请问乙二醇锑有毒吗?
乙二醇的填充模型乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”,简称EG。化学式为(HOCH2)₂,是最简单的二元醇。乙二醇是无色无臭、有甜味液体,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6 g/kg。乙二醇能与水、丙酮互溶,但在醚类中溶解度较小。用作溶剂、防冻剂以及合成涤纶的原料。乙二醇的高聚物聚乙二醇(PEG)是一种相转移催化剂,也用于细胞融合;其硝酸酯是一种炸药。
人类致死剂量约为1.6 g/kg 的意思是每千克摄入1.6克致死
就是 如果你60公斤 你要吃上96克....所以毒性不是很大!乙二醇肯定是对人体有害的。要知道乙醇对人体都是有害的。
乙二醇是无色无臭、有甜味液体,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6 g/kg
用途:
1,主要用于制聚酯涤纶,聚酯树脂、吸湿剂,增塑剂,表面活性剂,合成纤维、化妆品和炸药,并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂,气体脱水剂,制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。
2,可生产合成树脂PET,纤维级PET即涤纶纤维,瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、乙二醛等,也用作防冻剂。
3,除用作汽车用防冻剂外,还用于工业冷量的输送,一般称呼为载冷剂,同时,也可以与水一样用作冷凝剂。
扩展资料:
乙二醇制法:
1. 氯乙醇法
以氯乙醇为原料在碱性介质中水解而得,该反应在100℃下进行。
2. 环氧乙烷水合法
环氧乙烷水合法有直接水合法和催化水合法,水合过程在常压下进行也可在加压下进行。常压水合法一般采用少量无机酸为催化剂,在50~70℃进行反应。
环氧乙烷直接水合法,为目前工业规模生产乙二醇较成熟的生产方法。环氧乙烷和水在加压(2.23MPa)和190~200 ℃条件下,在管式反应器中直接液相水合制的乙二醇,同时副产品一缩二乙二醇、二缩三乙二醇和多缩聚乙二醇。
3.目前有气相催化水合法 以氧化银为催化剂,氧化铝为载体,在150~240℃反应,生成乙二醇。
4.乙烯直接水合法 乙烯在催化剂(如氧化锑TeO2,钯催化剂)存在下在乙酸溶液中氧化生成单乙酸酯或二乙酸酯,进一步水解均得乙二醇。
5.环氧乙烷与水在硫酸催化剂作用下进行水合反应,反应液经碱中和、蒸发、精馏即得成品。或者环氧乙烷和水在一定温度和压力下制得乙二醇,同时副产二乙二醇、三乙二醇和多乙二醇。反应液经蒸发浓缩、脱水、精制得合格产品和副产品。
参考资料:百度百科-----乙二醇
一、化学药品、试剂毒性分类参考举例
(一)剧毒物质(*为致癌)
*六氯苯;羟基铁;氰化钠;氢氟酸;氢氰酸;氯化氰;氯化汞;砷酸汞;汞蒸气;砷化氢;光气;氟光气;磷化氢;*三氧化二砷;有机磷化物;有机砷化物;有机氟化物;有机硼化物;*铍及其化合物;蛇毒;*羰基镍;砷酸盐;*四甲基联苯胺(TMB);四氯化饿;二甲砷酸盐;*异硫氰酸苯脂;丙烯酰胺;马钱子碱;毒毛旋花素―G;*二氨基联苯胺(DAB);二甲亚砜;二甲砷酸钠;甲酚。
(二)致癌物质
黄曲霉素B13―4苯并芘;芘及苯并芘;苯及葸类;2―乙酰胺基芴;1―(或2―)萘胺;4―联苯胺类及其硫酸盐;4―氨基联苯;2,3―二甲基―4―氨基偶氮苯;磷甲苯胺;2,4―二氨基甲苯;乙酰胺N一芴基取代物;乙酰苯胺取代物;环磷酰胺;3,3―二氯联苯胺;4―二甲基胺基偶氮苯;4―硝基联苯;4―甲叉(双)―2氯苯胺;乙撑亚胺;间苯二酚;亚硝胺;二硝基萘;N―亚硝基二甲胺;甲基亚硝基脲;二甲(或乙、丙)基亚硝胺;N一甲基一N一亚硝基氨基甲酸乙酯;N―甲基一N―亚硝基丙烯胺;N―甲基―N一亚硝基―N’一钉基胍;N―甲基一4―亚硝基苯胺;B一丙内脂;甲烷磺酸甲酯(或乙酯);丙磺内脂;重氮甲烷;1,4―二恶烷;二氯二甲硅烷;硫酸二甲脂;双氯甲基醚;氯甲甲醚;氯乙烯;溴乙烯;氟乙烯;砷;三氧化砷;砷酸钙(或铅、钾);铍及其盐类;镉及其盐类;镍及其盐类;羰基镍;铬;氧化铬;铬盐类;石棉;氘代试剂。
(三)高毒物质
四氯化碳;三氯甲烷;溴甲烷;三氯乙烷;二溴氯丙烷;二氯乙烷;六氯乙烷;溴苯;氯苯;对二氯苯;氟乙酸;氯乙酸;氯乙酸乙酯;溴乙酸乙脂;氟乙酰胺;乙腈;丙烯腈;甲基丙烯腈;偶氮二异丁腈;丙酮氰醇;甲苯二异氰酸脂;二苯基甲烷二异氰酸脂;肼;甲基肼;苯肼;二苯肼;甲(或乙、丁)硫醇;二氯硅烷;三氯甲硅烷;硼烷;四乙基铅;四乙基锡;丙烯醛;乙烯酮;二乙烯酮;对苯二酚;苯胺及甲苯胺;三氯甲硅烷;碘乙酸乙脂;硫酸二甲脂;芳香胺;叠氮钠;三氯氧磷;五氯化磷;三氯化磷;五氧化二磷;黄磷;氧化亚氮;铊及其盐类;三氯化锑;二氧化锰;五氧化二钒;砷化钠;氟化钠;氯化氢;氯气;溴水;硫化氢;秋水仙碱。
(四)中毒物质
三氯硝基甲烷;乙烯吡啶; *** ;五氯酚钠;硫酸;砷化镓;环氧乙烷;环氧氯丙烷;烯丙醇;二氯丙醇;糠醛;三氟化硼;四氟化硅;硫酸镉;氯化镉;硝酸;甲醛;甲醇;二硫化碳;甲苯;二甲苯;一氧化碳;一氧化氮;联苯胺;二苯酮;苯磺酰氯;苯磺酸、多聚甲醛;三氯乙醛;四氢呋喃;吡啶;吡咯烷;二甲胺;三苯基磷。
(五)低毒物质
三氯化铝;钼酸铵;间苯二胺;正丁醇;叔丁醇;乙二醇;丙烯酸;甲基丙烯酸;顺丁烯二酸酐;二甲基甲酰胺;乙内酰胺;亚铁氰化钾;铁氰化钾;氨及氢氧化铵;四氯化锡;氯化锗;对氯苯胺;硝基苯; *** ;对硝基苯胺;硝基氯苯;二苯甲烷;苯乙烯;二乙烯苯;邻苯二甲酸;四氢呋喃;烷基铝;苯酚;三硝基酚;丁二烯;异戊二烯;氢氧化钾;盐酸;乙醚;丙酮;已二胺;丙二胺;丙烯酸乙脂;环已烷;环已酮;同苯二酚;邻苯三酚;三乙撑四胺;萤葸。
二、毒性分级
毒性分级 大鼠经口LD50 (毫克/公斤) 大鼠吸入4小时死亡 1/3~2/3浓度 (PPm) 兔经皮时LD50 (毫克/公斤) 对人的可能致死剂量 (克) (人按60公斤算)
剧毒 1或<1 <10 5或<5 0.06
高毒......>>
问题二:PM2.5中有毒有害物质主要有哪些 解:(1)肺是最主要的呼吸器官,是进行气体交换的主要场所.肺泡是进行气体交换的主要部位,数目很多,增加了气体交换的面积;肺泡外面包绕着丰富的毛细血管和弹性纤维;肺泡的壁和毛细血管壁都很薄,只有一层上皮细胞构成,这些特点都有利于气体交换.这体现了生物学中结构与功能相适应的观点.
(2)PM2.5中的某些异物相当于免疫学中所说的抗原.引起淋巴细胞产生抗体的物质就是抗原.抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器官等.不仅仅是指侵入人体的病体.
(3)该实验的目的是探究空气中PM2.5的浓度与车流量是否相关,而在不同时段车流量不同,因此,本实验的变量是采样时段,其他条件都相同.
(4)取数据的平均值可以减少实验误差.另外,减少实验误差的办法还可以设置重复组等.
(5)清晨时段,车流量最少,PM2.5的平均值为20.33微克/立方米;上班时段,车流量最大,PM2.5的平均值为86微克/立方米;中午时段,车流量少,PM2.5的平均值为40.67微克/立方米;下班时段,车流量最大,PM2.5的平均值为98微克/立方米;由此可以得出的结论是:车流量越大,空气中PM2.5的浓度越大.可以通过少开车、减少烟煤的燃烧等改善空气质量.
故答案为:(1)气体交换;毛细血管;上皮细胞;功能.
(2)抗原.
(3)变量.
(4)求平均值.
(5)越大;少开车、减少烟煤的燃烧等.
问题三:有毒有害物质的特性 有毒有害物质的危险特性包括:持久性――在自然中不容易通过生物降解或其他进程分解;生物蓄积性――能够在生物体内蓄积甚至在食物链内累积;毒性,致癌性――会导致癌症;基因诱变性――致变异和致畸;生殖系统毒性――毒害生殖系统;干扰内分泌――即使剂量极低,也有类荷尔蒙作用或能改变荷尔蒙系统;神经系统毒性――毒害神经系统;CEQ(美国国家环境质量委员会)同等关注的化学品; 下面介绍一些常见的用于生产的有毒有害物质,以及它们对环境和人体的威胁:铅(Pb)根据WHO 的报告,儿童铅中毒47%来自于食物, 45%来自于室内外尘土,6% 来自于饮水,仅2%来源于空气及其他。作为焊料(铅和锡的合金)的主要成分,广泛应用于电子产品中,如阴极射线管(电视机和显示器)玻璃以及铅酸电池中的氧化铅。其化合物同样还在聚氯乙烯(PVC)线缆和其它产品中用作稳定剂。铅对于人体、动物和植物均具有极大的毒性。铅可以通过长期多次接触进入人体,并对神经系统特别是青少年正处于发育的神经系统产生无法消除的影响。镉(Cd)在电子产品中,通常以镉合金形式出现在开关和焊接点里,也用作可充电电池的镉化合物、旧式聚氯乙烯(PVC)线缆里紫外光稳定剂以及旧式阴极射线管里的“磷”层。与铅一样,镉也可以在人体内长期囤积,长期接触镉会损坏肾和骨骼构造。镉及其化合物为众所周知的致癌物,主要通过吸入受污染的气体或尘埃进入人体。聚氯联二苯(PCB)一直都被广泛用作变压器和电容器的绝缘液体,也被用作聚氯乙烯和其它聚合体中的阻燃增塑剂。这是一种高度持久的具有生物累积性的化学物质,能够在环境中迅速传播,并在野生动植物的体内组织中成千上万倍蔓延。聚氯联二苯能够产生多种有毒效应,包括抑制免疫系统、肝脏损伤、癌促进、神经系统损伤、行为转变以及损伤男性和女性的生殖系统。多溴联苯(PBDE)是广泛用于多种材料的几种阻燃剂中的一种,用来防止火焰的蔓延,包括用于许多电子产品的外壳和零件中。它们属于比较持久的影响环境的化学物质,其中一些具有较高的生物积累性,能够干扰动物的脑部正常发育。几种多溴联苯被疑似为内分泌干扰物质,能够干扰参与生长和性发育的激素。此外,有报道称多溴联苯也会对免疫系统产生影响。壬基苯酚(NP)是壬基苯酚乙氧化物洗涤剂的分解产物,但根据其它报道,该化学物质还用作某些塑料的抗氧化剂。它是一种强有力的内分泌干扰物质,能够导致鱼类的中间性(即具有雌雄特性的单体)。壬基苯酚也可以在食物链中逐步形成,能够对损坏DNA甚至是人体内的精虫功能。锑(Sb)是一种可以用于多种工业用途的金属,包括用作阻燃剂(如三氧化锑)和金属焊料的痕量组分。在一些表现形式上,锑显示了很多与砷的化学相似性,包括其毒性。在工厂内接触高含量的锑,如尘埃或气体,可能导致严重的皮肤问题和其它健康问题。三氧化锑被认为是一种潜在的人体致癌物质。磷酸三苯脂(TPP)是一种用于电子设备的有机磷阻燃剂,如用于计算机显示器外壳。磷酸三苯脂对水生生物具有急毒性,也是人体血液一个主要酶系统中的强抑制剂。此外,就我们所知,它还能导致某些人的接触性皮炎,同时也是一种可能的内分泌干扰物质。多氯化萘(PCN)是聚氯联二苯的化学前体,曾广泛用于电容器及用作电线的绝缘化合物(此外还有其它用途)。这种化学物质很多属性与聚氯联二苯一样,包括在环境中的持久性、对野生动植物及人类(可能)的毒性。有关报道显示,多氯化萘能够影响动物的皮肤、肝脏、神经系统及生殖系统。汞(Hg)仍然使用于一些电池和纯平电子显示装置的照明部件中。以前,汞还用于开关和继电器。汞及其化合物具有极高的毒性,能够损......>>
问题四:塑料会有什么有毒有害物质? 塑料带来的六大有毒有害物质
氰化氢 又称氢氰酸,呼吸道吸入可致人中毒,误服也可引起中毒。
含苯化合物 含苯化合物对人的神经系统造成的最常见的损害是神经衰弱综合征,表现为头晕、头痛、乏力、失眠或多梦等症状,它还会对人的造血系统产生毒性。苯已被确定为可致人白血病的化学物质。
聚氯乙烯 塑料制品燃烧后可产生氯化氢气体。人接触后会引起咳嗽、打喷嚏、气急、胸闷以及流鼻涕和流眼泪等症状。吸入高浓度的聚氯乙烯可发生肺水肿,长期接触可诱发慢性支气管炎。
甲苯二异氰酸酯(TDI) 它是一种低分子化合物,在工业领域应用十分广泛,尤其是在泡沫、喷漆、涂料、塑料工业中用量最大。它对人体的危害主要是对呼吸系统产生不良影响,可导致咳嗽、胸闷、气急、哮喘等症状。
邻苯二甲酸酯 聚氯乙烯中含有邻苯二甲酸酯成分。专家发现,含有邻苯二甲酸酯的软塑料玩具及儿童用品有可能被小孩放入口中。邻苯二甲酸酯进入人体时间久了会危害肝脏和肾脏,还可能引起儿童性早熟。研究表明,邻苯二甲酸酯在人体和动物体内发挥着类似雌性激素的作用,可干扰内分泌,使男子 *** 量和 *** 数量减少、 *** 运动能力低下、 *** 形态异常,严重的会导致睾丸癌,是造成男性生殖系统问题的罪魁祸首。
双酚A 新研究表明,盛着室温水的新旧塑料瓶释放的双酚A相等。但当科学家将这些瓶子装上沸水时,双酚A的释放速度比加热前增加了54倍。双酚A拥有环境激素和内分泌干扰素的别称,可产生类性激素的作用。
问题五:什么是有毒有害垃圾 有毒有害垃圾是指存有对人体健康有害的重金属、有毒的物质或者对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物。例:废电池、废荧光灯管、水银温度计、被称为“白色污染”的一次性塑料制品、废油漆、过期药品,灯管还有焚烧物等。
问题六:变质食物含有的有毒有害物质叫什么 变质食物由于产生变质的原因不同,因而产生的有害物质是不同的,主要分为以下几个方面,由于储存时间过长,食物本身发生的变化导致的;在储存过程中,受到细菌污染导致的;在储运过程中,受到真菌污染导致的。
植物性
腐烂的白菜中以及没腌透的菜中有致癌性亚硝酸盐;发芽马铃薯中的龙葵素毒素对呼吸道有麻痹作用
细菌性
致病菌污染食物后,可以在食物里大量繁殖产生毒素,人食用这种含有大量致病菌或细菌毒素的食物而引起中毒。这类中毒多发生在高温、高湿的环境里,潜伏期短,临床表现有明显的胃肠炎症状。常见的致病菌有沙门氏菌,副溶血性弧菌,变形杆菌,大肠杆菌。
真菌性
自然界有100多种对人的身体有害的真菌(包括霉菌)可导致食物中毒,黄曲霉毒污染是全球性的问题,黄曲霉毒素是最强的致癌物质,主要污染粮食,油料及其制品,其它还有杂色曲霉毒素,岛青霉毒素等引发的中毒。比如花生储存不当会发生黄曲霉污染,黄曲霉毒素就是由黄曲霉产生的。
所以为了避免变质食物对人体的危害,我们要避免食用变质食物,尽量食用新鲜食物,一次购买少量食物,避免储存不当造成食物变质,危害我们人体健康。
问题七:常见有毒有害气体有哪些? 所谓有毒或有害气体,指的是被人体吸入后使人体正常的生理功能出现紊乱,即中毒现象的气体。常见有毒有害气体按其毒害性质和程度的不同,可分为两大类:
第一类, *** 性气体
是指对眼和呼吸道粘膜有 *** 作用的气体,它是化学工业常遇到的有毒气体。 *** 性气体的种类甚多,最常见的有氯、氨、氮氧化物、光气、氟化氢、二氧化硫、三氧化硫和硫酸二甲酯等。此类气体一般虽不能直接导致人中毒死亡,但也会逐渐性的影响人的健康,甚至会在当时就导致人体的不适感。长时间吸入,也会导致死亡(如光气)。
第二类,窒息性气体
是指能造成机体缺氧的有毒气体,可分为单纯窒息性气体、血液窒息性气体和细胞窒息性气体。如氮气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、硝基苯的蒸气、氰化氢、硫化氢等。此类气体对人体的危害较大,能在短时间内使人缺氧窒息、导致死亡,危害较大。
那么常见的有害气体有哪些呢,从哪里产生的,具体有什么危害呢?耐戈友反光服我将一一为您解答:
第一, *** 性气体类,主要包括二氧化硫、氮氧化物、光气等。
1、二氧化硫,主要来自含硫矿物燃料(煤和石油)的燃烧产物,在金属矿物的焙烧、毛和丝的漂白、化学纸浆和制酸等生产过程亦有含二氧化硫的废气排出。二氧化硫是无色、有硫酸味的强 *** 性气体,易溶于水,与水蒸汽接触生成流酸,对眼睛、呼吸道有强烈的 *** 和腐蚀作用, 可引起喉咙和支气管发炎,呼吸麻痹,严重时引起肺水肿。它是一种活性毒物,在空气中可以氧化成三氧化硫,形成硫酸烟雾,其毒性要比二氧化硫大10倍。二氧化硫对呼吸器官有强烈的腐蚀作用,使鼻、咽喉和支气管发炎。当空气中SO2浓度达0.0005%时,嗅觉器官就能闻到 *** 味;达0.002%时,有强烈的 *** ,可引起头痛和喉痛;达0.05%时,可引起支气管炎和肺水肿,短时间内即可造成死亡。我国二氧化硫安全卫生标准为15mg/m3。
2、氨氧化物,主要来源于燃料的燃烧及化工、电镀等生产过程。NO2是棕红色气体,对呼吸器官有强烈 *** ,能引起急性哮喘病,实验证明,NO2会迅速破坏肺细胞,可能是肺气肿和肺瘤的病因之一。NO2浓度在1~3ppm时,可闻到臭味;浓度为13ppm时,眼鼻有急性 *** 感;浓度在16.9ppm条件下,呼吸10min,会使肺活量减少,肺部气流阻力提高。
3、职业性急性光气,光气中毒是在生产环境中吸入光气引起的以急性呼吸系统损害为主的全身性疾病。光气生产中,氯代烃高温燃烧中,光气进行有机合成,制造染料、农药、医药等生产中均可接触到光气。生产环境光气浓度在20~30mg/立方米时,可发生急性中毒,100~300mg/立方米,接触10~15min可致严重中毒或死亡。临床主要引起呼吸道粘膜 *** 症状,重者引起支气管痉挛,化学性炎症、肺水肿、窒息等。急性中毒治愈后,一般无后遗症,重度病例可留有明显的呼吸系统症状或体征。
*** 性气体具体的危害: 这些气体多具有腐蚀性,经呼吸道进入人体可造成急性中毒。 *** 性气体对机体的毒作用的共同特点,是对眼、呼吸道粘膜及皮肤都具有不同程度的 *** 性。一般以局部损害为主,但也可引起全身反应。“三酸”蒸气既可 *** 呼吸道粘膜,也可引起皮肤烧伤;长期接触低浓度酸雾,还可 *** 牙齿,引起牙齿酸蚀症。氯、氨、二氧化硫、三氧化硫等水溶性大,遇到湿润部位即易引起损害作用。如吸入这些气体后,在上呼吸道粘膜溶解,直接 *** 粘膜,引起上呼吸道粘膜充血、水肿、和分泌增加,产生化学性炎症反应,出现流涕、喉痒、呛咳等症状。氮氧化物、光气等水溶性小,它们通过上呼吸道粘膜时,很少引起水解作用,故粘膜 *** 作用轻微;但可继续深入支气管和肺泡,逐渐与粘膜上的......>>
环氧乙烷。
乙二醇的生产技术主要是石油路线,环氧乙烷直接水合法为工业规模生产乙二醇较成熟的生产方法。环氧乙烷和水在加压(2.23MPa)和190~200℃条件下,在管式反应器中直接液相水合制的乙二醇,同时副产品一缩二乙二醇、二缩三乙二醇和多缩聚乙二醇。
乙二醇的应用
乙二醇为无色、无臭、有甜味的粘稠液体,可用于制造树脂、增塑剂、合成纤维、化妆品、炸药、溶剂、抗冻剂等。乙二醇具有醇类的化学性质,如能生成醚、酯,能被氧化,能缩合。它与硝酸反应生成乙二醇二硝酸酯(一种炸药)。
乙二醇主要用作汽车抗冻剂和飞机发动机致冷剂,另外,还可合成涤纶纤维等高分子化合物。乙二醇二硝酸酯与硝化甘油联合使用可使炸药的冻点降低。乙二醇还可作为药品和塑料的原料及高沸点溶剂。
乙二醇主要用于制聚酯涤纶,聚酯树脂、吸湿剂,增塑剂,表面活性剂,合成纤维、化妆品和炸药,并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂,气体脱水剂,制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。
可生产合成树脂PET,纤维级PET即涤纶纤维,瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、乙二醛等,也用作防冻剂。
除用作汽车用防冻剂外,还用于工业冷量的输送,一般称呼为载冷剂,同时,也可以与水一样用作冷凝剂。
扩展资料:
一、健康危害
国内尚未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系因误服。吸入中毒表现为反复发作性昏厥,并可有眼球震颤,淋巴细胞增多。
口服后急性中毒分三个阶段:第一阶段主要为中枢神经系统症状,轻者似乙醇中毒表现,重者迅速产生昏迷抽搐,最后死亡。
第二阶段,心肺症状明显,严重病例可有肺水肿,支气管肺炎,心力衰竭;第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。人的本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)。
二、行业概况
近10年来,由于聚酯工业需求强劲,国内市场对乙二醇的需求保持快速增长之态势。1995年我国乙二醇的表观消费量只有65.69万吨,2000年达到195.71万吨,年均增长率高达24.40%。
进入21世纪以来,乙二醇的表观消费量继续大幅增长,2002年突破300万吨大关,达到301.99万吨,成为超过美国的世界第一大乙二醇消费国。
由于需求量的快速增长,促进了乙二醇生产能力的增加,近两年,我国有多套大型乙二醇生产装置建成投产。随着我国乙二醇生产能力的不断增加,产量也不断增加。
参考资料:
百度百科-乙二醇
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(以下是一些相关信息)
塑料是一类高分子化合物,塑料制品以合成树脂为主要原料,添加适量的增塑料、稳定剂、抗氧剂等助剂,在一定的塑化条件下加工而成。目前我国容许使用的食品容器、包装材料及以及于制造食品用工具、设备的热塑料塑料有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、偏氯乙烯、聚碳 酸酯、聚对苯二甲酸乙二醇脂、尼龙、不饱和聚酯树脂、丙烯腈-苯乙烯共聚树脂、再烯腈 -苯乙烯共聚树脂、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚树脂等;热固性塑料有三聚氰胺甲醛树脂等 。�
(一)聚乙烯(poltethylene,PE)和聚丙烯(polypropylene,Pp)�
1、理化特性:聚乙烯和聚丙烯塑料分别以乙烯和丙烯为单体,经聚合而成的高分子化合物 。
聚乙烯的分子式:�
分子量:�
聚丙烯的分子式:��
分子量:约10~50万�
根据聚合时压力大小,聚乙烯塑料又分为高压聚乙烯或称低密度聚乙烯(LDPE)和低压聚乙烯或称高密度聚乙烯(HDPE)。高压聚乙烯主要用于制造食品塑料袋、保鲜膜等;低压聚乙烯主 要用于制造食品塑料容器、管、砧板等。聚丙烯塑料薄膜可经纵向和横向拉伸而使其机械性 能发生改变,强度和透明度增加,根据拉伸方向聚丙烯塑料薄膜主要用于制造食品塑料袋, 尤其是复合塑料袋;聚丙烯还可以加工成既耐低温又耐高温的食品容器,如保鲜盒和供微波 炉使用的容器等。�
2、主要的卫生问题:聚乙烯和聚丙烯树脂本身毒性极低,KD50大于最大可能灌胃量。由于 具有超长饱和直链烷烃,所以化学稳定性较高,生物学活性较低,经口的亚急性和慢性试验 、致畸和致癌试验均未见明显毒性作用。聚乙烯和聚丙烯树脂中乙烯和丙烯单体含量极微, 而且乙烯和丙烯本身的毒性也较低。在生产聚乙烯和聚丙烯树脂和成型品时一般很少使用剂 。因此,聚乙烯和聚丙烯塑是较为安全的塑料,可广泛用作食品容器、包装材料,但低分子 量聚乙烯,易溶于油脂,所以聚乙烯制的食具不宜常期盛装食用油,以免油脂变味。按照GB 9691-88《食品包装用聚乙烯树脂卫生标准》、GB9687-88《食品包装用聚乙烯成型品卫生标 准》、GB9693-88《食品包装用聚丙烯树脂卫生标准》、GB9688-88《食品包装用聚丙烯成型 品卫生标准》的规定,树脂和成型品均法需要控制游离单体。�
(二)聚氯乙烯(polyvinyl chloridem,PVC)�
1、理化特性:聚氯乙烯由氯乙烯为单体聚合而成。�
分子式:���
分子量:约5~12万�
根据聚氯乙烯中加入的增塑剂多少,可分为硬质、半硬腩和软质聚氯乙烯。硬腩聚氯乙烯添加的增塑剂一般<10%,半硬质为10~30%,软质为30~50%。其物理机械性能也随其组分不同 而有所不同。总的说来,聚氯乙烯具有耐化学性好、机械强度较高、绝缘性好和价廉的特点 。聚氯乙烯半硬片可经吸塑加工成塑料盒;软质聚氯乙烯可作为饮料盖、四旋瓶盖的垫片( 俗称滴塑);硬质聚氯乙烯可加工成塑料管、板等。�
2、主要的卫生问题:聚氯乙烯本身无毒,但其单体和降解产物毒性较大,聚氯乙烯中增塑 剂含量较高。�
(1)氯乙烯单体和降解产物的毒性:聚氯乙烯树脂和成型品中往往含有一定量的氯乙烯单体 ,与食品接触时可以向食品中迁移。氯乙烯经胃肠道吸收后,一部分经呼吸道排出,另一部 分分解成氯乙醇和一氯醋酸。在体内还可与脱氧核醣核酸(DNA)结合。主要对神经系统、骨 骼和肝脏产生毒性作用。研究结果表明,氯乙烯单体及其分解产物具有致癌作用。有引起人 体血管肉瘤的流行病学调查报告。因此,各国对聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体残留量都作出规 定,如日本、美国、英国、法国、荷兰、意大利、瑞士等国规定应小于1mg/kg法国、意大 利、瑞士还规定食品中迁移量不应大于0.05mg/kg。我国GB4803-94《食品容器、包装材料用 聚氯乙烯树脂卫生标准》和GB9681-88《食品包装用聚氯乙烯成型品卫生标准》规定,食品 包装用聚氯乙烯树脂和成型品中氯乙烯单体含量应分别控制在5mg/kg和1mg/1以下。�
(2)卤代烃的毒性:根据氯乙烯单体的制取方法,聚氯乙烯分为乙炔法聚氯乙烯和乙烯法聚 氯乙烯二种。由于合成工艺不同,聚氯乙烯中所含的卤代烃也不同。乙炔法聚氯乙烯含有1 ,1-二氯乙烷,而乙烯法聚氯乙烯中含有1,2-二氯乙烷,而后者的毒性是前者的10倍。因 此,GB4803-94《食品容器、包装材料用取氯乙烯树脂卫生标准》规定,乙炔法聚氯乙烯树 脂中,1,1-二氯乙烷残留量应小于150mg/kg;乙烯法聚氯乙烯树脂中1,2-二氯乙 烷残留量应小于2mg/kg。�
(3)增塑剂的迁移:聚氯乙烯成型品中要使用大量的增塑剂,尤其是半硬质和软质聚氯乙烯 ,其中有些增塑剂的毒性较大(见表5.1)。�������除增塑剂以外,生产聚氯乙烯成 型品时,还要添加稳定剂和紫外线吸收剂等助剂,这些助剂也会向食品迁移。因此,也必须 高度注意的添加助剂的毒性。应符合GB9685-94《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准 》的规定。�
(三)聚苯乙烯(Polystyrene,PS)
1、理性特性:聚苯乙烯由苯乙烯单体聚合而成。�
分子式:���分子量:约20万�
通用性聚苯乙烯为无色透明,耐油、耐酸、耐碱、耐醇,但较脆,抗冲击性较差;经改性处 理后可制得冲击强度较高的高抗冲聚苯乙烯(HIPS),可用于制造冰箱内的果菜盒和家用食品 加工机械;也可在悬浮法聚合的聚苯乙烯中加入一定量的发泡剂(即戊烷、已烷、氟利昂等 发泡剂)后,可制得发泡聚苯乙烯(EPS),再经二次加工可制得快餐饭盒。�
2、主要的卫生问题:聚苯乙烯本身无毒,掺入饲料喂养动物,未见毒性表现。但聚苯乙烯 中含有游离的苯乙烯单体以及甲苯、乙苯、异丙苯等挥发性物质。这些挥发性物质具有较大 的毒性,苯乙烯单体对大鼠LD50(经口)为1~1.2g/kg体重,慢性毒性试验表明,生长发育迟 缓,肝和肾重量减轻;甲苯、乙苯、丙苯等苯系类化合物,对神经系统有毒性作用(见表5.2 )。因此,GB9692-88烯树脂中苯乙烯和乙苯等系类化合物的残留应分别控制在0.5%和0.3%以下。����������
EPS中的发泡剂一氟利昂毒性较大,而且在EPS中的残留量可高达数十~数百mg/kg。而戊烷 和丁烷毒性很小,已列入《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》中。可降解的EPS有 生物降解、光降解和混合降解。生物降解一般在EPS中添加10~30%淀粉和/或纤维素;光降 解一般在EPS中必须添加光敏催化剂。《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》规定可 以使用的光敏催化剂有二茂铁类衍生物:混合降解在EPS中必须添加光敏催化剂。目前,我 国还未制订食品容器、包装材料用EPS的卫生标准。�
(四)三聚氰胺甲醛树脂(melamine-formalin:MF)�
1、理化特性:三聚氰胺甲醛树脂由三聚氰胺与甲醛缩聚而成。�
分子式:��������分子量:>300�
三聚氰胺甲醛树脂属热固型塑料(谷称蜜胺)。耐热(120℃)、耐油、耐醇、耐污染,可制成 各种色彩的、仿瓷器的食具和餐具。�
2、主要的卫生问题:三聚氰胺甲醛树脂本身无毒。但三聚氰胺甲醛树脂中含有一定的游离 甲醛,尤其是由苯酚与甲醛缩聚而成的酚醛树脂(俗称电木)和由尿素与甲醛缩聚而成的脲醛 树脂(俗称电玉)中甲醛含量更高。甲醛是一种细胞的原浆毒,动物经口摄入甲醛,可出现肝 细胞坏死和淋巴细胞浸润。因此酚醛树脂和脲醛树脂不得用于食品容器、包装材料。三聚氰 胺甲醛树脂中甲醛的迁移量随三聚氰胺甲醛树脂热固压制的时间和热固成型后放置时间的延 长以及热固压制温度的升高而降低。按照GB9690-88《食品包装用三聚氰胺成型品卫生标准 》有规定,食品包装用三聚氰胺甲醛树脂的成品中游离甲醛的含量应控制在10mg/L以下。�
(五)聚碳酸酯树脂(polycarbonate,PC)�
1、理化特性:聚碳酸酯树脂是在分子链中含有碳酸酯的一类高分子化合物 的总称。根据R基种类不同,可以分成脂肪族、脂环族、芳香族和脂肪族-芳香族的聚碳酸酯 。目前只有双酚A型的芳香聚碳酸酯树脂,以双酚A与碳酸二苯酯为原料,经酯交换和缩聚而 成。其分子式为:聚碳酸酯树酯是一种耐热、耐寒、具有良好机械性能的热塑性工程塑料。由于具有无味、耐 油、不易污染的特点,因此,聚碳酸酯树脂主要用于制造和加工食品的横具(如饼干、功克 力模具等)、婴儿奶瓶、食品加工机械等有抗冲击和一定透明度要求的食品容器和食品加工 设备等。�
2、主要的卫生问题:聚碳酸酯树脂本身无毒,经口LD50为>10g/kg体重,致突变试验(A,es 试验、微核试验和精子畸形试验)阴性。但双酚A与碳酸二苯酯进行酯交换时有中间体—苯酚 产生。苯酚不仅具有一定的毒性,而且还会产生异嗅,影响食品的感官性状。聚碳酸酯树脂 在50%和100%的乙二醇溶中浸泡30天其重量和抗张强度均有明显下降。因此,按照GB13116-9 1《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》的规定,食品容器、包装材料用聚碳 酸酯树脂和成型品中游离苯酚含量均应控制在0.05mg/l以下,而且不宜接触高浓度乙醇溶液 。�
(六)聚对苯二甲酸乙二醇树脂(polyethylene terephthalate,PET)�
1、理化特征:聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂是以对苯二甲酸与乙二醇为原料,经酯交换生成 对苯二甲酸二(β-羟乙)酯单体,再经自缩聚而成。分子式为:����聚对苯二甲酸乙二 醇酯(俗称聚酯)具有高强韧性、高阻气体、高透明性等良好的物理机械性能,并且耐酸、耐 碱、耐溶剂和耐热(薄膜)。因此,聚对苯二甲酸乙二醇酯主要用于制作薄膜(作为复合食品 包装袋的原料)、含或不含二氧化碳的饮料瓶、油瓶及其他调味品瓶。�
2、主要的卫生问题:聚对苯二甲酸乙二醇脂树脂无毒,小鼠口服树脂或提取物的LD50均>10 g/kg体重,致突变试验(Ames试验、微核试验和精子畸形试验)均阴性。由于聚对苯二甲酸乙 二醇酯树脂在自缩聚过程中要使用锑(一般为三氧化二锑或醋酸锑)作催化剂,所以,树脂中 可能有锑的残留。锑为中等急性毒性的金属,三氧化二锑的大鼠LD50(腹腔)为3.25g/kg体重 ,100mg/kg剂量喂养大鼠12个月,对心肌有损害作用。国外也有使用锗作催化剂。因此,按 照GB1314-91《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二酯成型品卫生标准》的规定,食品 容器、包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂和成型品中锑的含量应分别控制在1.5mg/kg和 0.05mg/l以下。�
(七)聚酰胺(尼龙mylon)�
1、理化特性:聚酰胺是一类主链上含有许多重复酰胺基团的高分子化合物,通常使用的名 称为尼龙。尼龙可由二元胺和二元酸通过缩聚反应制得,也可以是一种内酰胺的分子通过自 缩聚而成。尼龙的品种较多,由二元胺和二元酸通过缩聚反应制得尼龙的命名则由二元胺和 二元酸中的碳原子数来决定,如由已二胺和癸二酸反应所得的缩聚物就称尼龙610;由内酰 胺自缩聚制得的尼龙,则由内酰胺中的碳原子数来定,如由已内酰胺制得的自缩聚物称尼龙 6。因此,尼龙有以下二种通式:���
尼龙具有耐磨、耐热、耐寒、耐药品、强韧等特性,但耐酸性较差。因此,尼龙主要用于制 作薄膜(作为复合食品包装袋的原料)、过滤网和食品加工机械等。�
2、主要的卫生问题:尼龙本身无毒,尼龙6树脂的浸泡液对小鼠口服LD50>10g/kg体重,致 突变试验(Ames试验和微核试验)均阴性。但尼龙6中含有已内酰胺,有报导,长期摄入已内 酰胺能引起神经衰弱。因此,按照GB16331-96《食品包装材料用尼龙6树脂卫生标准》和GB1 6332-96《食品包装材料用尼龙6树脂卫生标准》和GB16332-96《食品包装材料用尼龙成型品 卫生标准》的规定,食品容器、包装材料用尼龙6树脂和成型品中已内酰胺残留量应分别控 制在150mg/l和15mg/l以下。�
(八)不饱和聚酯树脂及其玻璃钢(unsated polyester resin and glassfibre reinforced plastics)�
1、理化特性:不饱和聚酯树脂以多元醇、不饱和二元羧酸酐、饱和二元羧酸酐为主要原料 ,在引发剂和维化剂的作用下,生成的聚酯,再加入苯乙烯所制得的液体不饱和聚酯树脂。 以玻璃纤维为增强材料,制成的不饱和聚酯树脂制品称为玻璃钢,又称玻璃纤维增强塑料。 玻璃钢具有成型方便、耐寒、质轻、抗冲击等特性。因此,不饱和聚酯及其玻璃钢主要用于 制成冷冻鱼肉的贮盘、酒和调味发酵罐、冷库和水箱库板等。�
2、主要的卫生问题:不饱和聚酯树脂及其玻璃钢本身无毒,不饱和聚酯树脂的口服LD50>15 kg/kg体重,致突变试验(Ames试验、微核试验和精子畸形试验)均阴性。但在不饱和聚酯树 指及其玻璃钢聚合、固化时需要使用引发剂和催化剂,因此,在不饱和聚酯树脂及其玻璃钢 中会有引发剂、催化剂的残留。引发剂和催化剂的品种较多,有些毒性较大。GB9685-94《 食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》规定,食品容器、包装材料用不饱和聚酯树脂及 其玻璃钢应当使用过氧化甲乙酮为引发剂,环烷酸钴为催化剂。另外,苯乙烯既是不饱和聚 酯树脂及其玻璃钢的溶剂,又是其固化的交联剂。因此,苯乙烯的残留是不可避免的,苯乙 烯中常混有乙苯。苯乙烯具有较大的毒性,苯乙烯的残留量与引发剂、催化剂加入的比例、 配方、固化程度以及成型的处理有关。根据GB13115-91《食品容器及包装材料用不饱和聚酯 树指及其玻璃钢卫生标准的规定,食品容器、包装材料 用不饱和聚酯树脂模板和玻璃钢中乙苯类化合物(以苯乙烯计)应分别控制在0.2%和0.1%以下 。�
(九)聚偏氯乙烯(polyvinylidene choridl,PVDC)�
1、理化特性:聚偏氯乙烯由偏二氯乙烯单体聚合而成。�
分子式:����
分子量:约为2~10万。�
聚偏氯乙烯具有极好的防潮性和气密性,化学性质稳定,耐化学性好,并有热收缩性等特点。但价格较贵,热封性能较差。聚偏烯残留。偏氯乙烯属中等毒性物质,蓄积性极弱,无致 突变性。因此,GB15204-94《食品容器、包装材料用偏氯乙烯-氯乙烯共聚树脂卫生标准》 规定,偏氯乙烯和氯乙烯残留量分别低于10mg/kg和2mg/kg。另外,用作肠衣的聚偏氯乙烯 薄膜常常加入红色的着色剂。着色剂向食品中迁移也是一个不容忽视的问题。�
(十)丙烯腈-苯乙烯(Acrylonitrile-Styrene,AS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(Acrylonitrile- Brtadiene-Styrene,ABS)共聚树脂�
1、理化特征:丙烯腈-苯乙烯树脂由丙烯腈和苯乙烯共聚而成。丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂由聚丁二烯或丁苯橡胶或丁腈橡 胶的桷胶状聚合物分散于丙烯腈-苯乙烯或聚苯乙烯中的玻 璃状聚合物中,通过混炼法、接枝法或接技混炼法聚合而成。�
丙烯腈-苯乙烯的分子式:��
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯的分子式:��
丙烯腈-苯乙烯树脂和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂是一类热塑性工程塑料。它既保持了聚苯 乙烯的光泽和加工流动性以及耐腐蚀,并且有橡胶的耐冲击性。丙烯腈-苯乙烯树脂还有耐 热性和透明性。所以丙烯腈-苯乙烯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料主要制造工业用和家庭用 食品加工设备和机械以及冰箱内胆、果菜盒、管道等。�
2、主要卫生问题:丙烯腈-苯乙烯树脂和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂本身无毒。但是,两者都含有丙烯腈单体,而丙烯腈毒性较大。动物口肥LD50为25~186mg/kg体重,还可造成徨系 统和肾脏损伤以及血液生化改变。慢性动物实验证实对肾、脑、统和肾脏损伤作用,甚至引 起肿瘤。而且,树脂中的丙烯腈会向食品迁移、迁移量与残留量呈显著的线性相关。因此, 食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯成型品卫生标准规定 ,丙烯腈溶出量分别在50mg/kg和11mg/kg以下。
那么,应该如何去理解这些添加在水性漆中的有机溶剂呢?这些有机溶剂与溶剂型产品相比又存在哪些区别,其安全环保性又如何呢?下面我们就针对水性漆中的溶剂和溶剂型产品中的溶剂来进行比较分析。
溶剂型木器漆常用的主要有PU和NC漆。PU漆的溶剂体系主要为苯系物、酯类、醚酯类和酮类溶剂的组合,常用的溶剂种类有甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、醋酸乙酯、乙二醇乙醚醋酸酯(CAC)、环己酮、MIBK等。NC漆的溶剂体系主要为苯系物、酯类、醇类、醇醚类、酮类溶剂的组合,常用的溶剂种类有甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、醋酸乙酯、乙二醇丁醚(BCS)、乙醇、异丙醇、丁醇、环己酮等。水性木器漆中使用的有机溶剂主要为成膜助剂和抗冻剂,主要品种有十二醇酯、丙二醇等。
从毒性上看,甲苯、二甲苯属于中等毒性溶剂,这类溶剂会影响人体呼吸系统,高浓度下对神经有一定麻醉作用,同时可能溶解人体内脂肪,造成人对高脂肪类食物的需求。但这类溶剂在人体内没有残留毒性,一般吸入后二十四小时内可通过体内代谢排出,不会对人体造成持久性危害。
酯类溶剂如醋酸丁酯、醋酸乙酯等属于低毒性溶剂,对人体基本没有危害,但存在刺激性气味。
常用的酮类溶剂如环己酮,MIBK等亦属于中低毒性溶剂,具有特殊的气味,但对人体没有太大危害。
醇类溶剂基本无毒,大多数醇类溶剂来源于农作物发酵。
醚酯类溶剂和醇醚类溶剂需要加以关注。由于结构的差异,这类溶剂中既有剧毒溶剂也有无毒溶剂。
其中以乙二醇为基础的溶剂如CAC、BCS等属于高毒性溶剂,这类溶剂进入人体后会参与人体新陈代谢,代谢生成物对人体存在剧毒,其毒理表现经欧美科学家长期研究,认为这类代谢产物主要对人体的血液循环系统和生殖系统造成危害,长期接触可能引起男性性功能下降、女性生理周期失调、胎儿畸形率升高和智力下降以及造血功能下降等严重危害。这类溶剂在欧美国家已经明令禁止使用,而代之以无毒的丙二醇类产品,但丙二醇类产品在使用性能及价格方面存在弱点。在我国,由于对这方面的研究较少,而且替代的丙二醇类产品没有形成规模生产能力以及法律法规方面的因素,目前国内仍以使用乙二醇类产品为主,其对人体的严重危害尚未引起行业重视。
对于水性漆中使用的十二醇酯和丙二醇,在欧美标准中属于无毒溶剂和免除溶剂。无毒是因为其具有极低的挥发性,基本没有气味,进入人体后本身不会对人产生伤害也不参与代谢而以原形排出,所以这两种溶剂对人是安全的,在化妆品和药品、食品中亦有应用。免除溶剂是指其高沸点(超过250℃),具有极低的挥发性,在进行VOC测试时基本不会进入VOC中,所以在欧美标准中进行VOC时基本对这类溶剂进行免除,不计入VOC含量内。
甲苯、二甲苯:在溶剂分类中属中等毒性溶剂,对人体具有麻醉、刺激作用, 高浓度时对神经系统有毒害作用,但在人体内残留毒性低,一般可经代谢排除。空气中最高容许浓度为100mg/m3。长期接触甲苯、二甲苯的人不宜饮白酒,更不宜饮用过量高度白酒,因为酒精会延长其在体内的滞留时间,对健康极为不利。工作场所应保持空气流通以降低其在空气中的浓度根据最新的研究资料表明,甲苯、二甲苯进入大气层后会产生一定的光化学反应,对臭氧层有一定的破坏作用。
苯:属于剧毒溶剂,少量的吸入也会对人体造成长期的损害。苯能在神经系统和骨髓内蓄积,使神经系统和造血组织受到损害,引起血液中白血球、血小板数减少,长期接触可引起白血病。
乙二醇醚类溶剂:乙二醇醚类溶剂在体内经代谢后会形成剧毒的化合物,对人体的血液循环系统和神经系统造成永久性的损害,长期接触高浓度的乙二醇醚类溶剂会致癌。另外,乙二醇醚类溶剂会对女性的生殖系统造成永久性的损害,造成女性不育。
TDI:TDI具有低的蒸汽压,对人体眼角膜有强烈的刺激作用,造成眼部红肿。TDI蒸汽经人体吸入后,会损害人体肝、肾功能,长期接触高浓度的TDI蒸汽会致癌。在聚氨酯(PU)类油漆中,只有固化剂组份游离TDI低于0.5%,才对人体不会造成毒害作用。因为在低浓度下,游离TDI不易从体系中逸出,形不成能对人体产生毒害的TDI蒸汽。在现行国家标准中,对游离TDI规定为油漆调配之后低于0.7%,那么单就固化剂组份来讲实际上仍属于剧毒级,因为国内TDI聚合工业的水准问题,目前与发达国家差距甚大,所以从保护民族工业的角度出发,国家制定的标准范围较宽。
重金属:人体摄入重金属过多,会造成慢性中毒。重金属影响儿童的生长发育,特别对儿童智力发育造成不良影响,部分重金属可在脑部及内脏器官中残留,对肝、肾等造成永久性伤害。
邻苯二甲酸酯类增塑剂:此类增塑剂是挥发性油漆中用量最大、用途最为广泛的增塑剂,过去相当一段时间内认为其对人体没有毒害。但根据欧美最新的研究表明,此类增塑剂对成人健康没有明显的不良作用,但会对儿童的发育产生不良影响,主要是造成儿童性早熟。所以最近欧美标准中,已明确规定在儿童玩具中禁用此类增塑剂。
VOC:VOC即挥发性有机化合物,据不完全统计在我国油漆行业每年向大气排放约300万吨有机挥发物,直接对大气环境造成污染,破坏人类生存环境,损害人体健康,造成巨大的资源浪费,与当今再生可持续发展的经济模式格格不入。