。
但是由于表面粘着型焊锡制程温度控制范围较为严苛,虽然有Sn/In/Ag等等产品的推出,但是在价格上不具竞争力及制程上之种种的限制上无任何客户采用。
无铅焊料以锡与银,或锡与铜合金者最常见。
焊温平均上升30℃,可能带来焊锡性较差而必须将助焊剂的活性加强、沾锡力(Wetting Force)欠佳下不得不增加"触修"(Touch Up)成本、零件脚与板面焊垫之可焊处理困难等问题。
新焊料至今尚无法完全取代现行63/37锡铅共融合金(Utetic Alloy)优良焊料之广泛用途。
案例
Lucent有一种DC/DC Converter即试采各种无铅政策,如不喷锡之PCB(焊垫采OSP处理)、无铅锡膏(96.5% Sn+3.5% Ag ; mp221℃)、零件脚镀纯锡等,在焊温250℃下完成焊接。
另Nortel有一种Meridian电话也采无铅组装,其锡膏成份为99.3% Sn+0.7% Cu,mp227℃,焊温在245℃~257℃之间。
其三是Panasonic在SJ-MJ30 CD随身听的组装,系采90% Sn+7.5% Bi+2%
Ag+0.5% Cu熔点218℃的四相合金锡膏,对镀纯锡脚与板面OSP处理的裸铜焊垫进行焊接。
(七) 可能之技术来源
A.国外技术(应用在封装业)
日本Superior公司计画从今秋开始以月产10吨的规模,量产以锡铜镍三元素为主成份的无铅焊接「Superior SN100C」。
除了可因应高密度封装之外,价格亦可比含银的无铅焊接便宜约三成。
目前已为大电子厂等试用,国内外的交易十分活络,明年度可望一举提高10倍产能,使月出货量达百吨以上。
锡铜系无铅焊接虽以环保型商品之姿开始普及,但受到融点高的锡与铜之金属化合物的影响,始终存在着熔融时的焊接流动性会明显下降的问题。
因此,在焊接合金中,会出现Bridge、空孔等焊接不良及接合部的可信度降低等问题,而无法因应电子用高密度封装、完全取代锡铅共晶焊接。
日本Superior利用适量添加镍于锡铜无铅焊接中,而成功地抑制介金属化合物的发生。
除可确保锡铅共晶焊接同等的流动性之外,与印刷电路板、电子零件导线等所使用之铜材的兼容性亦佳,接合强度也提高。
以使用熔解焊接的浸渍(Dip)用为例,每公斤售价约1500日元,虽为习用共晶焊接的2倍左右,但是比锡铜银系的无铅焊接仍便宜三成左右。
今年度的销售目标订在6亿日元以上。