食品接触材料新标准
gb 18483标准

gb 18483标准GB 18483标准。
GB 18483标准是指中国国家标准《食品接触材料及制品中石墨烯复合材料迁移量的测定》的简称,该标准是为了保障食品接触材料及制品中石墨烯复合材料的安全性而制定的。
石墨烯作为一种新型材料,具有优异的导电、导热和机械性能,因此在食品接触材料中的应用也越来越广泛。
然而,石墨烯复合材料中的迁移量问题一直备受关注,因此制定了GB 18483标准,以规范石墨烯复合材料在食品接触材料中的使用。
GB 18483标准主要包括了石墨烯复合材料在食品接触材料中迁移量的测定方法和限量要求。
在实际应用中,石墨烯复合材料中的迁移量会对食品安全产生影响,因此需要严格控制。
该标准通过对迁移量的测定方法和限量要求进行规范,保障了石墨烯复合材料在食品接触材料中的安全性。
根据GB 18483标准,石墨烯复合材料在食品接触材料中的迁移量测定方法主要包括了取样、样品的制备、迁移液的选择、测定方法等内容。
通过严格按照标准规定的方法进行测定,可以准确地得到石墨烯复合材料中的迁移量数据,从而评估其对食品安全的影响。
除了测定方法外,GB 18483标准还规定了石墨烯复合材料在食品接触材料中的迁移量限量要求。
根据标准规定,石墨烯复合材料的迁移量应该符合国家相关的食品安全标准,以确保食品的安全性。
总的来说,GB 18483标准的制定对于规范石墨烯复合材料在食品接触材料中的使用起到了重要作用。
通过严格按照标准进行测定和限量要求,可以有效地保障食品接触材料中石墨烯复合材料的安全性,为人们的健康提供了保障。
在实际生产和使用中,企业和个人都应该严格遵守GB 18483标准的要求,确保石墨烯复合材料在食品接触材料中的安全使用。
同时,相关部门也应该加强对石墨烯复合材料的监管,确保其符合国家相关的食品安全标准,保障公众的健康和安全。
总之,GB 18483标准的制定是为了保障食品接触材料中石墨烯复合材料的安全使用,通过严格的测定方法和限量要求,为食品安全提供了有力的保障。
食品接触材料外观标准

食品接触材料外观标准:确保安全与审美的要求在食品安全和卫生的范畴内,食品接触材料的外观标准是保障消费者健康和产品市场竞争力的重要方面。
本文将从材料的安全性、使用功能性以及审美性三个维度,对食品接触材料的外观标准进行全面的分析。
一、材料外观的安全性要求食品接触材料的外观标准首先必须确保物理和化学属性的安全性,不得对食品产生污染或对消费者健康构成风险。
(1)无毒害性物质泄露该标准规定材料表面不应含有或释放对人体有害的物质,如重金属、塑化剂等。
(2)颜色稳定性食品接触材料在长期使用或接触不同类型的食品时,其颜色不得发生变化,以防颜色成分对食品的污染。
(3)表面光滑无缺陷表面应无开裂、无毛刺等现象,以免细菌污染藏匿于缺陷中,并保证清洁时的易洁性。
二、材料外观的使用功能性分析食品接触材料的外观标准应考虑实用功能性,确保在使用过程中的耐用性和保护食品的完整性。
(1)耐磨损和耐刮擦食品接触材料应具备一定的抗磨损能力,以延长使用寿命并维持外观品质。
(2)耐温性材料在接触热食品或在清洗过程中遇到高温环境时,外观不应出现变形、融化等现象。
(3)耐化学品性材料需能抵抗常见清洁剂和食品添加剂对外观造成的影响,保证在多种情况下的稳定性。
三、材料外观的审美性要求在食品接触材料的外观标准中,审美性也是重要的一环,它影响着消费者的购买决策和使用体验。
(1)颜色与设计的和谐性选择和应用色彩要考虑其对食品本身色彩的影响,以及市场上消费者对设计的普遍偏好。
(2)表面处理表面的光洁度、质感等处理效果,需符合特定应用背景下的审美需求和功能需求。
(3)品牌形象的一致性材料外观应与品牌形象保持一致,尤其在logo、商标印刷、颜色搭配等方面要符合品牌指定的标准。
对食品接触材料外观标准的深入分析,有助于我们理解这些标准在保障产品安全性、功能性和审美性方面的重要性。
下文将详细探讨企业如何通过有效控制原材料采购、生产加工和成品检验来确保材料外观符合标准的需求,以及如何通过市场情况的反馈来不断完善这些外观标准。
食品接触材料检测标准

食品接触材料检测标准食品接触材料是指与食品直接或间接接触的各种材料,包括包装材料、容器、餐具等。
这些材料如果含有有害物质,可能会对食品造成污染,对人体健康造成危害。
因此,对食品接触材料进行检测并制定相应的标准显得十分重要。
食品接触材料检测标准主要包括以下几个方面:一、物理性能检测标准。
物理性能检测是对食品接触材料的物理性能进行检测和评价,主要包括材料的力学性能、热性能、光学性能等。
力学性能包括拉伸强度、撕裂强度、抗压强度等指标,热性能包括耐热性、热稳定性等指标,光学性能包括透明度、色泽等指标。
这些物理性能的检测标准能够帮助我们评估食品接触材料的质量和安全性。
二、化学物质迁移限量标准。
化学物质迁移限量标准是对食品接触材料中可能迁移到食品中的化学物质进行限量要求。
这些化学物质包括重金属、有机物、塑化剂、溶剂残留等。
针对不同的食品接触材料,针对不同的食品类型,都有相应的化学物质迁移限量标准。
这些标准的制定可以有效保障食品安全,避免有害物质对食品的污染。
三、食品接触材料卫生标准。
食品接触材料卫生标准是对食品接触材料的卫生安全性进行要求。
主要包括对材料的微生物污染、重金属污染、有机物残留等方面的检测要求。
这些卫生标准的制定可以保证食品接触材料不会带来微生物污染和其他卫生安全隐患。
四、辅助材料使用标准。
辅助材料使用标准是对食品接触材料中使用的各种辅助材料进行限制和要求。
这些辅助材料包括粘合剂、助剂、填料等。
通过对这些辅助材料的使用进行标准化管理,可以有效减少对食品的污染,保障食品的安全性。
综上所述,食品接触材料检测标准的制定和执行对于保障食品安全和人体健康至关重要。
只有通过严格的检测和标准化管理,才能确保食品接触材料不会对食品造成污染,从而保障消费者的健康。
希望各相关部门和企业能够重视食品接触材料检测标准,加强监管和执行,共同维护食品安全和消费者权益。
国内食品接触标准

国内食品接触标准一、原材料要求1.食品接触材料应使用符合国家相关标准的无毒、无害、无污染的原材料,并应经过严格的检验和评估。
2.食品接触材料的生产过程中,应避免使用对人体有害的添加剂和化学物质。
3.食品接触材料应具有良好的耐热性、耐腐蚀性、耐磨损性等性能,以确保在食品加工和储存过程中的安全性。
二、生产工艺1.食品接触材料的生产工艺应符合国家相关标准,并经过严格的审查和批准。
2.生产过程中应严格控制温度、压力、时间等工艺参数,以确保产品质量和安全性。
3.生产过程中应保持清洁卫生,避免交叉污染和二次污染。
三、产品质量1.食品接触材料的产品质量应符合国家相关标准和规范,并通过质量管理体系的认证。
2.产品应具有良好的耐久性、美观性、实用性等特点,以满足不同食品加工和储存的需求。
3.产品应进行严格的检验和测试,确保其符合相关标准和规范的要求。
四、安全性评估1.食品接触材料的安全性评估应由专业的机构或人员进行,以确保评估结果的准确性和可靠性。
2.安全性评估应包括对产品成分、生产工艺、使用条件等方面的全面评估,以确定产品是否符合食品安全要求。
3.如有必要,应对产品进行毒理学实验和生物学实验,以进一步验证其安全性。
五、标签标识1.食品接触材料的产品标签应清晰、易读,并注明产品的名称、规格、型号、生产日期、保质期等信息。
2.标签上还应注明产品的使用方法和注意事项,以指导消费者正确使用产品。
3.标签应符合国家相关标准和规范的要求,不得含有虚假或误导性的信息。
六、卫生与储存1.食品接触材料应存放在干燥、通风、阴凉的地方,避免阳光直射和高温环境。
2.储存过程中应保持产品包装的完整性和清洁度,避免污染和损坏。
3.对于需要特殊储存条件的食品接触材料,应按照规定的要求进行储存和管理。
七、销售和使用规范1.食品接触材料应在符合国家相关标准的商店或超市销售,并遵守相关的销售规定。
2.消费者在购买和使用食品接触材料时,应注意产品的标签标识和使用说明,按照规定的要求正确使用产品。
食品接触材料 检验标准汇总

GB 13116-91 食品容器及包装材料 提取物 用聚碳酸酯树脂卫生标准
水浸泡液,≤15mg/L 20%乙醇浸泡液,≤15mg/L 4%乙酸浸泡液,≤15mg/L
GB/T5009.101-2003 GB/T5009.60-2003 GB/T5009.12-2003 GB/T5009.101-2003 GB/T5009.58-2003
正己烷浸泡液,≤15mg/L 水浸泡液,≤10mg/L 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L ≤0.05mg/L 水浸泡液,≤30mg/L 20%乙醇浸泡液,≤30mg/L 4%乙酸浸泡液,≤30mg/L 正己烷浸泡液,≤30mg/L 水浸泡液,≤10mg/L 4%乙酸浸泡液,≤1mg/L ≤0.05mg/L 浸泡液:阴性
锌(Zn)
重金属(以 Pb 计) 残留丙烯晴
≤5mg/kg
≤2mg/kg
≤150mg/kg
4%乙酸浸泡液* 其它:≤2000mg/L
65%乙醇浸泡液 * 其它:≤40mg/L 水浸泡液 高压密封圈:≤50mg/L, 其它:≤30mg/L 正己烷浸泡液 高压密封圈:≤500mg/L, 其它:≤2000mg/L 水浸泡液 高压密封圈:≤40mg/L, 其它:≤40mg/L
蒸发残渣
4%乙酸浸泡液,≤30mg/L
GB 13115-91 食品容器及包装材料 用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品 卫生标准
高锰酸钾消耗量 重金属(以 Pb 计)
正己烷浸泡液,≤30mg/L 水浸泡液,≤10mg/L 4%乙酸浸泡液,≤1.0mg/L
乙苯类化合物(以苯乙 树脂模板:≤0.2%,
烯计)
玻璃钢制品:≤0.1%
水浸泡液,≤10mg/L
4%乙酸浸泡液,≤1mg/L
nsf51标准

nsf51标准NSF 51标准:保障食品安全的重要指南引言概述:食品安全一直是全球范围内的关注焦点。
为了确保食品的安全性和质量,国际标准化组织(ISO)制定了一系列标准,其中包括NSF 51标准。
NSF 51标准是一项针对食品接触材料的认证标准,它为食品行业提供了重要的指南和规范。
本文将详细介绍NSF 51标准的内容和意义。
正文内容:1. 食品接触材料的定义和分类1.1 食品接触材料的概念食品接触材料是指与食品直接或间接接触的材料,包括包装材料、加工设备、容器等。
1.2 食品接触材料的分类食品接触材料根据其材质和用途可以分为塑料、金属、橡胶等不同类型。
2. NSF 51标准的背景和目的2.1 NSF 51标准的背景NSF 51标准由国际标准化组织(ISO)制定,旨在确保食品接触材料的安全性和卫生性。
2.2 NSF 51标准的目的NSF 51标准的主要目的是为食品行业提供一套统一的认证标准,以确保食品接触材料不会对食品的安全性和质量产生负面影响。
3. NSF 51标准的主要要求3.1 材料的成分限制NSF 51标准规定了食品接触材料中各种成分的限制要求,以确保其安全性。
3.2 材料的物理性能要求NSF 51标准要求食品接触材料具有一定的物理性能,如耐磨损、耐高温等,以确保其在食品接触过程中的稳定性和可靠性。
3.3 材料的卫生性要求NSF 51标准要求食品接触材料具有一定的卫生性能,如抗菌性、易清洁等,以确保食品的卫生安全。
4. NSF 51标准的认证流程4.1 申请认证食品接触材料生产企业可以向认证机构申请NSF 51标准的认证。
4.2 认证审核认证机构将对申请材料进行审核,并进行现场检查,以确保材料符合NSF 51标准的要求。
4.3 发放认证证书通过审核的企业将获得NSF 51标准的认证证书,并可以在其产品上使用认证标志。
5. NSF 51标准的意义和影响5.1 保障食品安全NSF 51标准的实施可以有效保障食品的安全性和质量,减少食品中有害物质的风险。
食品接触材料及制品检测标准

食品接触材料及制品检测标准
食品接触材料及制品的检测标准主要包括以下方面:
1. 物理性能检测标准:包括外观、尺寸、硬度、密度、重量等物理属性的检测,以确保食品接触材料及制品的质量符合要求。
2. 化学性能检测标准:包括食品接触材料及制品中化学物质的检测,如溶解度、迁移性、溶出物、残留量等,以确保不会对食品产生污染或有害物质残留。
3. 功能性能检测标准:如耐高温、耐低温、耐磨损、耐刮擦、透明度等功能性能的检测,以确保食品接触材料及制品在使用过程中能够满足相应要求。
4. 微生物污染检测标准:检测食品接触材料及制品中是否存在细菌、霉菌、大肠菌群等微生物污染,以确保食品安全。
5. 食品接触材料及制品的标签、标识检测标准:检测包装上的标签、标识是否符合国家相关法规要求,以确保消费者能够正确了解和使用食品。
以上是食品接触材料及制品常见的检测标准,不同国家和地区的检测标准可能存在差异,需要根据不同国家和地区的法规要求进行检测。
食品接触用金属材料及制品标准2023年

食品接触用金属材料及制品1 范围本标准适用于食品接触用金属材料及制品。
2 术语和定义2. 1 食品接触用金属材料及制品在正常使用条件下,预期或已经与食品接触的各种金属(包括各种金属镀层及合金)材料及制品。
以下简称“金属材料及制品”。
2. 2 金属镀层通过各种镀覆技术在固体材料或制品接触食品的表面上形成的金属覆盖层。
2. 3 基材构成金属材料及制品基体的材料,不包括表面涂层和金属镀层。
2. 4 合金元素冶炼金属时,为达到某些性能要求(如拉伸强度、硬度、耐磨性、耐腐蚀性、电导率等)而有意添加的一种或多种金属或非金属元素。
金属合金元素如铝、铜、铭、锰、钥、镇、锌、锡、钻等;非金属合金元素如碳、硅等。
2. 5 杂质元素残留在金属中的非有意添加的元素。
3 基本要求金属材料及制品应符合GB4806. 1的规定。
4 技术要求4. 1 原料要求4. 1. 1 金属材料及制品使用的金属基材、金属镀层和焊接材料不应对人体健康造成危害。
4. 1. 2 金属材料及制品生产企业应对金属表面处理(如酸洗、氧化、磷化、抛光、防锈涂油等)过程中使用和残留的物质进行控制,使其迁移到食品中的量符合GB4806. 1的要求。
4. 1. 3 食品接触面使用的金属基材和金属镀层不应使用铅、镐、确、汞、梯、皱和钮作为合金元素,其杂质元素含量应满足表1的要求。
表 1 金属基材和金属镀层中杂质元素含量要求4. 1. 4 金属基材和金属镀层的成分应与产品所标识成分或牌号的相应成分一致 。
4. 1. 5 如需通过检测确定金属材料成分含量或进行牌号鉴定,应采用符合 GB4806. 1相关要求的检验 方法进行测定 。
4. 2感官要求感官要求应符合表 2的规定 。
表 2 感官要求4. 3 理化指标4. 3. 1 杂质元素迁移量指标杂质元素迁移量指标应符合表 3的规定 。
表 3 杂质元素迁移量指标4. 3. 2 合金元素迁移量指标合金元素迁移量指标应符合表4的规定。
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GB 31604.22-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的 测定
GB 31604.23-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定
GB 31604.26-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定
五氯苯酚
GC-MS
35
五氯苯酚
柱温:50-200℃程序升 GC-MS或气相色谱仪 温;进样口温度:250℃; (ECD) 检测器温度:280℃;进样 方式:不分流进样 柱温:80-240℃程序升 温;进样口温度:260℃; 接口温度:280℃;进样方 式:不分流进样
36
杂酚油
GC-MS
顶空进样器条件
食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定
GB 31604.16-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 苯乙烯和乙苯的测定
GB 31604.17-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定
GB 31604.20-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定
序号 1
检测指标 1,3-丁二烯
检测仪器
仪器条件
2
1-辛烯和四氢呋喃迁移量
3
苯乙烯和乙苯
柱温:80-120℃程序升 温;进样口温度:220℃; 气相色谱仪(FID) 检测器温度:250℃;进样 口恒压进样:100kPa. 柱温:60-240℃程序升 气相色谱仪(FID) 温;进样口温度:150℃; 检测器温度:300℃;进样 口恒压进样:100kPa;进 GC-MS(EI) 样方式:分流进样,分流 比10:1 柱温:50-220℃程序升 温;进样口温度:250℃; 气相色谱仪(FID) 检测器温度:300℃;进样 方式:分流进样,分流比 2:1 柱温:40-170℃程序升 温;进样口温度:150℃; 检测器温度:280℃;进样 口恒压进样:100kPa; 柱温:35-250℃程序升 气相色谱仪(FID) 温;进样口温度:250℃; 检测器温度:300℃;进样 GC-MS(EI) 方式:分流进样,分流比 10:1 柱温:50-250℃程序升 气相色谱仪(NPD) 温;进样口温度:250℃; 气相色谱仪(FID) 检测器温度:300℃;进样 方式:分流进样,分流比 20:1 柱温:60-240℃程序升 气相色谱仪(ECD) 温;进样口温度:200℃; 检测器温度:300℃;进样 GC-MS 方式:不分流进样 柱温:35-240℃程序升 温;进样口温度:280℃; GC-MS 接口温度:260℃;进样方 式:分流进样,分流比 200:1 柱温:60-250℃程序升 GC-MS(EI) 温;进样口温度:200℃; 接口温度:280℃;进样方 气相色谱仪(FID) 式:分流进样,分流比1:1 柱温:90-280℃程序升 温;进样口温度:280℃; 接口温度:250℃;进样方 式:分流进样,分流比 50:1 柱温:40-290℃程序升 温;进样口温度:260℃; 接口温度:280℃;进样方 式:不分流进样
GB 31604.39-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定
GB 31604.43-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定
GB 31604.44-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定
SN/T 3180-2012食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法
17
乙二胺和己二胺迁移量
18
乙二醇和二甘醇
柱温:100-270℃程序升 温;进样口温度:280℃; 气相色谱仪(FID) 接口温度:300℃;进样方 式:分流进样,分流比 10:1 柱温:100-200℃程序升 温;进样口温度:220℃; 气相色谱仪(FID) 接口温度:220℃;进样方 式:不分流进样 柱温:50-220℃程序升 气相色谱仪(FID和 温;进样口温度:250℃; ECD或MS) 检测器温度:250℃;进样 方式:分流进样,分流比 柱温:60-240℃程序升 温;进样口温度:180℃; EI源温度:250℃;进样方 式:不分流进样
25
3-氯-1,2环氧丙烷
GC-MS
26
4,4-双(二甲氨基)二苯酮 和4,4-双(二乙基氨基)二 GC-MS 苯酮
27
醋酸乙烯酯
GC-MS
28
多环芳烃
GC-MS
29
二异丙基萘(DIPN)
GC-MS
30
环氧大豆油
GC-MS
31
己二酸酯类增塑剂
GC-MS
32
五聚苯酚
GC-MS
33
五聚苯酚
GC-MS
34
前处理仪器
平衡时间:30min; 炉温:80℃; 顶空自动进样器、分析天 压力:138kPa; 平 传输线温度:85℃; 平衡时间:60min; 顶空瓶温度:70℃; 压力:138kPa; 分析天平 平衡罐转速: 500r/min 分析天平、超声波清洗器 、冷冻研磨仪 平衡时间:30min; 炉温:80℃; 顶空自动进样器、分析天 压力:138kPa; 平 传输线温度:85℃; 分析天平、超声振荡器
SN/T 2333-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中醋酸乙烯酯的测定 气相色谱-质谱联用法
SN/T 2201-2008食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法
SN/T 2831-2011食品接触材料 纸和纸板 二异丙基萘(DIPN)测定 气相色谱-质谱法
SN/T 2277-2009食品接触材料 复合包装袋中二氨基甲苯的测定 气相色谱-质谱法
GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合
GB/T 17030-2008 5.7食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜
SN/T 3385-2012 食品接触材料 高分子材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂及其制品中乙醛的测 定 顶空气相色谱法
离心机、旋涡混匀器、超 声波发生器
旋转蒸发仪、离心机、氮 吹仪、漩涡混合器、马弗 炉、分析天平
恒温振荡水浴锅、电子天 平、固相萃取
索氏抽提器、旋转蒸发器 、切割研磨机、分析天平
依据标准 GB 31604.12-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定
GB 31604.14-2016 食品安全国家标准
分析天平
分析天平
平衡时间:30min; 平衡温度:90℃; 定量环温度:110 ℃;
自动顶空进样器、恒温真 空烘箱、分析天平
固相萃取装置、烘箱
恒温干燥箱
平衡时间:30min; 平衡温度:80-100 ℃; 平衡时间:60min; 顶空瓶温度:150 ℃; 定量环温度:160 ℃;
顶空自动进样器、烘箱
GB 31604.30-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定
GB 31604.31-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定
GB 31604.36-2016 食品安全国家标准
食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定
GB 31604.37-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 三乙胺和三正丁胺的测定
分析天平、涡旋振荡器、 离心机
分析天平、超声波发生器 平衡时间:30min; 平衡温度:70℃; 定量环温度:90℃; 分析天平 传输线温度:120 ℃; 索氏抽提器、旋转蒸发器 、切割研磨机
分析天平、离心机、旋转 蒸发仪 水浴振荡器、快速溶剂萃 取仪、天平、离心机、旋 转蒸发仪、氮吹浓缩仪、 涡旋振荡器
19
残留溶剂
20
二氨基甲苯
GC-MS(EI)
21
溶剂残留量
22
溶剂残留量
23
乙醛
柱温:50-90℃程序升温; 进样口温度:90℃;检测 气相色谱仪(FID) 器温度:200℃;进样方 式:不分流进样 柱温:50-150℃程序升 温;进样口温度:150℃; 气相色谱仪(FID) 检测器温度:300℃;进样 方式:不分流进样 柱温:40-150℃程序升 温;进样口温度:180℃; 气相色谱仪(FID) 检测器温度:250℃;进样 方式:分流进样,分流比 1:1
4
丙烯腈
5
醋酸乙烯酯迁移量
6
二氟二氯甲烷
7
二氨基甲苯
8
环氧氯丙烷
9
环氧乙烷和环氧丙烷
10
己二酸二(2-乙基)己酯
GC-MS(EI)
11
甲基丙烯酸甲酯迁移量
GC-MS
12
邻苯二甲酸酯
13
氯乙烯
柱温:60-180℃程序升 温;进样口温度:180℃; GC-MS 接口温度:250℃;进样方 式:分流进样,分流比 10:1 柱温:40-200℃程序升 温;进样口温度:200℃; 气相色谱仪(FID) 接口温度:200℃;进样方 式:分流进样,分流比1:1 柱温:80-240℃程序升 温;进样口温度:260℃; 接口温度:200℃;进样方 式:不分流进样
自动顶空进样器、分析天 平
旋转蒸发仪、固相萃取装 置、超声波清洗仪、分析 天平
振摇仪、分析天平、涡流 混匀器 旋转蒸发仪、固相萃取装 置、超声波发生器、氮吹 仪、涡流振荡器
超声振荡器
超声波清洗器
超声波清洗器
分析天平、旋涡振荡器、 离心机
氮吹仪、涡旋振荡器、分 析天平、离心机
离心机、旋涡混匀器、超 声波发生器
14
杂酚油
GC-MS
15
三乙胺和三正丁胺