有机溶剂职业病危害防护实用指南详细资料大全
《有机溶剂职业病危害防护实用指南》是2008年化学工业出版社出版的图书,作者是张维森。本书收录了130余种比较常用的工业有机溶剂,分总论和各论两部分,从总体和个例两方面详细地介绍了有机溶剂职业病危害的防治情况。
基本介绍书名 :有机溶剂职业病危害防护实用指南 出版社 :化学工业出版社 装帧 :平装 开本 :16 图书信息,内容简介, 图书信息 作 者:张维森 主编 出 版 社:化学工业出版社 出版时间:2008-1-1 印刷时间:2008-1-1 I S B N:9787122015266 包 装:平装 内容简介 总论从理化性质、职业接触、毒性、健康影响、健康监护、防护措施、应急措施等方面对各类有机溶剂职业病危害的预防与控制进行概述。各论分职业病危害信息周知卡和职业病危害告知卡两种形式进行编写,信息周知卡内容编排与总论基本对应,由一般信息、理化性质、职业接触、毒性、健康影响、健康监护、防护措施、应急措施、警示标识和应急电话等内容组成;职业病危害告知卡则主要参照工作场所职业病危害警示标识(GB Z158 2003)附录D的样式,内容包括通用提示、有机溶剂中英文名称、健康危害、理化特性、应急处理、警告标识、指令标识、检测结果和救援与咨询电话等。 本书可作为卫生部门、安全生产监督管理部门及企业从事职业病防治,职业卫生管理、职业安全管理人员的业务指导书,也可作为高等院校、研究机构、各级医疗卫生机构相关人员的参考书;也可供工厂在制定相关毒物告知卡时参考。 目录 第1章使用说明与名词解释111使用说明2
111关于总论2
112关于“有机溶剂职业病危害防治
信息周知卡”内容及编写说明2
113关于“有机溶剂作业岗位职业病
危害告知卡”内容及编写说明2
114关于附录和索引3
12名词解释3
121一般信息3
122理化特性3
123职业接触与进入途径5
124毒性与健康影响5
125健康监护6
126防护措施6
127效果监控6
128应急措施7
129警示标识7
第2章总论8
21烃类有机溶剂9
211概述及其理化特性9
212潜在安全危害10
213毒性及健康影响与健康监护10
214采取的防护措施与效果监控11
215现场急救应急措施12
22卤代烃类有机溶剂12
221概述及其理化特性12
222潜在安全危害13
223毒性及健康影响与健康监护13
224采取的防护措施与效果监控14
225现场急救应急措施14
23醇、酚、醚类有机溶剂14
231概述及其理化特性14
232潜在安全危害15
233毒性及健康影响与健康监护15
234采取的防护措施与效果监控16
235现场急救应急措施16
24醛、酮类有机溶剂16
241概述及其理化特性16
242潜在安全危害17
243毒性及健康影响与健康监护17
244采取的防护措施与效果监控17
245现场急救应急措施18
25有机酸、酸酐、酯和酰胺类有机溶剂18
251概述及其理化特性18
252潜在安全危害18
253毒性及健康影响与健康监护19
254采取的防护措施与效果监控19
255现场急救应急措施19
26含氮和含硫化合物类有机溶剂20
261概述及其理化特性20
262潜在安全危害20
263毒性及健康影响与健康监护21
264采取的防护措施与效果监控21
265现场急救应急措施22
第3章有机溶剂职业病危害防治信息周知卡23
31烃类有机溶剂24
311脂肪族开链烃和环烃类24 正己烷24 丙烷25 正丁烷26 正戊烷27 正庚烷28 正辛烷29 正壬烷(壬烷)30 丁烯31 1,3丁二烯(联乙烯)32 汽油33 环己烷34 1,3环戊二烯35 萘(环烷)36 松节油37 312芳香族烃类38 苯38 甲苯39 二甲苯40 乙苯41 对特丁基甲苯42 苯乙烯43 32卤代烃类有机溶剂44 氯甲烷(甲基氯)44 二氯甲烷45 氯仿(三氯甲烷)46 四氯化碳47 氯乙烷48 1,2二氯乙烷49 1,1二氯乙烷50 1,1,1三氯乙烷51 1,1,2三氯乙烷52 四氯乙烷53 五氯乙烷54 六氯乙烷55 2氯丙烷56 1,2二氯丙烷57 氯乙烯58 1,1二氯乙烯59 1,2二氯乙烯60 三氯乙烯61 四氯乙烯62 1,3二氯丙烷63 1,2,3三氯丙烷64 3氯丙烯65 氯丁烷66 四氟化碳(四氟甲烷)67 溴甲烷68 三溴甲烷(溴仿)69 溴乙烷70 氯萘71 氯苯72 邻二氯苯73 33醇、酚、醚类有机溶剂74 331醇类74 甲醇74 乙醇75 丙醇76 异丙醇77 丁醇78 异丁醇79 戊醇80 异戊醇81 环己醇82 苯甲醇83 双丙酮醇84 氯乙醇85 1,3二氯丙醇86 332二醇类和二醇衍生物87 乙二醇87 丙二醇88 1,4丁二醇89 二甘醇90 乙二醇二硝酸酯(硝化甘醇)91 333酚类92 苯酚(酚、碳酚)92 甲酚93 对叔丁基苯酚94 334醚类95 甲醚95 乙醚96 二氯乙醚(双氯乙醚,2,2二氯 乙醚)97 苯基醚98 34醛、酮类有机溶剂99 341醛和缩醛类99 丁醛99 丁烯醛100 糠醛(2呋喃甲醛)101 甲缩醛102 乙缩醛103 342酮类104 丙酮104 丁酮(甲基乙基酮)105 2戊酮106 2己酮107 二异丁基甲酮(2,6二甲基4庚酮; 二异丁酮)108 异亚丙基丙酮(4甲基3戊烯 2酮)109 苯乙酮(乙酰苯、甲基苯基甲酮、安 眠酮)110 环己酮111 35有机酸、酸酐、酯和酰胺类有机溶剂112 351有机酸和酸酐类112 甲酸112 乙酸113 乙二酸114 丙酸115 丁酸116 乙酸酐117 352酯类118 甲酸甲酯(蚁酸甲酯)118 甲酸乙酯(蚁酸乙酯)119 乙酸甲酯(醋酸甲酯)120 乙酸乙酯(醋酸乙酯)121 乙酸丙酯(乙酸正丙酯)122 乙酸丁酯(醋酸丁酯)123 乙酸戊酯124 磷酸三丁酯125 硫酸二甲酯126 353酰胺类127 甲酰胺127 N,N二甲基甲酰胺128 N,N二甲基乙酰胺129 ε己内酰胺130 36含氮和含硫化合物类有机溶剂131 361脂肪胺和脂肪胺类131 一甲胺131 二甲胺132 乙胺133 乙二胺134 乙醇胺135 二甲基乙醇胺136 362脂肪族硝基化合物137 硝基甲烷137 硝基乙烷138 1硝基丙烷139 2硝基丙烷140 363苯的氨基和硝基化合物141 苯胺141 N甲苯胺142 N,N二甲基苯胺143 硝基苯144 硝基甲苯145 364氮杂环与其他含氮化合物146 吡啶146 吗啉147 365腈类148 乙腈148 丙腈(乙基腈)149 丁腈150 乳腈151 苯乙腈152 366含硫化合物153 二硫化碳153 甲硫醚154 噻吩155 正丁硫醇156 37环氧化合物类有机溶剂157 环氧乙烷157 1,2环氧丙烷158 1,4二烷159 呋喃160 第4章有机溶剂作业岗位职业病危害告知卡161 41烃类有机溶剂162 411脂肪族开链烃和环烃类162 正己烷162 丙烷162 正丁烷163 正戊烷163 正庚烷164 正辛烷164 正壬烷165 丁烯165 1,3丁二烯166 汽油166 环己烷167 1,3环戊二烯167 萘168 松节油168 412芳香族烃类169 苯169 甲苯169 二甲苯170 乙苯170 对特丁基甲苯171 苯乙烯171 42卤代烃类有机溶剂172 氯甲烷172 二氯甲烷172 氯仿173 四氯化碳173 氯乙烷174 1,2二氯乙烷174 1,1二氯乙烷175 1,1,1三氯乙烷175 1,1,2三氯乙烷176 四氯乙烷176 五氯乙烷177 六氯乙烷177 2氯丙烷178 1,2二氯丙烷178 氯乙烯179 1,1二氯乙烯179 1,2二氯乙烯180 三氯乙烯180 四氯乙烯181 1,3二氯丙烷181 1,2,3三氯丙烷182 3氯丙烯182 氯丁烷183 四氟化碳(四氟甲烷)183 溴甲烷184 三溴甲烷(溴仿)184 溴乙烷185 氯萘185 氯苯186 邻二氯苯186 43醇、酚、醚类有机溶剂187 431醇类187 甲醇187 乙醇187 丙醇188 异丙醇188 丁醇189 异丁醇189 戊醇190 异戊醇190 环己醇191 苯甲醇191 双丙酮醇192 氯乙醇192 1,3二氯丙醇193 432二醇类和二醇衍生物193 乙二醇193 丙二醇194 1,4丁二醇194 二甘醇195 乙二醇二硝酸酯(硝化甘醇)195 433酚类196 苯酚196 甲酚196 对叔丁基苯酚197 434醚类197 甲醚197 乙醚198 二氯乙醚198 苯基醚199 44醛、酮类有机溶剂199 441醛和缩醛类199 丁醛199 丁烯醛200 糠醛200 甲缩醛201 乙缩醛201 442酮类202 丙酮202 丁酮(甲基乙基酮)202 2戊酮203 2己酮203 二异丁基甲酮204 异亚丙基丙酮(4甲基3戊烯 2酮)204 苯乙酮(乙酰苯、甲基苯基甲酮、 安眠酮)205 环己酮205 45有机酸、酸酐、酯和酰胺类有机溶剂206 451有机酸和酸酐类206 甲酸206 乙酸206 乙二酸207 丙酸207 丁酸208 乙酸酐208 452酯类209 甲酸甲酯209 甲酸乙酯209 乙酸甲酯210 乙酸乙酯210 乙酸丙酯211 乙酸丁酯211 乙酸戊酯212 磷酸三丁酯212 硫酸二甲酯213 453酰胺类213 甲酰胺213 N,N二甲基甲酰胺214 N,N二甲基乙酰胺214 ε己内酰胺215 46含氮和含硫化合物类有机溶剂215 461脂肪胺和脂肪胺类215 一甲胺215 二甲胺216 乙胺216 乙二胺217 乙醇胺217 二甲基乙醇胺218 462脂肪族硝基化合物218 硝基甲烷218 硝基乙烷219 1硝基丙烷219 2硝基丙烷220 463苯的氨基和硝基化合物220 苯胺220 N甲苯胺221 N,N二甲基苯胺221 硝基苯222 硝基甲苯222 464氮杂环与其他含氮化合物223 吡啶223 吗啉223 465腈类224 乙腈224 丙腈224 丁腈225 乳腈225 苯乙腈226 466含硫化合物226 二硫化碳226 甲硫醚227 噻吩227 正丁硫醇228 47环氧化合物类有机溶剂228 环氧乙烷228 1,2环氧丙烷229 1,4二烷229 呋喃230 附录有机溶剂工作场所有害因素职业接触限值231 参考文献235 中文索引238 英文索引240 CAS索引243
环氧树脂有2大类:
一.反应型稀释剂(即活性稀释剂):是分子链中含有环氧基团,可以与各种固化剂的进行交链反应,形成网状结构.如:丁基缩水甘油醚、1,4-丁二醇二缩水甘油醚、乙二醇二缩水甘油醚、苯基缩水甘油醚、聚丙二醇二缩水甘油醚、C12-14脂肪缩水甘油醚、苄基缩水甘油醚、1,6-已二醇二缩水甘油醚、D-691环氧丙烷邻甲苯基醚或邻甲苯基缩水甘油醚——这些通常没毒的
二.二.非反应型稀释剂(即非活性稀释剂):是分子链中不含有环氧基团,不能与配合的固化剂产生化学反应,属于添加型稀释剂.如:丙酮 、无水乙醇、甲苯 、二甲苯、苯乙烯、醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲基甲酰胺、多元醇 、苯甲醇——这其中甲苯 、二甲苯等有毒
期货涨停盈亏是根据差价×交易单位×交易乘数进行计算的,假设乙二醇期货从5170元/吨开仓做多,一手是10吨,涨停幅度是8%,那么盈亏就是5170×8%×10=4136元。在实际的交易中还需要扣除手续费,您可以和期货公司客户经理了解收取标准。
注意,期货交易中盈亏同源,如果您是做空交易,那么乙二醇期货涨停后您的账户会亏损同样的钱。所以一定要在交易之前做好交易策略。
扩展资料:
期货开户:
开户很简单,首先我们需要联系一家期货公司或者一名期货顾问协商开户,首先就是需要联系预约期货公司,目前市场上有149家期货会员单位,这么多的期货公司,我们可以选择排行靠前的期货公司,这些公司都是比较大的期货品牌公司,一来可以帮助我们节省交易成本,二来就是可以得到优质的服务。
选择好了公司之后,我们就可以准备身份证和银行卡还有手写签名照在线开户了,流程如下:
⑴下载期货公司的开户app并手机号进行注册登录
⑵阅读并同意期货业务协议并进行身份证拍照
⑶填写个人详细信息、期货公司信息并拍照银行卡正面
⑷期货问答题、风险测评后进行人工视频环节
⑸提交开户申请等待开户成功短信,短信内有开户成功的账号和初始密码
⑹银行卡与期货账户关联签约,为了方便入金出金方便
⑺开户成功后T+1可以登录账户入金交易
期货交易规则:
1、实行t +0的交易方式,即投资者当天买入的期货,在当天就能卖出;
2、双向交易,即投资者可以进行做多操作,也可以进行做空交易;
3、保证金制度,即投资者交易期货需要交纳一定比例的保证金;
4、强制平仓制度,即当投资者的保证金不足时,期货公司为了防范风险,则会强制卖出投资者的持仓。
期货实行T+0交易模式,买卖双向交易,采取保证金交易,国内期货交易时间为周一至周五上午9:00-11:00,下午13:30-15:00,夜盘21:00-次日凌晨2:30。
水性燃料的主要原料是什么?水性燃料的主要原料是普通化工品。
水性燃料 并不是乙二醇
再说说乙二醇:乙二醇正常接触对身体没有影响,乙二醇在化妆品、护肤品里主要作用是溶剂,风险系数为4,比较安全,可以放心使用,对于孕妇一般没有影响。乙二醇燃烧后排放就是二氧化碳和水蒸气。只要不是食用,都无关紧要。乙二醇本身几乎无毒,网上说的有毒是指食用后对身体的化学反应,试问液化气、汽油、酒精、地沟油废液、石基油、矿物油、碳十二、碳十食用后没毒?
乙二醇用途广泛,是防冻液的主要原料,乙二醇可以用作火锅燃料,也可以用作灶具燃料。
常见的加热源,像加热干锅用的就是乙二醇燃料。在灶具上使用需要换专用炉心。乙二醇安全性比较好,热值比酒精燃料高很多,可替代常规的酒精燃料。
水性燃料在原无醇燃料(闪点高、明火点不燃、非危化品、不属于危废)基础上升级的新无醇燃料产品。
LCN水性燃料即解决了甲醇燃料使用危险、证件难办的问题,也解决了液化气使用价格高的问题。
跟植物油不一样的是,LCN水性燃料零下30°不会凝固,燃烧也比较干净。植物油原材料来源于地沟油,而LCN来源于普通化工,不会出现大量价格波动和原材料买不到的问题。
LCN水性燃料热值能够达到11000大卡,比液化气还耐烧,使用性价比更高。
洗手液方便实用,是许多家庭清洁必备。其中许多消费者喜欢选购具有抗菌、抑菌功能的洗手液,以期预防细菌和病原体带来的健康困扰。然而事实上,普通家用消毒杀菌剂并非必需品,对于健康的消费者来说,普通的洗手液已经足够了。
德国联邦风险评估研究所(BfR)在2014年发布的报告称,普通家用杀菌产品,一般通过降低微生物繁殖能力来达到杀菌效果,但所添加的每种杀菌成分都只是针对特定细菌。同时,在使用含有抑菌、抗菌成分的洗手液洗手时,其中的有效成分被水稀释后导致浓度不够高,并不能灭杀所有的细菌。而且,经常使用此类产品,反而会令细菌逐渐对该抗菌成分产生耐药性,以至于在必要的医疗过程中,这些产生耐药性的细菌更难被灭除。总之,此类产品并不能带来预想的卫生效果,反而会产生增加微生物耐药性的隐患,也可能引发中毒、过敏等副作用。
BfR还指出,细菌普遍存在于我们的生活环境中,但并不一定会导致疾病。对普通消费者来说,注意遵守基本的卫生准则即可,如保持个人卫生、定期打扫家居、在烹饪和储藏食物的过程中保证其环境卫生良好等。
对此,美国食品药品管理局(FDA)也持类似观点,指出目前没有证据证明使用此类非处方杀菌产品能更有效地预防疾病,反而有迹象显示某些杀菌成分可能促成细菌耐药性。
本次优恪选择了14款畅销洗手液,会同德国专业实验室,从成分和其他缺陷两方面对其进行了测评。其中10款产品在外包装上标示了抗菌、抑菌功能,如“有效抑制99.9%细菌”等。然而本次测评结果令人担忧:1款产品获B(良),4款产品获C(中),其余9款产品全部为D-(警示),主要问题集中在有风险的抗菌抑菌成分、防腐剂及香精香料等成分上。
优恪建议
比起洗手用品的选择,坚持洗手的习惯以及正确的洗手方法才是普通人群保持个人卫生、预防疾病传播的主要因素。抗菌、抑菌并不是普通家用洗手液必需的功能,而且还可能带来健康风险。优恪建议选购普通洗手液产品。
必要时,请在医生指导下选择医用的抗菌、抑菌洗手液用品。
如果洗手后感觉皮肤紧绷或发痒,可使用护手霜。
标准“七步洗手法”,一处也不能落下:
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Chapter1. 优恪评级
优恪评级说明
从最好的“卓越(A+)”到最差的“警示(D-)”,优恪将产品分为6个等级。一方面,产品缺陷的数量决定评级:缺陷越多,评级越低;另一方面,缺陷的严重性也影响评级。一款产品如果违反法律法规并危害消费者健康,而不应在市场上销售,将会被直接评为“警示(D-)”。
作为优质生活的恪守者,优恪不仅以“符合国标”来审视产品,而是对产品质量提出更高要求。因此,优恪的评分标准是由德国专家团队参考中国、欧盟、世卫组织的标准以及国际最新科研成果制定,可能高于中国以及欧盟标准。2015至2016年度,优恪将集中测评在中国市场销售的国际、港澳台品牌及进口产品。
放心购买
一款产品如果在测评中没有缺陷,或仅在包装中含有污染环境的PVC塑料,可以获“卓越(A+)”评级。 在总评为“优(A)”的产品中,不允许含有重大缺陷,如可能带来生命危险的问题或致癌成分等。因此,消费者可以放心购买“卓越(A+)”或“优(A)”的产品。
提醒注意
如果产品含有2-3个轻微缺陷,则可评为“良(B)”或“中(C)”。例如,面霜或洗发水等化妆品如果含有一种较强的致敏成分,将会被评为“良(B)”。
谨慎购买
原则上,不建议购买“差(D)”或“警示(D-)”的产品,这类产品要么有很多轻微缺陷,要么至少有一个重大缺陷(比如含可能致癌或明确的致癌成分),或者存在安全方面的缺陷(比如玩具中含有会被儿童吞咽而导致窒息的细小部件)。
优恪评级
Chapter2. 测评报告
成分测评项目
优恪委托德国实验室对洗手液中可能存在健康风险的成分进行了检测。
含三氯生——降4级
三氯生是一种广谱抗菌剂,广泛被添加在牙膏、肥皂、除臭剂、漱口水、剃须膏等日化用品中。
美国医学会(American Medical Association)认为,没有证据显示日用消费品里添加的低剂量三氯生会带来预期的抗菌效果,反而可能会让细菌产生对抗生素的耐药性。
德国联邦风险评估研究所指出,除了在必要的医疗领域之外,其他日用消费品领域不应使用三氯生。
鉴于使用三氯生所存在的风险,2014年,欧盟颁布条例Regulation (EU) No 358/2014,对其化妆品条例进行了修订,将之前允许在所有化妆品中添加三氯生的条款,修改为仅允许在部分指定产品中添加。
美国食品和药物监督管理局也于2016年9月发布禁售令,全面禁售含有19种杀菌成分的清洁产品,这其中就包括三氯生。
此外,三氯生会刺激眼睛和皮肤,并可致敏、干扰内分泌系统及生殖系统。美国国家环保局的资料还显示,在阳光作用下,三氯生还可在水中形成环境污染物和致癌物二恶英。
开米贝芬洗手液因含有三氯生,降4级。
甲醛/甲醛释放体含量大于10毫克/千克——降4级
甲醛或甲醛释放体经常被用作防腐剂用于化妆品及日化产品中。欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)认为,甲醛是一种皮肤致敏剂,吸入时还可诱发鼻咽癌。
国际癌症研究机构(IARC)已将甲醛划分为明确的“人类致癌物”;此外,甲醛还会使皮肤迅速老化,对含甲醛的化妆品或护肤品有过敏反应的人,即使接触微量的甲醛,也可能出现局部搔痒和红肿。
本次实验室在蓝月亮抑菌洗手液、蓝月亮野菊花清爽洗手液和妈妈壹选护手泡沫洗手液 樱桃3款产品中检出的甲醛含量超过了10毫克/千克,其可能来自产品中的甲醛或甲醛释放体,因此优恪对这些产品直降4级。
含一种或多种季铵盐化合物——降2级
季铵盐类抑菌成分如苯扎氯铵具有细胞毒性,且可致敏。此外,2013年美国食品药品管理局指出,众多研究资料显示苯扎氯铵可能导致绿脓杆菌耐药性提高。而绿脓杆菌本身就是一种不易杀灭的细菌,是医院中导致感染的罪魁祸首之一。
滴露泡沫抑菌洗手液 兰花香沁含苯扎氯铵和西曲溴铵,降2级。
含吡硫翁锌——降1级
吡硫翁锌(ZPT)作为抗菌成分常用于化妆品中,如添加在去屑洗发水中可以有效抑制头皮真菌的产生。但是,澳大利亚农药和兽药局的评估报告显示,吡硫翁锌会造成环境问题并危害水生生物。
因此,舒肤佳洗手液 纯白清香型含吡硫翁锌,降1级。
含甲基氯异噻唑啉酮——降2级
甲基异噻唑啉酮含量大于15毫克/千克——降1级
抗菌抑菌洗手液本身也需要进行防腐处理。因此,很多产品都添加了异噻唑啉酮类防腐剂——甲基异噻唑啉酮(MIT),这是一种接触性过敏原,常与另一种异噻唑啉酮及有机卤化物类防腐剂——甲基氯异噻唑啉酮(CMIT)按1:3的比例混合后,制成俗称“卡松”的防腐剂复配使用。CMIT则是一种强过敏原。由于可能存在皮肤致敏的潜在风险,欧盟条例Regulation No. 1003/2014规定,自2015年7月16日起,禁止含有“卡松”的驻留类化妆品进入欧盟市场,这类物质只能用于淋洗类化妆品。
对于MIT的安全浓度值,欧盟消费者安全科学委员会报告(SCCS/1521/13)指出,在诱导接触性皮肤过敏方面,目前没有足够的实验结果来确定驻留类产品中MIT 的安全浓度值。据此,欧盟于2016年7月颁布条例 Regulation (EU)2016/1198 ,将于2017年2月12日起,禁止含有MIT的驻留类化妆品进入欧盟市场。对于冲洗类产品,专家们建议的MIT安全浓度为15毫克/千克。
优恪对滴露健康抑菌、威露士、力士、蓝月亮、开米等8款含有强过敏原CMIT的产品降2级;卫宝先进抗菌洗手液、威露士泡沫抑菌洗手液及威露士健康抑菌洗手液3款产品则因MIT含量大于建议值15毫克/千克,被降1级。
含有机卤化物——降2级
有机卤化物包含数千种含溴、碘、氯的物质。联合国环境署(UNEP)发布的《2012年全球化学品展望》介绍,很多有机卤化物具有致敏性或致癌性,会在环境中积聚。优恪委托德国一家专业实验室检测了产品中有机卤化物的总量,其可来自(但不仅限于)可致敏抗菌成分如对氯间二甲基苯酚(PCMX)、三氯卡班、甲基氯异噻唑啉酮等成分。
具体来说,本次检测的14款产品中的10款均检出含有机卤化物。其中,威露士健康抑菌洗手液、威露士泡沫抑菌洗手液和舒肤佳泡沫抗菌洗手液 樱花香型3款产品中均含PCMX,卫宝先进抗菌洗手液含三氯卡班,均降2级。检出含三氯生或甲基氯异噻唑啉酮的产品此处不会重复降级。
目前,德国市场上的同类产品中已经很难见到三氯卡班的身影。美国食品药品管理局也于2016年9月出台了关于禁售含有三氯生和三氯卡班等活性抗菌成分的普通非处方的OTC洗手液和香皂的规定,并将于一年后生效。FDA指出,这些抗菌产品与普通产品相比并没有特别的杀菌效果,不但不能给消费者带来益处,反而存在影响人体免疫系统、增强细菌耐药性的风险。
对此,优恪在以往的测评报告中就多次指出此类非处方(OTC)抗菌产品的风险,并提醒消费者避免使用此类产品。
多环麝香化合物和/或硝基麝香化合物含量大于10毫克/千克——降2级
本次送检的很多产品都添加剂了香精成分,其中的一些香精成分可带来健康风险。比如人工合成的麝香化合物,虽然带有“麝香”字眼,但与天然麝香完全不搭界。天然麝香是雄麝鹿肚脐和生殖器之间的腺囊的分泌物,极其珍稀。人工合成麝香化合物则是天然麝香的廉价的工业化替代品,其中的硝基与多环麝香化合物目前在化妆品领域应用广泛。
根据德国联邦环保局的资料,麝香化合物在环境中难以降解,可在水体、动物及人体脂肪、母乳中富集。硝基麝香化合物因其毒性,已逐渐被各国政府禁用或管制。许多厂商转而使用多环麝香化合物。而多环麝香化合物比硝基麝香化合物更不易在环境中分解,部分多环麝香化合物还在动物实验中还会影响神经及内分泌系统,并对水生生物具有较高的毒性。
本次实验室在Lion 狮王、开米等5款产品因检出了超过痕量的多环麝香化合物被降级。
含丁苯基甲基丙醛(铃兰醛)——降2级
铃兰醛,学名丁苯基甲基丙醛,属于欧盟26种在一定条件下必须进行标示的可致敏香料。
但优恪对含有铃兰醛的产品降级并非因其致敏性,而是由于欧盟消费者安全科学委员会评估报告指出,铃兰醛作为驻留型和冲洗型化妆品的香料成分使用时并不安全,因为铃兰醛在一些动物实验中会影响其生殖系统。
本次测评中,力士、卫宝、蓝月亮、开米、威露士泡沫抑菌等6款产品由于检出铃兰醛而被降级。
含聚乙二醇或其衍生物——降1级
聚乙二醇(PEG)或其衍生物属于表面活性剂,可起到洗涤、润湿、起泡等作用,但会使皮肤变得容易渗透,从而为有害物质渗入皮肤打开方便之门。美国化妆品原料评价委员会(CIR)的专家小组指出,含聚乙二醇或其衍生物的化妆品不该用在破损或患有皮疹的皮肤上。
除卫宝先进抗菌洗手液外,其他所有产品均因含聚乙二醇或其衍生物而被降1级。
其他成分
一些香精香料是化妆品中常见的过敏原。欧盟化妆品条例规定,在不同类别产品中,26种可致敏香料中的一种或多种达到一定含量,厂商必须在标签上进行标注,以提醒消费者注意。 这26种可致敏香料成分中,有些是较强的过敏原,有些则极少引起过敏现象。因此,优恪会同德国皮肤科信息中心(IVDK)的专家,通过其建立的世界最大的接触性过敏病例数据库,根据以往病例及每年超过一万个新增过敏病例数据,对这26种过敏原的致敏风险进行了评估,对不同的过敏原给出相应的评分。
此次检测的所有产品均未检出被优恪评估为可致敏的其他香料,没有产品因此被降级。
另外,所有产品均未检出有问题的抗菌成分聚六亚甲基双胍(PHMB)、在环境中难以降解的硝基麝香化合物、会对皮肤自我保护机制造成损害的香精组分邻苯二甲酸二乙酯,没有产品因此而被降级。
其他缺陷测评项目
其他缺陷测评中,优恪主要关注产品包装材料对环境的影响、包装标注等问题。本次测评中,所有产品的包装材料中均未检出在生产及废弃处理过程中会增加环境负担的聚氯乙烯等含氯材料,没有产品因为该项被降级。
更多地了解我们的测试
市场调查与产品选择
通过在线上电商平台和线下实体店对洗手液的销量、关注度进行调查,优恪选出了14款畅销品牌的洗手液产品。
采购方式与渠道
所有送检样品均由优恪员工以普通消费者的身份,在北京的大型连锁超市(家乐福、沃尔玛)和大型电商自营渠道(京东、1号店)等国家认可的正规销售渠道匿名购买。优恪不接受厂商送检的产品,这样可以保证送检产品不受厂商控制。同时,优恪自主决定送检何种产品。厂商既不能阻止优恪送检其产品,也不能促使优恪根据其意愿送检他们的产品。
采购时间
2016年10月
厂商沟通与反馈
因为在公布测试结果时经常会指出其产品的问题,出于公平目的,优恪也会事先将检测数据提供给厂商,邀请厂商对送检产品信息进行确认,并对检测数据发表意见。只有当优恪告知厂商其产品的检测数据时,厂商才知道优恪送检了他们的产品。
蓝月亮(中国)有限公司对优恪的检测数据进行了回复称,其产品中检出的甲醛和异噻唑啉酮含量符合中国《化妆品安全技术规范》的要求,产品中添加的香精符合中国《GB/T 22731-2008 日用香精》的要求;并告知优恪,蓝月亮抑菌洗手液新配方已上市,新配方未使用甲醛释放体和CIT(即CMIT,优恪注)。
广州宝洁有限公司回复优恪称,其舒肤佳产品经过大量严苛的试验验证,以确保安全;本次优恪网的检测结果也显示其产品各项成分均符合国家相关法规及标准的要求。广州宝洁有限公司还建议优恪网在本次检测结果报告中,只显示“符合” 或“不符合”相关标准,不要对国家标准检测项目进一步按测量数值排名,其认为安全指标合格就是“安全”,合格范围内不存在“更安全”;质量指标合格就是“符合”,合格范围内很难简单进一步比较“更优”。
检测方法
有机卤化物:A) 水蒸气蒸馏后,用活性炭吸附有机卤素,在氧气流中燃烧活性碳,微库仑法分析卤素含量;B)乙酸乙酯萃取后,在氧气流中燃烧萃取物,微库仑法分析卤素含量。
甲醛/甲醛释放体:酸性条件下水蒸汽蒸馏,与乙酰丙酮进行衍生化反应,通过正丁醇振摇萃取,光度测定法分析。
在欧盟地区必须标注的香料、丁苯基甲基丙醛(铃兰醛)、多环麝香化合物、硝基麝香化合物、邻苯二甲酸二乙酯:以甲基叔丁基醚(TBME)萃取,采用气相色谱-质谱联用法(GC-MS)进行分析。
异噻唑啉酮类:以乙酸/甲醇混合溶剂萃取,采用高效液相色谱-二极管阵列检测器联用法(HPLC-DAD)进行分析。
聚六亚甲基双胍(PHMB):萃取后,采用高效液相色谱-二极管阵列检测器联用法(HPLC-DAD)进行分析。
季铵盐化合物:萃取后,采用液相色谱-串联质谱法(LC-MS/MS)进行分析。
聚乙二醇及其衍生物(当产品外包装上未标示含有该成分时进行该项检测):以氘代氯仿/氘代甲醇/乙二胺四乙酸铯萃取,采用核磁共振氢谱(1H-NMR)进行分析。
聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯/氯化物:采用X射线荧光光谱分析法进行分析。
三氯生:萃取和衍生化反应后,采用气相色谱-质谱联用法(GC-MS)进行分析。当产品外包装上未标示含有该成分时进行此项检测。
吡硫翁锌:萃取后,采用高效液相色谱-二极管阵列检测器联用法(HPLC-DAD)进行分析。当产品外包装上未标示含有该成分时进行此项检测。
三氯卡班:萃取后采用液相质谱-串联质谱法(LC-MS/MS)进行分析。当产品外包装上未标示含有该成分时进行此项检测。
评级规则
如果一款产品没有或仅有轻微的缺陷,就可以获得最高评级卓越(A+)。即使产品满足国标,其检出的缺陷越多、越严重,评级越低。
总评主要参考成分评级。如果其他缺陷评级为良(B),总评在成分评级基础上降1级;如果其他缺陷评级为优(A),不影响总评。
特别说明:
1) 表格中厂商一栏包括但不限于产品的投资公司、生产商、委托方、被委托方、代理商、经销商、进口商等。
2) 以上表格按评级高低排名,同级别产品排名不分先后。
3) 所有试验样品的采购均由优恪员工以普通消费者身份,通过正规销售渠道完成(连锁商超、专卖店、连锁店、电商自营或品牌授权渠道等)。
4) 所有试验均在德国进行,并由具有相应检验资质的独立检测机构完成。
5) 报告中的“不含”= 低于定量限或未检出,“痕量”= 高于定量限但低于优恪设定的扣分限,"含"=检出、标注含有或超过优恪设定的扣分限。
6) 本次比较试验结果仅对样品负责,不代表同品牌相同或不同型号、不同批次产品的质量状况。
7) 本次测试根据消费品比较试验的原则进行,结果仅供消费者选购产品参考,不构成对任何相关产品的推荐与宣传。
8) 未经许可,任何企业、机构不得利用本次测试结果刊登广告或从事其他促销、宣传、推广活动。
9) 报告中所有信息和数据截至2017年1月3日。
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据了解,受下游需求不振、国内产能扩张和进口激增打压,2018年第四季度以来,乙二醇价格持续大幅走跌。目前市场价仅在4500元/吨左右,与2018年8000元/吨的最高价相比几乎腰斩,导致大多数煤(合成气)制乙二醇企业出现亏损。但尽管如此,新增及规划产能依然庞大。
据石油和化学工业规划院副总工程师刘延伟透露,2018~2020年,中国新增煤(合成气)制乙二醇项目27个,合计产能1090万吨/年。到2020年,中国乙二醇总产能将达2881万吨/年,而届时需求量只有2050万吨,产能过剩在所难免,乙二醇价格可能长期低位徘徊。
统计显示,2019~2021年的3年间,中国将分别新增乙二醇产能400万吨/年、562万吨/年和535万吨/年,年均增幅46.7%。而同期,中国聚酯需求量将由2018年的5392万吨增至2021年的5978万吨,对应的乙二醇消费量约2032.5万吨。按聚酯用乙二醇占乙二醇消费总量90%计,届时国内乙二醇总需求约2258.4万吨,仅比2018年增加210万吨,年均仅增长3.4%。
“考虑到目前全球乙二醇供需基本平衡、中东及北美地区乙二醇成本较低另外,2021年以后国内仍有大量规划中的煤(合成气)制乙二醇项目投产,且新增产能多数需在国内消化这一事实,中国乙二醇产能井喷式增长,无疑增加了过剩的风险。”延长石油集团煤化工首席专家李大鹏对煤(合成气)制乙二醇的前景表示担忧。
另外,中科院福建物构所研究员、贵州鑫醇科技发展有限公司总经理姚元根也表示,随着众多项目投产和规划项目推进,中国乙二醇市场存在较大产能过剩风险。他提醒企业上项目时,要坚持技术先进成孰可靠、能效高、能耗低以及原料和能源易得且价格低廉地区布局项目的原则,并最好配套上游一体化项目,以最大限度地减少未来乙二醇产能过剩带来的冲击。
但也有专家对煤(合成气)制乙二醇的前景依然看好。
日本高化学株式会社创始人兼董事长高潮在接受采访时表示,虽然根据目前规划,乙二醇有产能过剩风险,但这只是针对乙二醇传统消费领域而言的。事实上,替代塑料给乙二醇行业带来的商机不可限量。与塑料难以自然降解不同,聚酯因分子中含氧,不仅生产过程能耗低、排放少,且易降解,全生命周期对环境影响较小,已经成为替代塑料的首选。随着更多国家禁用一次性塑料制品,聚酯行业将拥有空前的消费市场,继而大幅增加对乙二醇的需求。
苏州双湖化工技术有限公司副总经理孙育成也谈到,以目前的扩张速度,乙二醇的确存在产能过剩风险。但未来乙二醇的出路不是聚酯,而是与聚甲醛反应生成改性聚酯。这种改性聚酯可广泛用于膜材料、汽车塑料件等领域,增加对乙二醇的需求。从这个层面讲,目前在建及规划的乙二醇产能即便全部兑现,也不会产能过剩。
2019(第十六届)中国碳酸酯行业年会暨中国碳酸酯产业链技术开发与产业发展论坛将于9月召开。
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乙二醇作为主燃料,除甲醇外,请问添加什么原料可起到助燃作用?更能提高燃烧热值。
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如何提高乙二醇燃料燃烧热值
专业资深杨老师atc
服务态度好
聚酯级乙二醇的闪点110℃,燃点是418℃,热值为:4500kcal/kg。如需提高乙二醇热值,需要添加一些辛醇、丁醇、酯类或其他的高热值组份。希望我的回答能够帮到你。
2022-01-11
服务人数981
如何提高乙二醇燃料燃烧热值
教育专家丹丹老师
中小学教师
教育达人
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2022-09-12
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教育达人
您好亲,乙二醇与哪些原料调和可得热值12000大卡,闪点高于80的燃料油答案如下:用辛醇、丁醇来调和就可以了哦亲[鲜花][鲜花]
2022-11-08
服务人数844
甲醇燃料的配方或加工方法?
萍宫导师
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1、工业上合成甲醇几乎全部采用一氧化碳加压催化加氢的方法,工艺过程包括造气、合成净化、甲醇合成和粗甲醇精馏等工序。2、将工业甲醇用精馏的方法将含水量降到0.01%以下。再用次碘酸钠处理,可除去其中的丙酮。经精馏得纯品甲醇;3、一般均以工业甲醇为原料,经常压蒸馏除去水分,控制塔顶64~65℃,过滤除去不溶物即可;4、还可从木材干馏时得到的焦木酸分出;5、甲醇的制备主要采用精馏工艺。以工业甲醇为原料,经精馏、超净过滤、超净分装,得高纯甲醇产品。扩展资料:优点:甲醇燃料是一种新的替代能源,人们对它的认识、实践使用有一个发展过程,它和普通汽油、柴油比较有许多特点,其优势十分明显。节省石油:在成品汽、柴油中掺加15%燃料甲醇[也可以用更高的比例添加],经助溶剂复配,热效率与成品油基本相等,可以替代成品汽、柴油使用节省宝贵的石油资源,节省大量外汇。甲醇的蒸汽压力比汽油压力小,比重高,蒸汽比汽油不易挥发上浮,着火危险性比汽油小;甲醇有优良的传导性,可以减少静电产生的危险,意外火灾可能性少,其生产贮存运输和使用比石油燃料安全。
2022-09-04
服务人数268
异丙醇作为乙二醇的助燃剂
阿杰老师带你学知识
金牌答主
异丙醇,[物理]沸点82.5°C,熔点-88.5C,蒸气压45. 4mmHg/25"C, 相对密度0. 78505/20C/4C,辛醇/水分配系数log Kow= 0.05,溶于氯仿、苯及其它有机溶剂中,不溶于盐的溶液中,与水互溶。蒸气相对密度2. 1,嗅阈值90mg/m', 或7. 84~49090mg/m2或22ppm或40ppm。,[安全性质]爆炸极限2.0~12. 7%,闪点12C闭杯,自燃点399'C。
2021-11-15
服务人数2539
乙二醇作为主燃料,除甲醇外,请问添加什么原料可起... — 找答案,就来「问一问」
30123位专家解答
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教育导师小艾
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王亦然老师
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