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Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,食品包装材料安全与主要有害物检测评价,(优选)食品包装材料安全与主要有害物检测评价,一、包装材料(容器)主要有害物,1,、纸包装材料与容器,原料本身的问题。如原材料本身不清洁、存在重金属、农药残留等污染;,造纸过程中的添加物。荧光增白剂、防渗剂,/,施胶剂、填料、漂白剂、染色剂等。,含有过高的多环芳烃化合物。,包装材料上的油墨污染等。我国没有食品包装专用油墨,在纸包装上印刷的油墨,大多是含甲苯、二甲苯的有机溶剂型凹印油墨,为了稀释油墨常使用含苯类溶剂,造成残留的苯类溶剂超标。,一、包装材料(容器)主要有害物,2,、塑料包装材料与容器,树脂本身具有一定毒性。,树脂中残留的有害单体、裂解物及老化产生的有毒物质。,塑料制品在制造过程中添加的稳定剂、增塑剂、着色剂等助剂的毒性。,塑料包装容器表面的微生物及微尘杂质污染。因塑料易带电,易吸附微尘杂质和微生物,对食品形成污染。,非法使用的回收塑料中的大量有毒添加剂、重金属、色素、病毒等对食品造成的污染。,复合薄膜用黏合剂。黏合剂大致可分为聚醚类和聚氨酯类黏合剂。聚醚类黏合剂正逐步被淘汰,而聚氨酯类黏合剂有脂肪族和芳香族两种。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,二、国内外相关的技术标准、法令法规,另外,由于一些从食品包装材料中迁移到食品或食品模拟物中的有机有害物含量非常低,很多是都在ppm级,食品和食品模拟物对其检测又有一定的干扰,所以它们的检测的一大难点就是做到有效提取并相对富集。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,近年来相继颁布了与食物接触的铅、镉溶出量允许极限、陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限、陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法、日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法等。,ASTM C676-2004 玻璃餐具上陶瓷装饰耐洗涤性的标准试验方法;,目前,各主要贸易共同体或国家密切关注食品包装接触材料的安全性,不断出台更新关于食品包装接触材料的法律法规、标准限量、检测方法等。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,邻苯二甲酸酯类化合物是塑料内圈中常用的增塑剂,国内瓶盖垫圈中的增塑剂大部分是邻苯二甲酸二(2乙基己基)酯(DEHP)。,与食品接触的包装材料主要受关注的是塑料,其次是纸。,食品卫生标准中规定了各类食品中的金属元素限量值。,(3)陶瓷食品包装容器,因塑料易带电,易吸附微尘杂质和微生物,对食品形成污染。,ASTM C 1466-2000 用石墨原子反应堆吸收光谱法测定陶瓷餐具中铅镉溶出的标准试验方法;,JIS S 2401-1991骨瓷制餐具等。,一、包装材料(容器)主要有害物,3,、,陶瓷包装容器,釉料特别是各种彩釉中往往含有有毒的重金属元素,如铅、镉、锑、铬、锌、钡、铜、钴等,甚至含有铀、钍和镭,-226,等放射性元素。,陶瓷在,1000,1500,下烧制而成。如果烧制温度偏低,彩釉未能形成不溶性硅酸盐,则在陶瓷包装容器使用过程中会因有毒有害重金属物质溶出而污染食品。特别在盛装酸性食品(如醋、果汁等)和酒时,这些重金属物质较容易溶出而迁入食品,从而引起食品安全问题,其中广受关注的重金属元素主要是铅和镉。,一、包装材料(容器)主要有害物,4,、金属包装材料与容器,(,1,)金属元素。特别是用其包装高酸性食品时易被腐蚀,同时金属离子易析出,从而影响食品风味和安全性。我国约,20%,的食品罐是未涂层的镀锡罐。,(,2,)内壁涂料中的有机污染物。双酚,A,(,BPA,)、双酚,A,二缩水甘油醚酯(,BADGE,)、双酚,F,二缩水甘油醚酯(,BFDGE,)、酚醛甘油醚酯(,NOGE,)及其衍生物作为金属罐内层涂料的初始原料、热稳定剂或增强剂,存在于金属罐内层涂料中。,(,3,)塑料垫圈内污染物。软质,PVC,塑料内圈。邻苯二甲酸酯类化合物是塑料内圈中常用的增塑剂,国内瓶盖垫圈中的增塑剂大部分是邻苯二甲酸二(,2,乙基己基)酯(,DEHP),。,DEHP,是目前日常生活中使用最广泛且毒性较大的一种酸酞酯,它已成为全球范围内最严重的化学污染物之一。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,自20世纪50年代末开始,FDA、欧盟委员会及欧盟成员国陆续颁布了一系列食品接触材料与制品安全性的相关法令。其中,食品与药品管理局(FDA)法规被全球引用,德国联邦消费者保护、食品与农业部(BMVEL)下设的联邦风险评估研究所(BfR,前身为BgVV)法规常被看作欧盟国家的参考法规。,目前,欧盟对食品包装中化学物迁移的研究是世界上较为全面、较为深入的,该组织发布了很多关于食品包装和接触材料的指令,并根据最新的迁移研究、毒理学和暴露评估数据及时更新和修改已有的指令或法规。,目前,各主要贸易共同体或国家密切关注食品包装接触材料的安全性,不断出台更新关于食品包装接触材料的法律法规、标准限量、检测方法等。截至到现在,欧盟涉及食品接触材料和制品的指令或法规累计有34项。与食品接触的包装材料主要受关注的是塑料,其次是纸。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,我 国:,改革开放以来,我国的食品包装材料发展迅速,并在食品包装材料的卫生安全方面逐渐形成了自己的一套法规体系。,底,我国发布了GB9685-食品容器、包装材料用加工助剂使用卫生标准,于 年起实施。,新标准对2003版本做了大范围的修订,新增添加剂的技术标准和检测标准主要参考了欧盟和 相关标准,新标准中允许用于食品包装材料的添加剂种类从原来的65种增加到1000多种,其中塑料包装材料用添加剂从原来的38种增加到580种。该标准规定了各种添加剂的最大使用量、SML或最大残留量。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,(1)纸制包装材料与容器,联邦法规中对迁移物(残余溶剂、重金属和异物等)总量的限制十分明确。2004年10月 官方正式公布修订的公示法案包装中的毒物,任何包装或包装辅助物中铅、镉、汞和六价铬的浓度总量不应超出以下规定:本法案生效两年后低于重量的0.06%(0.6g/kg);本法案生效三年后低于重量的0.025%(0.25g/kg);本法案生效四年后低于重量的0.01%(0.1g/kg)。,联邦法规第21章第176-170节以及176-180节中,对与潮湿脂肪性食品以及干性非脂肪性食品接触的纸和纸板作了明确的规定。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,(,1,)纸制包装材料与容器,欧盟:欧洲委员会从,1987,年开始着手纸制食品包装材料的研究,并将研究结果以条令的形式公布。该研究协议很有可能会成为欧盟未来的相关法规的框架,例如判定与食品接触的纸或纸板的类型。然而,这个协议仍然只是对同盟国的一种推荐。,目前,欧盟只对纸制包装材料中的少量特定污染物做出了限量规定。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,(1)纸制包装材料与容器,中国:,食品包装用原纸卫生标准和食品包装用原纸卫生管理办法等。食品包装用原纸卫生标准规定,食品包装纸不得采用废旧纸和社会回收废纸作为原料,也不得使用荧光增白剂或对人体有影响的化学助剂为添加剂。,总体而言,我国食品包装纸的国家标准的要求检验项目少,且检验要求低,与欧 家的标准还有很大差距。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,(2)塑料食品包装容器,以及欧盟都在相关法律中明确规定了用于食品或药品包装的添加剂和油墨类型,只要是法规中没有提到的化学品,一律禁用。,EEC指令性文件76/893,80/590,82/711,85/572,78/142,80/766,93/10,90/128,002/16总结了与食品相关的污染物量,对接触聚合物材料的食品或食品模拟物的特别迁移需要进行评估。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,(,3,)陶瓷食品包装容器,欧盟:,84/500/EEC,指令,关于与食物接触的陶瓷制品分析方法标准的采纳和执行声明,(,2005/31/EC,指令对其修订);,EN1388-1-1996,与食品接触的材料和物品 硅酸盐表面 第,1,部分:陶瓷品中铅和镉溶出量的测定;,EN1388-2-1996,与食品接触的材料和物品 硅酸盐表面 第,2,部分:陶瓷品之外的硅酸盐表面铅和镉溶出量的测定。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,:,FDA发布的符合性 指南中的和以法规的形式对日用陶瓷中镉和铅的溶出作出的规定;,ASTM C 675-1991可反复使用的饮料瓶(玻璃容器)上陶瓷装饰耐碱性的标准试验方法;,ASTM C676-2004 玻璃餐具上陶瓷装饰耐洗涤性的标准试验方法;,ASTM C 735-2004可反复使用的饮料瓶(玻璃容器)上陶瓷装饰耐酸性的标准试验方法;,ASTM C 927-1980外表用陶瓷玻璃釉装饰的玻璃酒杯杯口及外缘析出铅和镉的试验方法;ASTM C 539-1984用干扰法测定搪瓷、釉瓷和白色陶瓷材料线性热膨胀的试验;,ASTM C 738-1994从上釉陶瓷表面提取铅和镉的标准试验方法;ASTM C 1466-2000 用石墨原子反应堆吸收光谱法测定陶瓷餐具中铅镉溶出的标准试验方法;,ASTM C 1607-2006陶瓷器皿在微波炉中加热安全性标准测试方法。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,:,相继颁布了陶、瓷制品安全标志管理委员会管理规则;耐热陶瓷餐具JIS S 2400-2000耐热陶瓷餐具;JIS S 2401-1991骨瓷制餐具等。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,中国:,近年来相继颁布了,与食物接触的铅、镉溶出量允许极限,、,陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限,、,陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法,、,日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法,等。,日用陶瓷目前的主要控制项目是:重金属溶出量、热稳定性、放射性元素限量等涉及人体安全的一些指标。,国外在这方面推出了许多技术标准和法规,其目的除了控制产品质量安全外,客观上形成了技术贸易壁垒,达到控制日用陶瓷国际市场的目的。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,4,金属食品包装容器,:,欧盟:,没有专门针对食品金属包装材料中金属元素的迁移规定,而是发布了一个“关于与食品接触的金属和合金材料使用指南”,评价了金属包装材料中各种金属元素的安全性。,欧洲国家对于食品锡的最高限量为,150-250mg/kg,。,欧盟规定食品容器中,BPA,的溶出限量为(,1990/128/EEC,)。,2007,欧盟颁布了指令,2007/19/EC,中明确指出了瓶盖垫圈中增塑剂,DEHP,的使用限制,最大使用量为,0.1%,,,SML,为。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,联邦法规中对迁移物(残余溶剂、重金属和异物等)总量的限制也十分明确。2004年10月 官方正式公布修订的公示法案包装中的毒物,对任何包装或包装辅助物中铅、镉、汞和六价铬的浓度总量做了限量规定。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,中 国:,食品卫生标准中规定了各类食品中的金属元素限量值。对于塑料垫圈中的邻苯二甲酸酯类增塑剂,GB9685-仍然允许DEHP在瓶盖垫圈中的使用,只是补充了特定迁移量不能超过,但强调了DEHP仅能用于接触非脂肪性食品的容器。,我国虽然出台了相关的食品罐头内壁涂层的相关标准,包括食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准、食品容器内壁聚酰胺环氧树脂涂料卫生标准、水基改性环氧易拉罐内壁涂料卫生标准等。但是,这些标准中规定的指标都很低,检测项目也仅限于游离酚、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量和重金属含量。没有对BPA、BADGE、BFDGE和NOGE的含量和迁移量进行规定。,二、国内外相关的技术标准、法令法规,我国在包装安全方面的研究工作刚刚起步,研究基础薄弱对有害物质危害的发生机理、识别理论与技术、评价指标体系、风险分析技术、预测以及安全标准法规等方面缺乏系统研究。目前总体上表现为:,已有标准远远不能满足种类繁多的食品包装材料质量控制的需求。,在食品包装卫生检测标准方面,我国当前涉及食品包装的国家卫生标准共有,40,余项,控制指标主要为蒸发残渣、高锰酸钾消耗、重金属,(,以铅计,),等,只有个别标准涉及了单体和有机化合物残留项目。这些标准绝大部分是在,20,世纪,80,年代末与,90,年代初制定的,不能从根本上适应食品包装行业的发展需求。,缺乏食品包装材料安全性的评估技术与标准。目前我国对食品包装材料的安全性问题缺乏充分研究和评佑,尤其是缺少对食品包装材料中重要有害物质的安全性评价相关技术方法,尚未建立食品包装材料中有害物质安全评价体系。,目前,欧盟只对纸制包装材料中的少量特定污染物做出了限量规定。,欧洲国家对于食品锡的最高限量为150-250mg/kg。,近年来相继颁布了与食物接触的铅、镉溶出量允许极限、陶瓷包装容器铅、镉溶出量允许极限、陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法、日用陶瓷器铅、镉溶出量测定方法等。,聚醚类黏合剂正逐步被淘汰,而聚氨酯类黏合剂有脂肪族和芳香族两种。,食品包装用原纸卫生标准和食品包装用原纸卫生管理办法等。,ASTM C 738-1994从上釉陶瓷表面提取铅和镉的标准试验方法;,邻苯二甲酸酯类化合物是塑料内圈中常用的增塑剂,国内瓶盖垫圈中的增塑剂大部分是邻苯二甲酸二(2乙基己基)酯(DEHP)。,(3)陶瓷食品包装容器,(3)塑料垫圈内污染物。,一、包装材料(容器)主要有害物,联邦法规中对迁移物(残余溶剂、重金属和异物等)总量的限制也十分明确。,ASTM C 675-1991可反复使用的饮料瓶(玻璃容器)上陶瓷装饰耐碱性的标准试验方法;,ASTM C 539-1984用干扰法测定搪瓷、釉瓷和白色陶瓷材料线性热膨胀的试验;,缺乏食品包装材料安全性的评估技术与标准。,荧光增白剂、防渗剂/施胶剂、填料、漂白剂、染色剂等。,联邦法规第21章第176-170节以及176-180节中,对与潮湿脂肪性食品以及干性非脂肪性食品接触的纸和纸板作了明确的规定。,日用陶瓷目前的主要控制项目是:重金属溶出量、热稳定性、放射性元素限量等涉及人体安全的一些指标。,欧盟:欧洲委员会从1987年开始着手纸制食品包装材料的研究,并将研究结果以条令的形式公布。,三、包装材料主要有害物检测与评估,关键技术,1,。污染物的高效预处理技术,对于食品包装材料中的无机元素污染物,它在食品包装材料和食品内容物中含量的检测的最大问题就是包装材料和食品的消化,这是一个耗时、耗能的过程;,另外,由于一些从食品包装材料中迁移到食品或食品模拟物中的有机有害物含量非常低,很多是都在,ppm,级,食品和食品模拟物对其检测又有一定的干扰,所以它们的检测的一大难点就是做到有效提取并相对富集。特别是对于含脂肪的食品或脂肪食品模拟物,有害物的有效提取更是一个技术难点。,谢谢观看!,
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