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采用乙醇水溶液对洁面乳、沐浴露、磨砂膏等淋洗类化妆品进行加热分散,定性滤纸对固体颗粒进行过滤提取,红外光谱定性分析,并对红外光谱鉴定为塑料材质的颗粒再进行热重分析(TGA)和差示扫描量热分析(DSC),提高定性分析结果的可靠性。结果表明:10种淋洗类化妆品中含有固体颗粒,其中1种固体颗粒鉴别为聚乙烯塑料,其余9种为植物纤维素。采用激光粒度仪对聚乙烯塑料的粒度分布进行了考察,80%微粒粒度集中在150~600μm;采用超景深显微镜对聚乙烯塑料的微观尺度进行分析,塑料颗粒呈现明显球形状态。该标准化的分析操作方法能满足淋洗类化妆品中塑料微珠的定性测定需求,并为淋洗类化妆品中塑料微珠的管控提供技术支撑。 相似文献
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《中国洗涤用品工业》2017,(11)
正丹麦环保署(EPA)表示正在寻找一种可靠的测试方法来测试饮用水里塑料微珠的含量水平。丹麦研究人员最近完成了一项非结论性的研究,随后将继续致力于在未来几个月中使用另一种方法进行研究。研究人员预计这项关于饮用水中塑料微珠含量的研究于2018年年初完成。1月份,北欧理事会通过了在瑞典、挪威、丹麦、冰岛和芬兰5国内禁止在化妆品中使用塑料微珠的提议。随 相似文献
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《中国洗涤用品工业》2016,(3)
正2015年12月29日,美国总统奥巴马签署法令(Microbead-Free Waters Act of 2015)禁止在美国生产和销售含有塑料微珠的肥皂、牙膏和其他化妆品,原因在于多年研究发现这些产品中的大量塑料微珠被排入水中,对环境造成严重影响,同时对人体健康造成潜在威胁。该项法案禁止生产和营销人为添加塑料微珠的洗护产品。自2017年7月1日起,个人护理品厂商不得再生产 相似文献
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《中国洗涤用品工业》2013,(2):59-59
日前,全球个人护理品制造商巨头联合利华宣布在2015年前逐步淘汰塑料微珠在所有个人磨砂护理品(包括磨砂膏、磨砂洗面奶等)中的使用。联合利华此举是为了相应环保团体的相关号召,降低塑料微珠对水生环境的影响,减少海洋和其他海洋水路中的塑料垃圾。环保团体5Gyres之前呼吁洗面奶生产商取消使用帮助去除皮肤角质的微粒塑料,因为这种塑料微珠很小,会经由 相似文献
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《中国洗涤用品工业》2020,(8)
为了抵抗微塑料污染,目前已有多个国家出台了正式法规来限制与禁止微塑料(微珠、塑料微珠)的使用。文章对微塑料做了详细介绍,总结了各国微塑料法规的现状,分析了我国微塑料法规存在的不足,并对微塑料法规未来的发展进行了展望。 相似文献
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<正>化妆品行业对于经认证可用于制造天然化妆品的原材料需求稳步增长。赢创推出了两种白炭黑产品SIPERNAT~?250PC和SIPERNAT~?9000PC,替代塑料微珠用于化妆品中。新型SIPERNAT~?250PC是为了添加到身体磨砂膏中而专门设计的,其颗粒的硬度非常适合在普通肌肤上使用。SIPERNAT~?9000PC专为清除较大污垢或清理身体不敏感区域(如脚)而设计。 相似文献
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固体防垢块的研制 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了以膦酸盐防垢剂为主要材料的、可悬挂于抽油泵下面使用的固体防垢块。防垢块主要由防垢剂、胶结剂组成。羟基亚乙基二膦酸(HEDP)防垢性能和热稳定性较好,可用作固体块中的防垢剂。固体块中的胶结剂由塑料构成。通过比较塑料的熔点和在柴油中的溶解性能,认为塑料00和DFDA7042可以分别用作低温(70℃以下)、高温(70~90℃)固体防垢块的胶结剂。单纯将塑料00和HEDP粉末制成固体块,由于防垢材料和胶结材料的极性差别较大,造成防垢剂颗粒不能被充分包裹,使固体块中的防垢剂在驱替过程中较快溶于水中,达不到缓释效果。通过加入塑料改性剂YHSL,调节防垢材料和胶结剂材料的极性,可制成具有缓释功能的固体防垢块。 相似文献
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多功能的非金属新材料—空心微珠 总被引:11,自引:0,他引:11
多功能的非金属新材料-空心微珠黄世鲜(宜宾发电总厂晶球微珠厂)粉煤灰中有些附加值高的产物,其中最高的当属空心微珠。宜宾发电厂是全国最早开发粉煤灰微珠(沉珠)分选研究的电厂之一。目前分选提取的空心微珠质量和规格品种均居全国首位,产品应用领域之广在全国也... 相似文献
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Ohio大学的工程师已开发出一种生产塑料泡沫的新型方法,该种塑料泡沫在将来有可能替代固体塑料。化学工程教授L.JamesLee和他的同事开发了一种微细颗粒增强的高密度粘土颗粒增强的塑料泡沫材料,据称质量轻于现行用固体颗粒制造的纳米组分。制造时将一种气体介入到一种液体塑料中。该气体形成汽泡可使混合物膨胀,然后在模中固化。当气泡很小并在材料中均匀扩散时,该泡沫是坚固和密集的。他发现纳米尺寸的粘土颗粒介入到液体塑料中可以增强泡沫的密度。气泡沿粘土颗粒周围生长。粘土使塑料增厚,使气泡在内部均匀分布。虽然大部分建筑… 相似文献
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玻璃微珠作为一种新型的、用途广泛的无机非金属材料,其具有良好的化学稳定性和高分散性,因此,可以充当填充材料应用被广泛的应用于航天、交通等领域。本文在介绍玻璃微珠特性的基础上,分析了玻璃微珠对塑料改性指标的影响,并以尼龙为例,阐述了玻璃微珠对塑料改性的方法。 相似文献