世界各国陶瓷餐具制品铅、镉溶出量允许极限及检测方法差异
世界各国陶瓷餐具制品铅、镉溶出量允许极限及检测方法差异
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
欧共体
84/500欧共体 铅、镉 4 22±2℃ 24±0.5小时 扁平餐具≤深度25毫米
凹形餐具
厨具包装物储存器 0.8毫克/平方分米
4毫克/升
1.5毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.3毫克/升
0.1毫克/升 84/500/EEC
EN1388-1:1996
EN1388-2:1996
ISO 8391 标准
与食物直接接触的厨具陶瓷制品 铅、镉 4 沸水及冷水 2 厨具 2/3 容量 5毫克/升 0.5毫克/升 ISO8391-1:1986测试
ISO8391-2:1986创建
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
ISO 6486
与食物直接接触的陶瓷、铅、镉 4 22±2℃ 24±0.5小时 扁平套具
小凹形器皿<1.1升
大凹形器皿≥1.1升 0.8毫克/平方分米
2毫克/升
1毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.5毫克/升
0.25毫克/升 ISO6486-1:1999测试
ISO6486-2:1999玻璃器皿及玻璃套具 储存凹形器皿≥3升
杯及酒杯
厨具器皿 0.5毫克/升
0.5毫克/升
0.5毫克/升 0.25毫克/升
0.25毫克/升
0.25毫克/升 创建
ISO 4531
色釉陶瓷与玻璃器皿 铅、镉 4 22±2℃ 24±0.5小时 食物及扁平器皿
食物凹形器皿>3升
厨具扁平器皿
凹形器皿< 3升
罐器皿> 3升用扁平样品测试
离边20毫米的酒器皿测试 0.8毫克/平方分米
8毫克/升
0.1毫克/平方分米
0.4毫克/升
0.1毫克/平方分米
2毫克/款 0.07毫克/平方分米
007毫克/升
0.07毫克/平方分米
0.07毫克/升
0.07毫克/平方分米
2毫克/款 ISO4531-1:1998测试
ISO4531-2:1998创建
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
巴西
陶瓷玻璃器皿包括水晶玻璃 铅、镉 4 80℃ 2 餐具器皿
厨具器皿
储存器皿>3升 0.8毫克/平方分米
1.5毫克/升
1.5毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.1毫克/升
0.1毫克/升 18/3/9 卫生部门27号法令 由55/92市场认定
陶瓷玻璃及机械与食品相关
保加利亚
陶瓷及玻璃器皿
厨具器皿 铅、镉 4
4 22±2℃
沸水及冷水 24
2 扁平套具
小凹形器皿<1.1升
大凹形器皿≥1.1升
厨具器皿(容量2/3) 1.7毫克/平方分米
5毫克/升
2.5毫克/升
5毫克/升 1.7毫克/平方分米
0.5毫克/升
0.25毫克/升
0.5毫克/升 24/17.05.2001法令
保加利亚标准BDS2358:91BDS17244/1:91测试 BDS17245/1:91
测试
BDS17243/2:注册BDS17243/1:91 注册
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
加拿大
色釉陶瓷与玻璃器皿 铅、镉 4 22±2℃ 24 食物及扁平器皿
与杯相比的小凹型器皿
与水罐相比的大凹型器皿
水罐 3毫克/升
2毫克/升
1毫克/升
0.5毫克/升 0.5毫克/升
0.5毫克/升
0.25毫克/升
0.25毫克/升 危险产品1999法令(危险产品陶瓷玻璃器皿)1998规定 杯及小杯
离边20毫米的烤花器皿测试 0.5毫克/升
25毫克/升 0.5毫克/升
1.75毫克/升
中国
骨灰瓷
广东陶瓷 铅、镉 4
4
4 22±2℃
室温
室温 24±10分
24
24 扁平套具
小凹形器皿<1.1升
大凹形器皿≥1.1升
包装容器及储存器皿
白瓷加烤花
扁平套具 7毫克/升
5毫克/升
2.5毫克/升
1毫克/升
7毫克/升
1.7毫克/平方分米 0.5毫克/升
0.5毫克/升
0.25毫克/升
0.1毫克/升
0.5毫克/升
0.05毫克/平方分米 ISO7086-1:2000测试
ISO7086-2:2000创建
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
中国
陶瓷制品 铅、镉 4 22±2℃ 24 非特殊装饰产品
中国检验标准GB3534-2000
测试GB12651-2003(餐具) 扁平器皿 5.0毫克/升 0.5毫克/升
除杯类外的小凹形器皿<1.1升 2.0毫克/升 0.3毫克/升
杯 0.5毫克/升 0.25毫克/升 除罐以外的大凹形器皿≥1.1升 1.0毫克/升 0.25毫克/升
罐 0.5毫克/升 0.25毫克/升
特殊装饰产品
扁平器皿 7.0毫克/升 0.5毫克/升
除杯类外的小凹形器皿<1.1升 5.0毫克/升 0.5毫克/升
杯 2.5毫克/升 0.25毫克/升
除罐以外的大凹形器皿≥1.1升 2.5毫克/升 0.25毫克/升
罐 1.0毫克/升 0.25毫克/升
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
中国
强化瓷
厨具 铅、镉 2 扁平器皿
凹型器皿
青瓷
厨具器皿(容量2/3) 1.7毫克/平方分米
5毫克/升
3毫克/升
5毫克/升 0.17毫克/平方分米
0.5毫克/升
0.2毫克/升 GB14147-93包装海运
GB/T 10 812-89;GB/T14150-93;GB0.5毫克/升 /T 10 816-89
GB/T10-813.1-89;2-89;4-89;GB8058-87;
阿根廷
陶瓷、玻璃器皿
包括水晶玻璃 铅、镉 4 80℃ 2 餐具
厨具
储存器>3升 0.8毫克/平方分米
1.5毫克/升
1.5毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.1毫克/升
0.1毫克/升 卫生及福利部门注册3
1995、依据55/92文件
1995年阿根廷注册登记ADLA
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
哥伦比亚
陶瓷、玻璃器皿
厨具器皿
玻璃凹型器皿 铅、镉 4 22±2℃
沸水+冷水
22±2℃ 24
2
24±0.5小时 扁平套具
凹形器皿<1.1升
凹形器皿≥1.1升
杯及小杯
厨具器皿(容量2/3) 0.8毫克/平方分米
2毫克/升
1毫克/升
0.5毫克/升
0.5毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.5毫克/升
0.25毫克/升
0.25毫克/升 哥伦比亚标准
HRN ISO6486-1
1999测试
ISO6486-2 1999注册 储存器皿≥3升
厨具器皿(容量2/3)
小凹形器皿<600毫升
大凹形器皿>600毫升< 3升
储存器皿≥3升 0.5毫克/升
5毫克/升
1.5毫克/升
0.75毫克/升
0.5毫克/升 0.05毫克/升
0.25毫克/升
5毫克/升
0.5毫克/升
0.25毫克/升
0.25毫克/升 ISO8391-1 1998测试
ISO8391-2注册
ISO7086-1 2000测试
国家 金属 醋酸的浓度(%) 测试温度 时间 器物形状 铅的极限浓度 镉的极限浓度 其他重金属浓度 参考检验依据
捷克 铅、镉 4 22±2℃ 24±0.5小时 餐具器皿
厨具器皿包装及储存器皿
距离口边20毫米的饮用器测试 0.8毫克/平方分米
1.5毫克/升
2毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.1毫克/升
0.2毫克/升 捷克标准CSN EN1388-1 1997测试
CSN EN 1388-2 1997测试
CSN70540-2 1996注册
丹麦 铅、镉 4 22±2℃ 24±0.5小时 扁平套具<25毫米的深度
凹形器皿
厨具器皿 0.8毫克/平方分米
4毫克/升
1.5毫克/升 0.07毫克/平方分米
0.3毫克/升 依照欧共体84/500标准1215法令 2000年12月18日
差分脉冲溶出伏安法测定陶瓷器皿中铅和镉的溶出率
2010正 广东微量元素科学 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE 第17卷第12期
文章编号:1006—446X(2010)12—0050—06
差分脉冲溶出伏安法测定陶瓷器皿中
铅和镉的溶出率
高佳硕 郭炳标任乃林
(韩山师范学院化学系,广东 潮州 521041)
摘要:采用4%的乙酸浸泡陶瓷样品24 h,应用同位镀汞差分脉冲溶出伏安法测定了陶瓷样品 中微量重金属铅、镉的溶出量。以0.1 mol/L的硝酸溶液做底液,0.1 mol/L的KC1溶液做支持电 解质,2 g/L的Hg 溶液做镀汞液,测得铅的溶出峰电位为一0.5 V( SCE),镉的溶出峰电位为 0.7 V(VS SCE),两者含量在5×10_。~1 mg/L和5×10_。~0.5 mg/L范围内峰电流和其含量呈 良好的线性关系,检出限分别为2×10 和4.3×10_。mg/L。 关键词:差分脉冲溶出伏安法;铅;镉;陶瓷 中图分类号:O 657.14 文献标识码:A
我国是世界上最大的13用陶瓷生产国,也是世界上最大的日用陶瓷出口国。为了保护消费者 健康以及建立技术贸易壁垒,世界各国政府都建立了陶瓷产品相关的安全卫生标准¨ 。其中,
铅、镉溶出量是最主要的一种 J。铅是严重污染环境、危害人类健康的有毒重金属元素;镉普遍 存在于自然界,广泛应用于工业生产,是继汞、铅之后污染环境的第三大重金属污染物,对环境
和人类的健康危害极大。20世纪30年代,震惊世界的日本“痛痛病”即为一例。因此,对铅、 镉的测定方法研究和应用是必不可少的。样品中铅、镉的测定常用原子吸收等分光光度法 , 与原子吸收等分光光度法相比,阳极溶出伏安法对于痕量金属的测量是一种灵敏、准确和经济的
电化学分析方法,其主要特点是能够区别溶液中的各种痕量金属的不同的化学形态,且可同时测 定10 级水平的多种金属。本文采用阳极溶出伏安法,在选定的最佳条件下对陶瓷样品中铅、 镉的溶出率进行测定,并对照国家规定的13用陶瓷铅、镉溶出量允许范围确定该陶瓷样品所含
ASTM-C738-2006陶瓷制品铅镉分析方法-中文
1
ASTM-C738-2006陶瓷制品铅镉分析方法
(淄博出入境检验检疫局技术中心陶瓷实验室翻译,仅供参考,以原文为准)
标准编号ASTM C738-94(2006)
本标准已被批准采用并编号C738,紧接C738 后面的数字表示最初采用的时间,也用此表示最新修订的时间。圆括号中的数字表示再次批准的时间,
右上角手写体(L)表示,自最新修订或再次批准以来编辑者的变更情况。
1、适用范围
1.1 本分析方法适用于陶瓷制品釉面用醋酸萃取后,萃取液中铅和镉含量的精确测定。萃取程序能加快陶瓷制品釉面铅的溶出并利于测试。但对于已使用过的陶瓷器皿,该方法不一定可靠。本方法特别适用于铅和镉的测试。
1.2 以SI(公制的)单位作为数值标准,圆括号中所列数值仅供参考。
1.3 该标准不意味着解决与其使用有关联的所有的安全问题。该标准使用者的责任是建立适当的卫生和安全操作程序并对过去所用规定限量的适用性进行确认。
2、分析方法简述
2.1 在 20~24℃(68~75℉),在 4%醋酸浸泡 24 小时,用火焰原子吸收分光光计度计测试浸泡溶液中的铅和镉的含量。
3、干扰
3.1 如果对仪器背景进行校正,并使用测试铅和镉的特定光源,则可消除干扰。
4、仪器设备
4.1 原子吸收分光光度计:配有测定铅和镉的特定光源(空心阴极灯或无极发射灯)、背景校正及一个 4 英寸(102mm)单缝或汽化燃烧器、数字式浓度读数器的原子吸收分光光度计。使用空气——乙炔火焰,背景校正,
采用仪器生产厂家提供的操作条件,在 217.0 和 283.3nm 处测试铅时,仪器 2
灵敏度约为 0.2 和 0.45ppm(±20%)(此浓度下产生 0.0044 吸光度);测试镉时,约为0.02ppm(±20%)。
注1:1ppm=1μg/ml
4.2 铅灯波长 217.0 或283.3nm
4.3 镉灯波长 228.8nm
4.4 用耐化学腐蚀的硼硅玻璃器皿配制试剂和溶液。该器皿用稀硝酸
日用陶瓷铅镉溶出量的成因、危害及检测
Research&Discussion 研究与探讨
1 前 言 13用陶瓷铅镉溶出量的成因、危害及检测
胡俊,区卓琨
(国家陶瓷及水暖及卫浴产品质量监督检验中心,佛山 528225)
摘要:本文介绍了日用陶瓷铅、镉溶出对人体的危害,El用陶瓷引入铅、镉的原 因,以及铅、镉溶出的机理。本文对不同国家和地区的相关标准进行了比较,并介绍 了El用陶瓷铅镉溶出量的检测仪器、检测原理以及检测方法,为日用陶瓷生产企业 提供了参考。 关键词:El用陶瓷;铅镉溶出;原子吸收分光光度计;检测
日用陶瓷为了增加机械强度、表面光泽度和增添艺
术装饰效果,常常添加含铅、镉成分的原料和色釉料。含
铅、镉的日用陶瓷在酸液作用下,可溶性铅、镉会被溶出。 很早以前,人们就已经考虑到陶瓷中析出的铅会对人体
产生危害,但直到1970年加拿大发生了一起骇人听闻的
儿童铅中毒死亡事件,一名儿童连续29天饮用了彩瓷壶
中的苹果汁导致了铅中毒死亡,人们才开始对日用陶瓷
产品中的铅、镉含量进行严格限制Ⅲ。一些国家和地区对
日用陶瓷铅、镉溶出量的限量要求存在差异,这给产品生
产企业带来一定的困难,需要进行比较和说明。
我国日用陶瓷铅、镉溶出量的测定方法采用GB/T
3534—2002((日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法》闭,使用
的仪器是原子吸收分光光度计,其原理是在避光条件下,
用4%(体积分数)乙酸溶液于22℃±2o【=温度下,浸泡被测
陶瓷制品24 h_20min,萃取陶瓷制品表面溶出的铅和镉。 用原子吸收分光光度计进行测定。
2 铅和镉对人体的危害
含铅、镉的日用陶瓷在酸液作用下,可溶性铅、镉会 被溶出来。如盛菜的盘、碗,铅、镉会被菜中的草酸、醋酸
溶出来。人体经呼吸道和消化道摄取而积聚铅、镉等重金
属后,会产生一些病症。其中,由于铅不易排泄而影响肾、
肝、神经系统和造血功能,从而增高血压,干扰肾功能和
生殖功能,一直到损伤大脑。而镉慢性中毒的临床表现则
我国与欧盟食品包装检测标准的对比-最新文档资料
我国与欧盟食品包装检测标准的对比
1.引言
GB968— GB9693 GB14942 GB14944等是国家关于各类食 品包装的树脂和成型品的卫生标准, 是各个检测机构用来做产品 质量检测的重要依据。 但是,我国食品包装标准明显滞后于生产 实际,我国食品包装标准体系亟待完善。据悉,在美国、欧盟等 发达国家和地区, 都明文规定了食品包装中的各类溶剂、 添加剂 的品种和数量, 并指出未在规定中出现的物质不得用于加工食品 包装用材料或容器。 但我国目前正在使用的类似包装标准与之相
比明显落后。 而且由于食品包装国家标准滞后, 一些符合我国包 装溶剂残留量标准规定的食品包装在使用过程中仍会存有异味, 影响食品质量。 从相关部门的统计数据上得知, 目前我国每年有 近 240 亿美元的出口商品因达不到包装要求而受影响, 其中相当 一部分是因包装不符合绿色要求造成的。
2.包装材料(容器)主要有害物
2.1 纸包装材料与容器 纸包装材料与容器的有害物主要来源于原料本身的问题和 包装材料上的油墨污染等。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。
2.2 塑料包装材料与容器 首先,树脂本身具有一定毒性;其次,树脂中残留的有害单 体、裂解物及老化产生的有毒物质。还有,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; 以及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。
日用陶瓷铅、镉溶出量检测应注意的问题
第29卷第4期 2006年8月 山东陶瓷 SHANDoNG CERAMlCS Vo1.29 No.4 Aug.2006
・经验交流・ 文章编号:1OO5—0639(2006)04—0032-02
日用陶瓷铅、镉溶出量检测应注意的问题
唐志阳 (江苏无锡工艺职业技术学院,宜兴214221)
前言 3溶液的配制 刚百 浴敝嗣凹C利
随着国际贸易的日益发展以及中国加入世界 贸易组织,日用陶瓷的生产量和出口量将越来越
大,日用陶瓷铅、镉溶出量问题是日用陶瓷出口关 注的重点,各国对铅、镉溶出量的规定越来越严,
铅、镉溶出量是否合格是决定日用陶瓷能否走向
市场的关键因素之一。因此,检测实验室应十分 重视铅、镉溶出量的检测,严格按相关标准进行检
测。 在检测过程中,由于主观或客观的原因,常常 会出现一些问题,以致使检测结果产生误差。本
文对日用陶瓷铅、镉溶出量检测过程中影响检测
结果、应注意的问题作一些探讨。
1 取样
由于样品的器型规格和花面不同,其铅、镉溶
出量也不同,因此在一批样品中,应对每种器型规
格、每种花面各抽取6件产品进行检验。同时抽
取的样品外观应完整,不得有明显缺陷;应没有接 触过酸性物质,因为样品如已接触过酸性物质,样
品中的铅、镉就已全部溶出或部分溶出,这样检测
结果就不准确。
2 试样处理
试样浸泡前必须清洗干净,要求先用浸润过 微碱性洗涤剂的软布揩拭表面,用水反复冲洗,然
后用蒸馏水或离子交换水清洗干净,在干燥箱或
无尘处干燥,清洁后的试样浸泡面不得再用手触 摸。若试样浸泡前未清洗干净,就可能将外界的
铅、镉引入试样中而使检测结果不准确。
收稿日期:2006—04—14 3.1浸泡溶液的配制 浸泡溶液的浓度要求是4 (v/v)乙酸溶液,
是体积百分比,配制时,使用的量器应尽可能地准 确,减少配制乙酸溶液带来的误差。乙酸应采用
分析纯,比重为1.O5,避光保存,同时乙酸溶液应
在使用时配制。 3.2标准溶液的配制
日用陶瓷中铅镉溶出量的测定
201 1年39卷第l0期 广州化工 ・l27・
日用陶瓷中铅镉溶出量的测定
吴丹丹,林旺,吕丽滨
(莆田学院环境与生命科学系,福建莆田 351 loo)
摘 要:采用火焰原子吸收分光光度法(AAS) ̄ 日用陶瓷中铅镉的含量,并对测量结果进行分析。结果表明:方法检出限 分为. g. L—t( . g.m一’( ,回收率为 . 和94. ,精密度为. 和. 。该方法灵敏度、准,蜘、 伏tat.0 21 Pb),no 007 L Cd) 102 45% 67 2 10% 3 14%
速、检出限低,适用于实验室中微量的铅、镉含量的测定。
关键词:火焰原子吸收分光光度法;日用陶瓷;铅;镉
Determination of Lead and Cadmium in Domestic Ceramic by AAS
WU Dan—dan,LIN Wang,LV Li—bin
(Department of Enviroment&Life Sciences,Putian University,Fujian Putian 35 1 1 00,China)
Abstract:The content of Pb and Cd in domestic ceramics was determined by flame atomic absorption spectrometry
(AAS),and the optimum conditions for the determination were tested and discussed.The result showed that the limit of
the method were 0.21 g・mL一’(Pb)and 0.007 g・mL一 (Cd),the reccvcling rate were 102.45%and 94.67%,
RSDs Were 2.10%and 3.14%.The method was sensitive.accurate.rapid and lOW actection limits,and suitable for
关于日用陶瓷铅镉溶出量控制的探讨
关于日用陶瓷铅
镉溶出量控制的探讨
口广东省潮州市陶瓷行业协会黄振豪柳茂春张泽彪
随着技术的进步和社会的发展,人们对日常密切接触的日用陶瓷铅镉溶出量提出了更严格的要求。本 针对国内外日用陶瓷铅、镉溶出量限量要求,就影响日用陶瓷铅、镐溶出量因素及控制办法进行探讨。 日用陶瓷 铅、镉溶出量 控制
国内外对日用陶瓷铅、镉溶出量的限量要求 由于受目前科学技术条件.特别是受日用陶瓷原料和产品 技术条件的I ̄Eiqi0.日用陶瓷的铅.镉溶出量不可能完全消 只能将日用陶瓷铅、镉溶出量控制在一定的安全界线内。目 不同国家对日用陶瓷铅,镉溶出量有不同的限量要求,限量 方面有很大的差距。生产企业在日用陶瓷产品的接单和生 .必须明确产品的销售地(国家或地区)对铅、镉溶出量限 求 确保产品符合销售地的铅.镉溶出量限量要求。否贝0. 出厂前或出厂后.当遇到质监部门对产品的抽查检验时,将 出红灯。当产品进入市场(或产品进口国口岸)时.被发现 铅、镉溶出量超标 产品将会被扣留.销毁,引起投诉、罚 赔偿,造成经济损失和严重后果。在我国 每年因日用陶瓷 霜溶出量超标引起曝光和投诉的例子不胜枚举.其中包括美 DA向我国质监总局的投诉。 引起日用陶瓷铅.镉溶出量超标被投诉的原因主要是:产 产企业在产品的用料和生产过程的质量控制不到位;对产 售地域(国家和地区)的铅、镉溶出量限量要求不明确。例 些企业的产品在国内销售时.产品送检和在市场中被抽检 合格.而当产品销往国外(如发达国家和地区.特别是美 则被检定为铅、镉溶出量超标 是因为这些生产企业不明确 标准的具体要求 没有按相关标准要求生产出合格产品。因 实施日用陶瓷铅.镉溶出量控制 首先必须明确不同标准的 ..生产中才能有的放矢。下面将一些国家、地区和ISO对 陶瓷铅、镉溶出量的限量要求进行比较和说明。 1、我国GB 12651-2003 与食物接触的陶瓷制品铅、镉 量允许极限》的指标.见表一。 2、美国FDA(CPG 7117.06.7117.07准则)对日用陶瓷 镉溶出量的限量指标,见表二。 3、美国加洲地区PRDP 65准贝I对日用陶瓷铅、镉溶出量 !量指标 见表三。 表一GB 1 2651-2003标准的指标 ≯- I 嘲 §鞫黪墨 _髑圄斡隧薅 I1豁I- % I≥ 蕊 ■j ■一 善 扁平制品 5 O O 5O 7 O O 5O 除杯类以外的小空心制品 2 O O 3O 5 O 0.50 杯类 O 5 O 25 2 5 O 25 除罐以外的大空心制品 1 O O 25 2.5 O 25 罐 O 5 O 25 1 O O.25 说明:上表中的“特殊装饰产品”,是指“采用粉彩、古彩、 青花斗彩、粤彩等传统彩绘方法来装饰的日用陶瓷制品”。非上 述彩绘方法的日用陶瓷产品均属“非特殊装饰产品”。日用陶瓷 生产企业必须充分明确产品属于哪一类产品,因为特殊与非特 殊产品在铅、镉溶出量限量指标方面存在较大甚至成倍的差距。 表二美国FDA准则的指标 ≮ -ll j 蠹I _ll_l|l¨ 一 : ;嚣 苏 。 ! | “ 一 扁平≤25mm 3 0 0.5 小空心> 1 杯、大杯 六件中 0 5 0 5 0mm.<I.IL I具匕,J、空,L、 任何一 2 0 0 5 大空心> i 罐 件 0 5 0mm. I IL I 具匕大空, 1 O 0 25
八大重金属溶出量测试与限值标准
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:600
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)
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 60 500
1. 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)
各国食品接触材料及制品安全指标对比表
各国食品接触材料及制品安全指标对比表
材料 中国 欧盟 美国 日本
标准号 检验项目 指标 检验方法 标准 检验项目 指标 检验方法 标准 检验项目 指标 检验方法 标准 检验项目 指标
PE、PP、PVC 、
\
、 、GB
9685、卫办监督
2011/10/EU
FDA法规
食品卫生法
迁移试验浸泡液 浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性的劣变 GB 和GB 双酚A的特殊迁移,mg/kg ≤ EN
13130 双酚A的特殊迁移,mg/kg ≤ PP/PE/PVC 铅,ug/g 100
总迁移量,mg/dm2 ≤10 GB 总迁移量,mg/dm2 ≤10 EN
13130 熔点℃,PP 160-180
CFR . 镉,ug/g 100
高锰酸钾消耗量,mg/kg
水60℃,2h ≤10 GB 初级芳香胺的特殊迁移,mg/kg ≤ EN
13130 正己烷提PP回流,2h ≤ 高锰酸钾消耗量,ug/ml
水,60℃, ≤10 函2011551号… 重金属以Pb计,mg/
kg
4%乙酸体积分数60℃,2h ≤1 GB
---- 取物,% PE50℃,2h ≤ 重金属以Pb计,ug/ml4%乙酸,60℃, ≤1
正己烷提取物,
%回流,2h PP、 PE ≤2 GB 二甲苯提取物,% PP25℃,1h ≤ PP/PE/PVC:蒸发残渣水,60℃, ≤30
PE25℃,1h ≤ 4%乙酸,60℃, ≤30
PE 干燥失重, %
100℃,2h ≤ GB
密度 PP 乙醇,60℃, ≤30
灼烧残渣, % ≤ GB PE 正庚烷,25℃,1hr使用条件≤≤3,ug/ml 100℃时,限量为:≤150 0
PVC 氯乙烯mg/kg NDDL=,SML
或
≤1QM GB
PVC 氯乙烯单体迁移量含量mg/kg NDDL=
PVC 氯乙烯ug/kg ≤10
日用陶瓷铅镉溶出量的指标控制
铅镉溶出量指标是出口日用陶瓷的重要指标。随着欧盟新修订的《关于与食品接触的瓷 器制品的性能标准与合格声明》实行,将日用陶瓷铅、镉溶出的限量标准由原来的4.Omg/L、 0.3mg/L修订为0.2mg/L、0.02mg/L,从而大幅提高了此类产品进入欧盟市场的1、]槛,对德化 日用陶瓷产品出口,甚至整个陶瓷产业,将带来严峻挑战。面对增高的出口门槛,我们有必要 来探讨出口日用陶瓷铅、镉溶出量指标控制的问题。 日用陶瓷铅镉溶出量的指标控制 文,陈国典 1、出口日用陶瓷铅镉溶出量现状 德化是中国的三大古瓷都,陶瓷是德化的传统 产业,2006年,德化县实现国内生产总值51.26亿 元,其中陶瓷生产总值40.81亿元,占比79.6%,出 口占90.5%,全县财政收入5.3838亿元,其中陶瓷 业纳税2.2024亿元,占比40.9%。1999年,国家质 检总局与美国FDA正式签署了“关于对美出口日 用陶瓷问题谅解备忘录”,明确了输美日用陶瓷检 验监管工作要求,备忘录签署至今已有八年,美国 FDA官方网站公布的中国产输美日用陶瓷铅、镉溶 出量超标记录已有30多条,而德化输美日用陶瓷 仍保持超标零记录。 欧盟的限量指令对我国出口日用陶瓷发起挑 战。首先,我国陶瓷企业的认证工作必须重新进行。 原来通过认证的企业,需要根据新的技术要求全部 重新考核,考核的难度将远大于已往。对企业的检 验监管模式,也将从原来的粗放式改变为更加严格 的全程控制监管模式。而对陶瓷企业的全程控制, 其技术难度非常之大,到目前为止仍无法到位。其 次,我国的实验室检测水平也是一般水平,实验室 工作必须与之齐头并进。比如,原来仅需要火焰法 就可以做到的检测,必须改为石墨炉法检测。这将 大大提高检测成本,降低检测速度。而我国大部分 陶瓷产品属于低档产品,产量大,附加值低。铅、镉 溶出量超标问题,长期以来一直在困扰着陶瓷行 业,至今仍没有好的解决办法。可以说未来几年,这 一技术难题得不到攻破,中国陶瓷出口企业将面临 严重的困难。 2、实现符合出口日用陶瓷铅镉溶出量指 标的途径 (1)从产品本身解决铅、镉溶出量问题是关键 一是设计开发样品与合同评审方面。德化陶瓷 的订单,主要是企业样品参加广交会订购的,所以 22 2008年1期(上) 在设计开发样品时,一要充分考虑铅镉溶出量,对 那些铅镉溶出量易超标的器型、色彩、瓷种以及装 饰面积大的等要主动采取验证措施,经铅镉溶出量 检测验证,直至符合要求才可输出,把主动权掌握 在自己手上。二要根据客户要求,有选择性地开展 工艺配方验证,包括对铅镉溶出量验证。三要善于 利用铅镉溶出量标准对不同型号陶瓷器皿限量不 同的特点,主动规避风险,如空心器皿与扁平器皿 是以产品的内深25毫米作为界限,低于等于25毫 米为扁平器皿,高于25毫米为空心器皿。而扁平器 皿相应的铅镉限量值普遍比空心器皿的限量值高, 所以,在设计过程中,遇到内深在25毫米左右的器 皿,可完全作技术上的处理。企业开展合同评审时, 应充分识别合同产品最终输往的国别或地区对铅 镉的要求,评审本企业的技术条件能否达到有关铅 镉的要求。因为产品本身的器皿型号、花面和釉色 而存在铅镉风险的,应采取变更器皿型号、花面、釉 色或采取工艺上的技术处理措施以消除铅镉风险, 方可订立合同,批量生产。 二是原材料采购和釉料配方工艺方面,主要包 括:泥料、釉料、色基、花纸等。一要求供应商提供的 原材料质量证明书,包括铅镉风险程度;二要对所 用的原材料在公司现有设备、客户产品上验证并监 控。尽量避免使用有铅镉风险的原材料,对使用存 在铅镉风险原材料的陶瓷产品进行监控;三要抓釉 料配方工艺的调整,由原来的含铅釉调整为低铅釉 或无铅釉,从而在根本上解决了铅溶出量超标的问 题。 三是在烧成方面,烧成有一次烧成、二次烧成 或多次烧成,一次烧成基本上不会有铅镉的污染, 二次烧成或多次烧成是引入铅镉污染的主要来源。 一是贴花纸、彩画、画金(线)等原材料引入铅镉;二 是窑炉本身经过多次烧成(特别是一炉多用)造成 ●薯 ■●辅蝴 维普资讯 铅镉残留在炉内,污染产品;三是窑炉自身的结构 没有办法彻底排除铅镉等有害气体,如小烤花电 炉、长度短而截面小的隧道窑;四是烧成温度影响 铅镉的指标,特别是烤花工艺温度不够容易造成铅 镉超标。针对以上来源,建议一是多使用釉中彩、釉 下彩,减少釉上彩、画金(线);二是窑炉一炉一用, 使用长度足够、空间宽敞的辊滚道作为二次烧成或 多次烧成的窑炉设备;三是加强窑炉残留物的清 理,如空烧、疏烧;四是保证烧成温度指标准确。在 保证产品外观效果的同时,同时保证产品内在质 量,特别是铅镉溶出量的指标。 (2)分类管理,建立实验室,保证铅镉指标符合 要求 一是根据出口日用陶瓷制品的风险程度,对不 同类别的陶瓷制品实施分级管理。釉中彩、釉下彩、 白瓷基本上属于低风险产品,实施较为宽松的检验 监管措施;对烤花类、釉上彩产品及装饰面积较大 的产品,实行每批必检监管方案,保证将较多的精 力用于风险程度较高的品种的检验监管工作,确保 对出口日用陶瓷铅镉溶出量的有效监控。 二是抓好陶瓷实验室建设,争取做到实验室软 硬件达到认可准则要求,对实验室检测人员实施全 员培训,并分别进行理论知识和实践操作技能考 试,合格者方能上岗检测;并要求实验室开展比对 测试,提高检测工作质量;对于不具备检测能力的 工厂,必须委托经CNAL认可的检测机构进行铅镉 溶出量检测,检测合格后才能申请出口检验,并做 好每一出口产品的日常抽查检验;有改变配方工艺 流程的,做到每一产品都有检测的制度。 综上所述,要使出口日用陶瓷铅镉溶出量指标 符合要求,必需在釉料、色基、花纸、温度及检测等 关键点做好监控,才能使出口日用陶瓷铅镉溶出量 指标超标保持零记录。 (作者单位:福建德化县标准计量所) 328A天平常见故障的调修 文/贾芝艳李娜 1、指针不摆动或摆动不正常 (1)检查天平是否水平。天平如果不水平就会使 天平的悬挂系统发生摩擦,这时要调整天平的水平 脚,使水准器的气泡居中。 (2)空气阻尼器内外筒相互擦靠。内外筒的间隙 不均匀。调修方法:以内筒为准,松开外筒在横梁上 的固定螺帽,调整外筒的位置,使其间隙均匀。阻尼 筒壁上可能有毛刺、纤维、灰尘进入阻尼筒。调修方 法:摘下吊耳,拿出阻尼筒,用绸布或鹿皮沾少许乙 醇擦试内外阻尼筒,清冼后重新安装。内外筒不水 平,可分别调平。 (3)指针与标牌擦靠。矫正指针,移动横梁上的 支力销的位置,使横梁居中或改正标牌位置。 (4)吊耳与边刀盒擦靠。调整托梁架上的支柱螺 丝的位置和高度,以确定横梁和吊耳的位置及与边 刀盒的间隙,并消除擦靠。 (5)机械加码部件擦靠。砝码挂钩与承受架相 碰,承受架的位置不水平或是挂码钩位置靠下。需 松开砝码架的固定螺钉,调整砝码挂钩的高低位 置。砝码挂钩歪斜与落槽的挂码相碰,则调整砝码 挂钩的前后位置。 2、横梁扭转、跳动与自落 (1)偏心轮接触部分不平或超过,未到最高点。 调修方法:将接触部分磨平,调整固定螺丝,使偏心 轮转动恰到最高点。(2)盘托过长,顶部顶起秤盘。 取出盘托,调整盘托下的螺丝,达到要求位置。 3、天平跳针、带针 (1)跳针原因:中刀缝前后大小不等,两端边刀 缝前后大小不等。排除方法:将支架中间支托托住 横梁的支力销调到同一水平上,使中刀缝前后一 致;调整支架两侧的支力销到同一水平位置,使边 刀缝均匀大小适合。(2)带针原因:边刀缝不相等,中 刀缝小于边刀缝。必须调整吊耳支力销,调整支撑横 梁的支力销及吊耳支力销;两边盘托高度不一致,横 梁不水平。调整盘托的调节螺杆,使盘托与秤盘稍微 接触调整更换压盘两边压力,调整翼子板或支力销 高低相等。 4、光学系统故障 (1)光屏上出现红光或无光、光源位置不正确, 转动灯光罩或调整小灯泡位置。(2)标线不通过标 牌,调整微分标牌;投影不清或字迹不清,调整光源 位置或放大镜焦距位置。(3)微分标牌不能正确投 射在荧光屏上,调整反射镜角度。 (作者单位:鞍山市台安县计量测试所) 2008年1期(上) 23 责任编
