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相似文献
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1.
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   

2.
正国家发改委就《禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中,一次性发泡塑料餐具、含塑料微珠的日化产品等被列入禁止生产销售名单;不可降解塑料袋、塑料餐具,以及酒店一次性塑料用品等被列入禁止、限制使用的塑料制品名单。  相似文献   

3.
<正>英国研究人员日前称,他们利用植物的木质素研制出易降解的微型颗粒,可用于取代目前添加在日化用品中的塑料微粒,以减少塑料微粒对海洋的污染。直径小于0.5 mm的球状塑料颗粒常被添加至洗面奶、沐浴露、牙膏、护肤霜等日化用品中,使产品具备柔滑的使用感。由于尺寸太小,塑料微粒无法被现有污水  相似文献   

4.
正近日,英国政府颁布含塑料微珠的化妆品和护理产品的生产禁令,并已生效。塑料微珠通常添加在去角质类化妆品中,由于不可生物降解,塑料微珠极易对水体生物及人体健康造成威胁。禁令颁布后,化妆品和个人护理产品制造商将不能在面部磨砂膏、牙膏和沐浴凝胶等洗护用品中添加塑料微珠。英国政府称,稍后还将颁布微珠产品的销售禁令。目前,美国、  相似文献   

5.
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   

6.
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   

7.
<正>据英国《每日邮报》报道,美国纽约州欲立法,禁止向化妆产品中添加塑料微珠(plastic microbeads)成分。据悉,塑料微珠是化妆品中常用的添加成分,起到磨损角质、剥落死皮的作用。一瓶化妆产品,如角质霜中会包含成千上万粒塑料珠。但这些塑料珠非常细小,以至于污水处理工厂不能将其过滤出。因此,这些塑料微珠便随着污水排入海洋之中。塑料微珠不可分解且有毒性,便成为永久的污染物,危害海洋生物的生存。据科学家估计,如今大湖区内沉有数千万塑料微珠。不  相似文献   

8.
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   

9.
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   

10.
<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   

11.
<正>塑料微珠是化妆品中常用的添加成分,起到磨损角质、剥落死皮的作用。一瓶化妆产品,如角质霜中会包含成千上万粒塑料珠。但这些塑料珠非常细小,以至于污水处理工厂不能将其过滤出。因此环保专家认为,这些塑料微珠会造成水道污染。科学家还表示,由于塑料微珠不可分解且有毒性,当其被鱼类、贝类等海洋生物食用后,将经由食物链返回至人类,对人类的健康构成  相似文献   

12.
<正>护肤品制造商需要停止在磨砂洁面类产品中使用塑料微球,赢创工业集团基于二氧化硅的微球可以作为替代品。总部位于德国埃森的赢创工业集团表示,新推出两款产品,以取代美容护肤洁面产品中的聚乙烯和聚丙烯塑料微珠。该产品具有微海绵结构的清洁效果,并能吸收液体成分和香料。  相似文献   

13.
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   

14.
纳米SiO2及玻璃微珠改性UHMWPE性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
谢晓芳  黄丽  姜志国  杨儒 《塑料》2003,32(6):20-22
研究了纳米SiO2及超细玻璃微珠颗粒填充改性超高分子量聚乙烯(UHMWPE)塑料的性能,重点研究了材料耐热性能的提高。结果表明:在UHMWPE中添加少量经有机长链偶联剂表面处理的纳米SiO2或超细玻璃微珠对材料的耐热性能有显著影响。而UHMWPE复合材料耐热性的提高对扩大其应用领域有着重要的现实意义。通过分折实验数据得到了不同填充量填充的复合材料的维卡温度、拉伸强度、硬度曲线,确定了最佳改性条件和填充效果。  相似文献   

15.
粉煤灰微珠的提取及其提取设备的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文讨论了粉煤砂中高附加值颗粒(微珠)的提取与深加工利用问题,介绍了干排粉煤灰微珠提取设备及其生产工艺特点,为粉煤灰的资源化利用开辟了一条新的途径。  相似文献   

16.
分析了卧式沉降过滤离心机在吕梁山煤电公司洗煤厂使用过程中的的问题及原因。发现它能部分回收浮选精矿与浓缩机尾煤泥中的固体颗粒,产品水分能够满足洗煤厂产品水分指标的要求,但是,卧式沉降过滤离心机并不是严格按照粒度分级回收固体颗粒的,其滤液中含有大量+0.074mm粒度级的固体颗粒,固体损失量大,在处理浮选精矿时需对其滤液做进一步脱水处理。  相似文献   

17.
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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<正>澳大利亚环境部长表示如果相关行业不自觉采取行动,政府将明令禁止使用聚乙烯微珠。悉尼环境中心主任兼Boomerang联盟主管Jeff Angel代表一群环保组织表示,此举将为世界领先。联邦环境部长Josh Frydenberg于2016年11月在悉尼会见了来自澳大利亚各州、区的8个同行。他们在会议后的一份声明中表示,将与企业合作,特别是在个人护理产品、化妆品以及一些清洁产品中逐步淘汰塑料微珠,  相似文献   

20.
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   

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