塑化剂3
塑化剂
塑化剂摘要塑化剂(DEHP)是指“邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯”,是一种有毒的化工业用塑料软化剂,属无色、无味液体,添加后可让微粒分子更均匀散布,因此能增加延展性、弹性及柔软度,常作为沙发、汽车座椅、橡胶管、化妆品及玩具的原料,属于工业添加剂。
大量食用可能会影响肝脏和肾脏,甚至致癌。
塑化剂多年来被非法广泛使用到食品、药品中,被称为“翻版三聚氰胺”。
目录1简介2注意3后果4滥用5检测6预防展开简介塑化剂也是一种被广泛使用的增塑剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工,用DEHP代替棕榈油配制的有毒起云剂也能产生和乳化剂相似的增稠效果。
但是,业内人士指出,DEHP作为塑化剂并不属于食品香料原料,因此,DEHP不仅不能被添加在食物中,甚至不允许使用在食品包装上。
“起云剂”是一种合法食品添加物,经常使用于果汁、果酱、饮料等食品中,是由阿拉伯胶、乳化剂、棕榈油及多种食品添加物混合制成。
但因棕榈油价格昂贵,售价为塑化剂的五倍,昱伸香料公司遂以便宜却有毒性的塑化剂取代,加入到“起云剂”中。
塑化剂的分子结构类似荷尔蒙,被称为“环境荷尔蒙”,是环保署列管的毒性化学物质。
若长期食用可引能起生殖系统异常、甚至造成畸胎、癌症的危险。
某些塑化剂的分子结构类似荷尔蒙,被称为“环境荷尔蒙”,是台湾环保署列管的毒性化学物质。
若长期食用可能引起生殖系统异常、甚至造成畸胎、癌症的危险。
环境荷尔蒙系指外在因素干扰生物体内分泌的化学物质。
在环境中残留的微量此类化合物,经由食物链进入体内,形成假性荷尔蒙,传送假性化学讯号,并影响本身体内荷尔蒙含量,进而干扰内分泌之原本机制,会造成内分泌失调。
2011年06月08日,台湾公布被检出含塑化剂食品已达961种,质检总局暂停进口台湾问题产品增至948种;为方便公众了解塑化剂产品,质检总局每天公布台湾受塑化剂污染的问题企业及产品的最新名单,已涉及280家企业。
问题产品一律暂停进口。
食品18种塑化剂限量标准
食品18种塑化剂限量标准食品中的塑化剂是指一类在食品加工或包装过程中可能添加的化学物质,用于增加食品的柔软度、延展性和保湿性。
然而,过量使用或长期暴露于这些塑化剂可能对人体健康造成潜在风险。
因此,不同国家和地区都制定了相应的限量标准来规范食品中塑化剂的使用。
以下是一些常见的食品塑化剂及其限量标准:1. 二-2-乙基已基化苯二酚(DEHP):DEHP的限量标准依赖于食品的类型。
在欧盟和美国,DEHP的限量标准为食品中50ppm。
在中国,DEHP的限量标准为0.3mg/kg。
2. 邻苯二甲酸酯(DBP):DBP的限量标准在不同国家和地区有所不同。
在欧盟和美国,DBP的限量标准为食品中0.1ppm。
在中国,DBP的限量标准为0.3mg/kg。
3. 丁酸酯(BBP):BBP的限量标准在不同国家和地区有所不同。
在欧盟和美国,BBP的限量标准为食品中0.1ppm。
在中国,BBP的限量标准为0.3mg/kg。
4. 甲苯二甲酸酯(DMP):DMP的限量标准在不同国家和地区有所不同。
在欧盟和美国,DMP的限量标准为食品中1ppm。
在中国,DMP的限量标准为5mg/kg。
5. 邻苯二甲酸二丁酯(DBP):DBP的限量标准在不同国家和地区有所不同。
在欧盟和美国,DBP的限量标准为食品中0.1ppm。
在中国,DBP的限量标准为0.3mg/kg。
这只是一些常见的食品塑化剂及其限量标准的例子,实际的限量标准因国家和地区而异,具体的限量标准还需要根据当地的法规和法律来确定。
建议消费者在购买食品时注意食品的包装标签,查看是否符合相应的塑化剂限量标准。
塑化剂危害
塑化剂危害:大量摄入伤精子增加雌激素含量酒鬼酒昨日被曝"塑化剂超标260%",相关负责人回应称作出检测的第三方权威性存疑,公司已经将产品送权威部门进行塑化剂检测。
昨日,有业内人士指出,"塑化剂并不是酒鬼酒一家企业的事情,整个白酒行业均面临塑化剂问题。
"塑化剂并不是第一次出现在公众眼前,塑化剂究竟对人体有何危害?一、什么是“塑化剂”?“塑化剂”(英文:plasticizer):塑化剂(DEHP)是指“邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯”,是一种有毒的化工业用塑料软化剂,属无色、无味液体,添加后可让微粒分子更均匀散布,因此能增加延展性、弹性及柔软度,常作为沙发、汽车座椅、橡胶管、化妆品及玩具的原料,属于工业添加剂。
塑化剂种类可达百余种。
此次媒体曝出酒鬼酒中被检出3种塑化剂分别是邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。
二、生活中的塑化剂几乎无所不在增塑剂广泛用于食品包装、医疗卫生用品、油漆等工业产品中,环境、饮用水中也存在极其微量的DEHP等邻苯二甲酸酯类物。
生活中的塑化剂几乎无所不在,除了塑胶容器、餐具、日用品、玩具外,连保鲜膜都可能含有塑化剂。
很多不正规厂家在生产塑胶用品、装潢材料、洗发水或是化妆品等,也就是我们所谓的"地摊货"的时候,为了降低成本,盲目追求利益,并未严格按照规定添加或使用邻苯二甲酸酯,所以其生产出的产品很可能含有过量的邻苯二甲酸酯。
或是操作不达标,导致邻苯二甲酸酯不能稳定存在。
塑化剂不是食品添加剂塑化剂是一种塑料中的添加剂,不是食品添加剂,含有塑化剂的食品是人为添加进去的。
塑化剂是不能用于食品当中,而且对于塑料中的增塑剂也有一个标准,而且用了增塑剂的包装材料或者容器不能用于包装脂肪性的食品,也不能用于婴幼儿的食品包装。
二、“塑化剂”真的影响我们的健康吗?用于食品塑料包装材料中的塑化剂与塑料分子的连接非常脆弱,随着使用时间的增加,可以从塑料中转移到所接触的食品,乃至大自然中,造成对环境、生物、食品的污染。
塑化剂用途
塑化剂用途1. 引言塑化剂是一种广泛应用于塑料工业中的化学物质,它能够改善塑料的可加工性、柔韧性和耐用性。
本文将深入探讨塑化剂的用途,并详细介绍其在不同领域中的应用。
2. 塑化剂的定义和分类塑化剂是一类能够增加塑料柔软度和可加工性的添加剂。
根据其分子结构和作用机制,可以将塑化剂分为以下几类:2.1 变性型塑化剂变性型塑化剂通过与聚合物之间形成物理交联或溶解作用,改善了聚合物链之间的相互作用力,使得聚合物更易变形。
常见的变性型塑化剂有邻苯二甲酸酯(phthalates)等。
2.2 内部润滑型塑化剂内部润滑型塑化剂主要通过在聚合物链内部引入分支结构或较短侧链,减少了聚合物链之间的相互吸引力,从而提高了聚合物的流动性。
典型的内部润滑型塑化剂有聚烯烃酸酯(polyolefin esters)等。
2.3 表面活性剂型塑化剂表面活性剂型塑化剂主要通过在聚合物表面形成润滑膜,降低聚合物与模具之间的摩擦力,从而提高了塑料的可加工性。
常见的表面活性剂型塑化剂有硬脂酸酯(stearates)等。
3. 塑化剂的应用领域塑化剂在各个领域中都有广泛的应用,下面将详细介绍其在几个重要领域中的具体用途。
3.1 塑料制品塑料制品是塑化剂最主要的应用领域之一。
通过添加适量的塑化剂,可以改善塑料制品的柔软度、延展性和耐用性,使其更符合实际应用需求。
例如,在食品包装领域,为了保持包装袋柔软度和可密封性,常常会添加邻苯二甲酸酯类塑化剂。
3.2 建筑材料塑化剂在建筑材料中的应用也非常广泛。
例如,添加塑化剂可以改善水泥混凝土的流动性和可加工性,提高施工效率。
此外,塑化剂还可以改善水泥混凝土的耐久性和抗裂性能,延长建筑材料的使用寿命。
3.3 医疗器械在医疗器械领域,塑化剂被广泛用于制造医用塑料制品,如输液管、注射器等。
添加适量的塑化剂可以使医疗器械具有良好的柔软度和可加工性,同时还要求其对人体无害。
3.4 汽车工业在汽车工业中,塑化剂也扮演着重要角色。
塑化剂标准
塑化剂标准
塑化剂是常用的化学添加剂,用于增加塑料的柔软度和可塑性。
在许多国家和地区,存在着对塑化剂使用的相关标准和法规,以确保其安全性和合规性。
以下是一些常见的塑化剂标准:
1. 美国标准:
- 美国食品药品监督管理局(FDA)制定了食品接触材料的标准,包括塑化剂。
- 美国环境保护署(EPA)设定了某些塑化剂的使用限制和排
放标准,以防止环境污染。
2. 欧洲标准:
- 欧洲化学品管理局(ECHA)制定了化学品注册、评估、授
权和限制(REACH)法规,其中包括塑化剂。
- 欧洲食品安全局(EFSA)设定了用于食品接触材料的塑化
剂使用限制和最大容忍量。
3. 中国标准:
- 中国国家标准化管理委员会(SAC)和国家质量监督检验检
疫总局(AQSIQ)制定了一系列塑化剂相关的标准,包括食
品安全标准、产品质量标准和使用限制标准。
此外,世界卫生组织(WHO)和其他国际组织也发布了一些
关于塑化剂使用和安全的指导和建议。
需要注意的是,不同类型的塑化剂具有不同的标准和法规,因此需要根据具体的塑化剂类型参考相应的标准。
此外,标准和法规可能会根据科学研究和风险评估的结果进行更新和调整。
因此,塑化剂生产商和使用者应密切关注相关的标准和法规的更新,以确保其产品的合规性和安全性。
塑化剂 丙三醇添加剂的用量标准
塑化剂丙三醇添加剂用量标准一、丙三醇含量丙三醇是塑化剂的一种重要成分,可起到增塑、保湿、润滑等作用。
根据不同的应用领域和需求,丙三醇的含量标准有所不同。
一般来说,丙三醇的含量应不低于70%。
在某些特殊应用中,如用于制作食品包装材料,丙三醇的含量应达到90%以上。
二、游离酸含量游离酸含量是评价塑化剂质量的重要指标之一。
过多的游离酸会导致塑化剂的稳定性和相容性下降,影响其性能。
根据相关标准,塑化剂中游离酸的含量应不超过0.5%。
三、水分含量水分含量是评价塑化剂纯度和质量的重要指标之一。
水分过高会导致塑化剂的稳定性和性能下降。
根据相关标准,塑化剂中水分含量应不超过0.2%。
四、灰分含量灰分含量是指塑化剂中不溶于有机溶剂的无机杂质含量。
灰分过高会影响塑化剂的透明度和纯度,同时也会影响其性能。
根据相关标准,塑化剂中灰分含量应不超过0.1%。
五、挥发物含量挥发物是指在高温下易挥发的物质。
挥发物含量过高会影响塑化剂的稳定性和性能。
根据相关标准,塑化剂中挥发物含量应不超过0.5%。
六、重金属含量重金属如铅、汞等会对人体健康造成危害。
因此,塑化剂中的重金属含量必须严格控制。
根据相关标准,塑化剂中重金属含量应不超过10ppm。
七、微生物含量微生物含量是评价塑化剂卫生状况的重要指标之一。
微生物过高会导致塑化剂变质、腐败,不仅影响其性能,还会对使用者的健康造成危害。
因此,应采用适当的防腐措施以降低微生物含量。
根据相关标准,塑化剂中微生物含量应不超过1000CFU/g。
塑化剂主要成分
塑化剂主要成分1. 引言塑化剂是一类广泛应用于塑料制品中的化学品,可以增加塑料的柔软度和可塑性。
它们主要通过在塑料中插入分子链之间的空隙,使塑料更加柔软和可拉伸。
塑化剂主要包含有机化合物,这些化合物可以分为不同的类别,如邻苯二甲酸酯、酞酸酯、磷酸酯等。
本文将详细介绍塑化剂的主要成分。
2. 邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸酯(Phthalates)是一类常见的塑化剂,它们可以使塑料更加柔软和可塑性。
邻苯二甲酸酯分子结构中含有苯环和酯基,常见的邻苯二甲酸酯有以下几种:2.1 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)邻苯二甲酸二丁酯是一种常用的塑化剂,广泛应用于PVC制品中。
它具有良好的可塑性和柔软性,可以增加PVC制品的延展性和耐用性。
2.2 邻苯二甲酸二辛酯(DOP)邻苯二甲酸二辛酯也是一种常见的塑化剂,常用于PVC制品和橡胶制品中。
它具有良好的可塑性和拉伸性,可以使PVC制品更加柔软和耐用。
2.3 邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)邻苯二甲酸二异辛酯是一种低挥发性的塑化剂,常用于PVC制品中。
它具有良好的可塑性和耐久性,可以增加PVC制品的柔软性和耐候性。
2.4 邻苯二甲酸二己酯(DHP)邻苯二甲酸二己酯是一种常用的塑化剂,常见于PVC制品和橡胶制品中。
它具有良好的可塑性和耐久性,可以使PVC制品更加柔软和耐用。
2.5 邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)邻苯二甲酸二辛酯是一种常见的塑化剂,广泛应用于PVC制品中。
它具有良好的可塑性和柔软性,可以增加PVC制品的延展性和耐用性。
3. 酞酸酯酞酸酯(Terephthalates)是另一类常见的塑化剂,它们主要用于PET塑料制品中,如瓶子、纤维等。
酞酸酯分子结构中含有苯环和酯基,常见的酞酸酯有以下几种:3.1 对苯二甲酸二甲酯(DMT)对苯二甲酸二甲酯是一种常用的酞酸酯塑化剂,主要用于PET塑料制品中。
它具有良好的可塑性和耐久性,可以增加PET塑料制品的柔软性和耐用性。
3.2 对苯二甲酸二乙酯(DEMT)对苯二甲酸二乙酯是一种常见的酞酸酯塑化剂,常用于PET塑料制品中。
混凝土塑化剂种类及规格
混凝土塑化剂种类及规格一、前言混凝土是建筑工程中常用的材料,但其本身存在一定的缺陷,例如强度低、易开裂等。
为了解决这些问题,人们研发出了混凝土塑化剂,能够改善混凝土的性能,提高混凝土的强度和耐久性等。
本文将对混凝土塑化剂的种类及规格进行详细介绍。
二、混凝土塑化剂的种类1. 丙烯酸系列丙烯酸系列塑化剂是目前市场上使用较为广泛的一种。
其主要成分为丙烯酸聚合物、脂肪酸盐、乙二醇及其衍生物等。
该系列塑化剂具有优异的塑化能力,能够改善混凝土的流动性和可塑性,并提高混凝土的强度和耐久性。
2. 磷酸盐系列磷酸盐系列塑化剂是一种环保型的塑化剂,其主要成分为磷酸盐、脂肪酸盐及其衍生物等。
该系列塑化剂能够显著提高混凝土的流动性和可塑性,同时还能增强混凝土的早期强度和耐久性。
3. 聚羧酸系列聚羧酸系列塑化剂是一种高效的塑化剂,其主要成分为聚羧酸及其衍生物等。
该系列塑化剂具有优异的塑化能力,能够显著提高混凝土的流动性和可塑性,并且能够延缓混凝土的凝结时间,提高混凝土的强度和耐久性。
4. 硅酸盐系列硅酸盐系列塑化剂是一种新型的塑化剂,其主要成分为硅酸盐及其衍生物等。
该系列塑化剂能够显著提高混凝土的流动性和可塑性,同时还能增强混凝土的早期强度和耐久性。
三、混凝土塑化剂的规格1. 外观混凝土塑化剂的外观应为均质的液体或粉末状,无明显的沉淀和杂质。
2. 密度混凝土塑化剂的密度应符合国家相关标准,一般为1.0~1.2g/cm³。
3. pH值混凝土塑化剂的pH值应符合国家相关标准,一般为7.0~9.0。
4. 固含量混凝土塑化剂的固含量应符合国家相关标准,一般为30%~50%。
5. 水分含量混凝土塑化剂的水分含量应符合国家相关标准,一般为≤0.5%。
6. 粘度混凝土塑化剂的粘度应符合国家相关标准,一般为5~20mPa·s。
7. 用量混凝土塑化剂的用量应根据混凝土的性能要求和环境条件等进行合理调整。
一般来说,其用量为混凝土水泥用量的0.5%~2.0%。
塑化剂的作用
塑化剂的作用
一、塑化剂的作用是什么二、塑化剂有哪些种类和成分三、塑化剂有哪些危害
塑化剂的作用是什么1、塑化剂的作用是什么
塑化剂,一般也称增塑剂。
增塑剂是工业上被广泛使用的高分子材料助剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工,可合法用于工业用途。
生产厂商用一种常见的增塑剂代替棕榈油配制的起云剂也能产生和乳化剂相似的增稠效果。
起云剂的作用是在溶液中起到乳化、增稠、稳定作用,使不易相溶的水油溶液能够形成混合均匀的胶状分散体。
现在生产的果汁饮料中常常掺杂有果肉、原汁等多种不易溶于水的成分,如果不添加起云剂就容易在瓶底出现杂质和沉淀。
但是,业内人士指出,某些塑化剂并不属于食品香料原料。
2、塑化剂有什么作用机理
塑化剂的作用机理是增塑剂分子插入到聚合物分子链之间,削弱了聚合物分子链间的应力,结果增加了聚合物分子链的移动性、降低了聚合物分子链的结晶度,从而使聚合物的塑性增加,也就是对抗塑化作用的主要因素聚合物分子链间的应力和聚合物的分子链的结晶度,而他们则取决于聚合物的化学结构和物理结构。
3、塑化剂按其作用方式可以分哪种类型
塑化剂按其作用方式可以分为两大类型,即内塑化剂和外塑化剂。
内塑化剂实际上是聚合物的一部分。
一般内塑化剂是在聚合物的聚合过程中所引入的第二单体。
由于第二单体共聚在聚合物的分子结构中,降低了聚合物分子链的有规度,即降低了聚合物分子链的结晶度。
例如氯乙烯-酯酸乙烯共聚物比氯乙烯均聚物更加柔软。
内塑化剂的使用温度范围比较。
塑化剂检测 (3)
塑化剂检测引言塑化剂是一种常用的化学物质,被广泛应用于塑料制品的生产中。
然而,在一些特定情况下,塑化剂可能会对人体健康产生不良影响。
因此,对塑化剂进行检测和监控是非常重要的。
本文将介绍塑化剂检测的方法和步骤。
塑化剂的种类塑化剂是一类广泛应用于塑料制品中的化学物质,主要用于增加塑料的柔软度和韧性。
根据其化学结构和应用范围的不同,塑化剂可以分为以下几类:1.邻苯二甲酸酯(phthalates):包括常用的邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)等。
2.醋酸酯类(acetylates):如醋酸纤维素酯(cellulosic acetate)等。
3.脂肪酸酯类(fatty acid esters):如硬脂酸甘油酯(glyceryl tristearate)等。
4.环氧酸酯类(epoxy acrylates):如环氧丙烯酸盐(epoxy acrylate)等。
塑化剂检测的方法塑化剂的检测方法主要包括以下几种:1. 气相色谱-质谱联用分析法(GC-MS)气相色谱-质谱联用分析法是一种常用的塑化剂检测方法。
该方法使用气相色谱仪和质谱仪的联用设备,能够快速、准确地鉴定和定量目标化合物。
在分析过程中,样品中的塑化剂首先通过柱上分离,然后进入质谱仪进行质谱检测,最终通过与标准物质比对来定量目标化合物的含量。
2. 高效液相色谱-质谱联用分析法(HPLC-MS)高效液相色谱-质谱联用分析法是另一种常用的塑化剂检测方法。
该方法同样使用色谱和质谱的联用设备,其原理类似于气相色谱-质谱联用分析法。
不同之处在于,该方法适用于分析不易挥发的物质,因此可以检测更广泛的塑化剂种类。
3. 核磁共振(NMR)技术核磁共振技术是一种基于化学物质自身磁性的检测方法。
该方法通过检测核磁共振现象来鉴定和定量目标化合物。
对于塑化剂的检测,核磁共振技术可以提供物质的结构信息,有助于确定目标化合物的种类和含量。
4. 毛细管电泳(CE)技术毛细管电泳技术是一种基于化学物质在电场中迁移速度差异的检测方法。
关于塑化剂的基本常识
关于塑化剂的基本常识什么是塑化剂?塑化剂是台湾的叫法,大陆叫增塑剂。
塑化剂是工业上被广泛使用的高分子材料助剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工。
塑化剂从化学结构分类有脂肪族二元酸酯类、苯二甲酸酯类(包括邻苯二甲酸酯类、对苯二甲酸酯类)、苯多酸酯类、苯甲酸酯类、多元醇酯类、氯化烃类、环氧类、柠檬酸酯类、聚酯类等多种。
塑化剂产品种类多达百余种,但使用得最普遍的即是一种称为邻苯二甲酸酯类的化合物。
这次台湾检测出的“塑化剂”学名叫“邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯”,简称DEHP,是一种毒性大于三聚氰胺的化工塑料软化剂,属无色、无味液体,添加后可让微粒分子更均匀散布,因此能增加延展性、弹性及柔软度,常作为沙发、汽车座椅、橡胶管、化妆品及玩具的原料,属于工业添加剂,会对人体造成损害。
为什么用塑化剂代替起云剂?起云剂的作用是在溶液中起到乳化、增稠、稳定作用,使不易相溶的水油溶液能够形成混合均匀的胶状分散体。
现在生产的果汁饮料中常常掺杂有果肉、原汁等多种不易溶于水的成分,如果不添加起云剂就容易在瓶底出现杂质和沉淀。
另外加入一定量的起云剂还有助于释放与保留果汁饮料的香气,增强果汁饮料口感的润滑性、厚实感,尤其是有效改良果汁饮料的天然感观,显著提高果汁饮料的品质。
起云剂本身是一种合法的食品添加剂,由阿拉伯胶、乳化剂、棕榈油及多种食品添加物混合制成。
不过,棕榈油价格昂贵,售价为塑化剂的5倍,而使用塑化剂DEHP代替起云剂也能产生相似的增稠效果。
台湾昱伸香料公司遂以便宜却有毒性的塑化剂取代,加入到“起云剂”中。
但是,业内人士指出,DEHP作为塑化剂并不属于食品香料原料。
因此,DEHP不仅不能被添加在食物中,甚至不允许使用在食品包装上。
塑化剂是一种环境激素吗?“环境激素”也被称为“环境荷尔蒙”,是指外在因素干扰生物体内分泌的化学物质,在环境中残留的微量此类化合物,经由食物链进入人体内,形成假性荷尔蒙,传送假性化学讯号,并影响人体本身体内荷尔蒙含量,进而干扰人体内分泌之原本机制,造成内分泌失调。
食品安全食品中塑化剂的合理使用与控制
食品安全食品中塑化剂的合理使用与控制食品安全是人们生活中关注的重要问题之一。
在食品生产过程中,塑化剂作为一种常见的食品添加剂,被广泛应用于食品加工和包装中。
然而,过量使用塑化剂会给人们的健康带来潜在危害。
本文将讨论塑化剂的合理使用与控制,以确保食品安全。
一、塑化剂的概念和分类塑化剂,又称增塑剂,是一种能使塑料变得柔软和延展的化学添加剂。
根据其化学结构和功能,塑化剂主要可以分为增塑剂和活性增塑剂两大类。
增塑剂主要用于塑料制品,而活性增塑剂则广泛应用于食品加工和包装中。
二、塑化剂在食品加工中的合理使用1. 严格执行国家标准食品加工企业应按照相关的国家标准,选择适用的塑化剂种类和使用量,确保食品安全。
这需要企业加强对标准的学习和理解,严格遵守标准的规定。
2. 控制使用量食品加工企业应根据食品的种类和特性,合理控制塑化剂的使用量。
过量使用塑化剂会增加塑化剂残留风险,因此需要在确保食品质量的前提下,最大限度地减少塑化剂的使用量。
3. 选择低残留塑化剂在食品加工过程中,应优先选择低残留塑化剂。
进行全面的市场调研,选购质量可靠的塑化剂产品,降低塑化剂残留的潜在风险。
三、塑化剂在食品包装中的合理使用1. 选择安全包装材料食品包装材料应符合国家食品安全标准,且不得含有或释放有害物质。
食品加工企业应选择符合要求的塑化剂和包装材料,确保其安全性和稳定性。
2. 控制包装过程中的温度和时间食品加工企业在包装过程中,应严格控制加热温度和包装时间,避免塑化剂溶解或转移至食品中。
同时,使用适当的防护措施,减少塑化剂的挥发和迁移。
3. 定期检测包装材料食品加工企业应定期检测和评估包装材料中塑化剂的残留情况,并确保其达到国家标准的要求。
对于不合格的包装材料,必须立即停止使用,并采取相应的整改和控制措施。
四、塑化剂的风险评估和监测为确保食品安全,应加强对塑化剂的风险评估和监测工作。
这需要相关部门建立和完善相应的监测体系,对食品中的塑化剂残留情况进行定期监测和评估,及时发现和应对潜在风险。
塑化剂3项
塑化剂3项塑化剂(Plasticizers)是一类能使聚合物变得柔软、可塑性增加的添加剂。
它们通常是有机化合物,通过与聚合物相互作用,降低聚合物的玻璃化转变温度,从而增加塑料的可塑性和延展性。
塑化剂在许多日常生活用品的制造中起到了至关重要的作用,如塑料包装材料、塑料容器、塑料袋、玩具、医疗用品等。
塑化剂的主要功能是使聚合物更柔软、更易拉伸。
它们通过在聚合物的分子链之间插入,从而增加分子链之间的间距,减少分子间的相互作用,从而使聚合物有更大的移动性和可塑性。
塑化剂通常会溶解在溶剂中,与聚合物一起制成塑料制品。
在加热过程中,溶剂会蒸发,留下塑化剂分子均匀分散在聚合物中的塑料制品。
塑化剂通常被广泛应用于聚氯乙烯(PVC)制品的生产过程中。
PVC是一种常用的聚合物,其本身是硬脆的。
然而,通过添加塑化剂,PVC可以成为一种柔软、可拉伸的材料,用于制造电线、电缆、衣物、地板等产品。
这使得PVC成为了一种在建筑、汽车、电子等行业中广泛使用的塑料。
在选择塑化剂时,需要考虑多个因素,包括可塑性要求、稳定性、毒性、环境问题等。
以下是三个与塑化剂相关的参考内容:1. 塑化剂的分类和应用:塑化剂可以根据其化学结构、功能和应用领域进行分类。
常用的塑化剂包括邻苯二甲酸酯类塑化剂、环氧酯类塑化剂、聚酯类塑化剂、磷酸酯类塑化剂等。
这些塑化剂在不同的塑料制品中具有不同的性能和应用。
例如,邻苯二甲酸酯塑化剂在PVC制品中的应用广泛,而环氧酯塑化剂则常用于水性涂料和胶粘剂中。
2. 塑化剂的生产和应用安全性:塑化剂的生产和应用过程中需要注意安全性问题。
对于生产企业来说,应采取相应的措施,减少对工人和环境的风险。
例如,生产过程中应严格控制有害物质的排放,减少对工人身体的伤害。
对于使用者来说,应选择符合各种安全标准的塑化剂,并在使用过程中遵循相应的操作规范。
此外,对于一些特定的塑化剂,如邻苯二甲酸酯塑化剂,还需要注意它们对人体健康的潜在影响。
塑化剂释放条件
塑化剂释放条件
1. 温度高的时候塑化剂容易释放哦!就像夏天的巧克力,温度一高就容易变软变形,塑化剂不也一样嘛!比如把含有塑化剂的塑料制品放在高温环境下,那它释放塑化剂的可能性就大大增加啦!
2. 塑化剂在遇到油脂的时候也会跑出来呢!这就好比油能把脏东西洗出来一样,油脂也能让塑化剂“现身”呀!像用塑料制品装油性食物,不就可能导致塑化剂释放嘛!
3. 长时间的使用塑料制品,塑化剂也可能会悄悄跑出来哟!就像人工作久了会累,塑料制品用久了也可能“撑不住”,释放出塑化剂呢!比如一个用了很久的塑料水杯。
4. 酸性物质也能促使塑化剂释放呀!那不就跟酸碱会发生反应一个道理嘛!像用塑料制品装酸性饮料,塑化剂可能就“溜出来”啦!
5. 剧烈的摩擦也会让塑化剂有机会出来呢!这就好像摩擦能起火一样,也能让塑化剂“蹦出来”呀!比如使劲搓揉一个塑料制品。
6. 阳光暴晒下塑化剂也容易跑掉啊!这不就像人在太阳下晒久了会不舒服一样嘛!像把塑料制品放在太阳下长时间晒着。
7. 塑化剂在受到压力的时候也可能释放哦!就如同受压的弹簧会弹开,塑化剂也会“冲出来”呀!比如用力挤压一个塑料制品。
8. 反复的弯折塑料制品,塑化剂也可能被“逼出来”呢!这跟反复弯折一根铁丝会断差不多道理呀!像不停地弯折一个塑料玩具。
9. 当塑料制品有破损时,塑化剂更容易释放啦!就像城墙有了缺口敌人就容易攻进来一样嘛!比如一个有裂缝的塑料容器。
10. 不同的塑化剂有不同的释放条件呢!这就像每个人都有自己的脾气一样呀!比如有的塑化剂遇热释放快,有的就相对慢点。
我的观点结论:了解塑化剂的释放条件很重要,这样我们才能更好地避免塑化剂对我们生活产生不良影响呀!。
塑化剂对橡胶的作用是什么
塑化剂对橡胶的作用是什么橡胶作为一种重要的工业原料,在各种行业中都有着广泛的应用。
然而,橡胶在自然状态下往往过于硬化,使得其在加工和使用过程中存在一定的困难。
因此,为了改善橡胶的加工性能和性能表现,塑化剂作为一种重要的添加剂被广泛应用于橡胶制品的生产中。
塑化剂对橡胶的作用是什么?本文将对此进行深入探讨。
首先,我们需要了解什么是塑化剂。
塑化剂是一类化学物质,它能够在一定程度上改善橡胶的加工性能和性能表现。
常见的塑化剂包括可增塑剂、软化剂、增韧剂等。
这些塑化剂通过与橡胶分子发生作用,改变橡胶的分子结构和性能特性,从而达到塑化的效果。
塑化剂对橡胶的作用主要体现在以下几个方面:1.改善橡胶的加工性能。
橡胶在自然状态下往往过于硬化,使得其在加工过程中难以塑性变形,容易出现断裂和开裂等问题。
而塑化剂可以使橡胶分子之间的相互作用减弱,降低橡胶的硬度,提高其塑性和延展性,从而改善橡胶的加工性能,使得橡胶更容易加工成各种形状的制品。
2.提高橡胶制品的柔韧性和韧性。
塑化剂可以使橡胶分子链之间的相互作用减弱,从而增加橡胶的柔韧性和韧性,使得橡胶制品具有更好的抗拉伸和抗撕裂性能,提高其使用寿命和安全性能。
3.改善橡胶制品的耐热性和耐寒性。
塑化剂可以改变橡胶分子的结构和排列方式,使得橡胶制品具有更好的耐热性和耐寒性,能够在高温或低温环境下保持良好的性能表现,扩大了橡胶制品的应用范围。
4.提高橡胶制品的耐老化性能。
塑化剂可以改善橡胶分子链的稳定性,抑制其在外界环境条件下的老化速度,延长橡胶制品的使用寿命,降低维护成本,提高橡胶制品的经济性能。
总的来说,塑化剂对橡胶的作用是多方面的,它能够改善橡胶的加工性能和性能表现,提高橡胶制品的柔韧性、耐热性、耐寒性和耐老化性能,从而满足不同行业对橡胶制品性能的需求。
然而,需要注意的是,虽然塑化剂能够改善橡胶的性能,但过量使用塑化剂可能会导致橡胶制品的性能下降,甚至出现质量问题。
因此,在使用塑化剂时,需要根据具体的生产工艺和制品要求,科学合理地控制塑化剂的种类和用量,以确保橡胶制品的质量和性能稳定。
塑化剂用途问题回答
塑化剂用途塑化剂是一种广泛应用于塑料制品生产中的化学物质,它可以增加塑料的柔软度、可塑性和韧性,使其更易于加工成各种形状。
此外,塑化剂还可以改善塑料的耐热性、耐寒性和耐化学腐蚀性能。
具体来说,塑化剂主要有以下几个用途:1. 增加柔软度:在许多应用中,如制造人造革、地毯、橡胶和PVC等材料时,需要使用塑化剂以增加材料的柔软度。
通过添加适量的塑化剂,可以使这些材料更适合制造各种不同的产品。
2. 提高可加工性:许多硬质塑料在生产过程中很难加工成所需形状。
添加一定量的塑化剂可以降低硬度并提高可加工性。
这样就可以更容易地将材料制成所需形状,并减少生产成本。
3. 改善耐热性:一些聚合物在高温下会分解或变形。
通过添加特定类型的塑化剂,可以提高聚合物的稳定性和耐热性。
这使得这些材料可以在更广泛的应用中使用,例如汽车零件、电气设备和建筑材料等。
4. 提高耐寒性:在低温环境下,一些聚合物会变脆或变形。
通过添加特定类型的塑化剂,可以提高聚合物的柔韧性和耐寒性。
这样就可以更好地适应低温环境下的应用需求。
5. 改善耐化学腐蚀性能:一些聚合物在受到化学物质侵蚀时会分解或变形。
通过添加特定类型的塑化剂,可以提高聚合物的稳定性和耐化学腐蚀性能。
这使得这些材料可以在更广泛的应用中使用,例如食品包装、医疗器械和化工设备等。
总之,塑化剂是现代工业生产中不可或缺的一种化学物质。
它广泛应用于各种塑料制品中,并且具有多种不同的功能和优点。
通过使用适当类型和数量的塑化剂,可以生产出各种不同类型和规格的塑料制品,满足不同领域和行业对于材料性能和质量要求的需求。
塑化剂脱除方法
塑化剂脱除方法
塑化剂是一种常用的化学添加剂,通常用于增加塑料的柔软性和可塑性。
然而,一些塑化剂可能会对健康产生负面影响,因此有时需要脱除塑化剂。
以下是一些常见的塑化剂脱除方法:
1. 通风:将含有塑化剂的物体放置在通风良好的地方,以促进塑化剂的挥发和脱除。
2. 温度处理:一些塑化剂在高温下会挥发,因此可以尝试通过加热物体来脱除塑化剂。
但需要注意的是,不同的塑化剂有不同的挥发温度,因此需要针对具体的塑化剂选择合适的温度和时间。
3. 吸附剂:一些吸附剂,如活性碳、硅胶等,可以吸附塑化剂分子,从而实现脱除的效果。
将含有塑化剂的物体与吸附剂接触一段时间,让吸附剂吸附塑化剂分子,然后将吸附剂去除即可。
4. 水洗:对于一些溶于水的塑化剂,可以尝试通过水洗的方式进行脱除。
将含有塑化剂的物体浸泡在水中,或用水冲洗,可以将溶于水中的塑化剂分离出来。
总体来说,脱除塑化剂的方法因塑化剂的种类和性质而异,因此需要根据具体情况选择合适的方法。
在进行任何脱除塑化剂的操作之前,建议仔细了解塑化剂的性质,并确保安全操作。
同时,为了保障健康,最好尽量减少与可能含有塑化剂的物品接触,选择符合安全标准的产品。
塑化剂的功能
塑化剂是一类常用于塑料制品中的化学添加剂,它们的功能主要包括以下几个方面:
1.增加塑料柔软性和可塑性:塑化剂能够与塑料分子相互作用,降低分子间的相互
吸引力,从而使塑料更柔软和可弯曲。
这使得塑料制品在加工过程中更易于塑性变形,并赋予其灵活性和可塑性。
2.提高塑料的可加工性:塑化剂可以降低塑料的熔融温度和粘度,改善塑料的流动
性,使其更容易加工成各种形状和尺寸,如注塑成型、挤出、吹塑等工艺。
3.改善塑料的耐寒性和耐热性:某些塑化剂可以增加塑料的耐寒性,使其在低温下
保持柔软性和弯曲性能。
同时,一些塑化剂也能提高塑料的耐热性,使其能够承受高温环境而不失去性能。
4.调节塑料的硬度和强度:通过控制塑化剂的种类和用量,可以调节塑料的硬度和
强度,使其适应不同的应用需求。
柔软的塑化剂可以使塑料更具弹性和柔软性,而硬性的塑化剂可以增加塑料的刚性和强度。
需要注意的是,虽然塑化剂在塑料制品中起到了重要的作用,但某些塑化剂可能会对健康和环境造成潜在的风险。
因此,在使用塑化剂时,需要确保符合相关的法规和标准,以确保塑料制品的安全性和可持续性。
3-甲氧基丙烯酸甲酯用途
3-甲氧基丙烯酸甲酯用途
3-甲氧基丙烯酸甲酯是一种极其重要的化工原料,它在众多领域中有着广泛的
应用。
主要用途如下:
首先,3-甲氧基丙烯酸甲酯在化妆品工业中被广泛使用。
它是许多香水、化妆
品以及美容产品的主要成分。
作为一种具有特殊香味的物质,它能增强产品的香味,使得使用者在使用过程中获得愉悦的体验。
其次,它在塑料工业中也有着不可替代的应用。
作为一种高效的塑化剂,3-甲
氧基丙烯酸甲酯能提升塑料制品的柔韧性和弹性,大大提高了其耐用性和使用寿命。
此外,该化合物同样在医药工业中占据重要地位。
由于其特殊的化学性质,3-
甲氧基丙烯酸甲酯常用作药物合成的重要中间体,对于研发新药具有关键的作用。
在生物科技领域,3-甲氧基丙烯酸甲酯也是一种常见的有机溶剂,用于分离和
提纯各种生物样本,从而为科研成果的取得提供支持。
最后,在染料和涂料工业中,该物质同样有广泛的应用。
在这些领域中,3-甲
氧基丙烯酸甲酯主要用于增强颜色的鲜艳度和附着力,有效提高了产品的质量和市场竞争力。
总结来说,3-甲氧基丙烯酸甲酯的应用领域非常广泛,从化妆品到塑料、从医
药到生物科技,无不显示出其重要的作用。
通过优化和改进其制备工艺,有望在未来的科学研究和产业生产中发挥更大的作用。
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内蒙古师范大学化学与环境科学学院学年论文塑化剂的性质和用途及危害班级:2010级化学教育蒙班学号:20102106258姓名:拉毛指导老师:敖登格日乐日期:2011年10月20日目录摘要 (3)关键词 (3)1、塑料的分类及成分简介 (3)2、塑化剂的性质: (3)3、塑化剂的来源: (4)4、塑化剂的吸收与代谢: (5)5、塑化剂的食用后果: (5)6、塑化剂危害、伤害人类基因: (6)………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………塑化剂的性质和用途及危害化学与环境科学院 2010级化学教育蒙班拉毛 20102106258指导教师敖登格日乐讲师摘要塑化剂(Plasticizers),或称塑化剂、可塑剂,是一种增加材料的柔软性等特性的添加剂。
塑化剂种类很多,但最常被使用的是DEHP[邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯].它主要用在PVC(聚氯乙烯)塑料制品中,例如保鲜膜、食品包装、玩具等。
塑化剂DEHP的作用类似于人工荷尔蒙,会危害男性生殖能力并促使女性性早熟,长期大量摄取会导致肝癌。
由于幼儿正处于内分泌系统生殖系统发育期,DEHP对幼儿带来的潜在危害会更大。
关键词塑化剂邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)酚甲烷1塑化剂的性质塑化剂是[1]一种有毒的化工业用塑料软化剂指“邻苯二甲酸(2─乙基己基)二酯”,属无色、无味液体,邻苯二甲酸酯类在日常及工业上被广泛使用,以邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)为最大宗,占塑化剂产量的四分之三,其次是邻苯二甲酸二丁酯(DBP),添加后可让微粒分子更均匀散布,因此能增加延展性、弹性及柔软度,常作为沙发、汽车座椅、橡胶管、化妆品及玩具的原料,属于工业添加剂。
DEHP[2](C24H38O4)为人工合成的化学物质,属于邻苯二甲酸酯类化合物,常温下为澄清的液态油性化合物,相对分子量为390.56g·mol-1,熔点55℃,沸点在大气压为760mmHg时为387℃,在5mmHg时为230℃,200℃时的蒸汽压为12mmHg,密度为0.9861,具有良好的电性能和较好的低温性,难溶于水,易溶于有机溶剂。
DEHP可以作为原料用于香味剂、化妆品和冷凝器领域,其中用量最大、对人体影响最重要的是作为增塑剂使用。
DEHP作为增香剂用于化妆品,能使指甲油降低指甲脆性,使发胶头发表面形成柔韧的膜而避免头发僵硬,使护肤产品增加皮肤的柔顺感,同时还可作为一些产品的溶剂和芳香的固定液。
DEHP稳定度高,对指甲油、香水、保养品等美妆品维持稳定品质很重要。
塑化剂也是一种被广泛使用的增塑剂,在塑料加工中添加这种物质,可以使其柔韧性增强,容易加工。
但是,业内人士指出,DEHP作为塑化剂并不属于食品香料原料,因此,DEHP不仅不能被添加在食物中,甚至不允许使用在食品包装上。
DEHP是目前日常生活中使用最广泛且毒性较大的一种邻苯二甲酸酯类化合物,广泛应用于塑料工业。
它已成为全球范围内最严重的化学污染物之一。
DEHP与塑料的结合不是一种化学结合,而是物理结合,随着时间的推移,这类物质会慢慢从塑料制品中释放到环境中,对土壤、水和空气造成污染危害人身安全。
塑化剂的分子结构类似荷尔蒙,被称为“环境荷尔蒙”,是台湾环保署列管的毒性化学物质。
若长期食用可能引起生殖系统异常、甚至造成畸胎、癌症的危险。
环境荷尔蒙系指外在因素干扰生物体内分泌的化学物质。
在环境中残留的微量此类化合物,经由食物链进入体内,形成假性荷尔蒙,传送假性化学讯号,并影响本身体内荷尔蒙含量,进而干扰内分泌之原本机制,会造成内分泌失调。
它在塑料制品“塑化剂”是一种普遍用于塑胶材料的增塑剂,可以增强塑料的可塑性和柔韧性,提高塑料的强度和稳定性,一般作为增塑剂应用于食品包装材料、容器、医疗用品及造革等方面,增塑剂在塑料中的含量可高达50%,增塑剂中DEHP的应用最广泛,其销售量占总量的40%。
危害人体健康的DEHP来源食品包装中DEHP对食品的污染在塑料制品中,增塑剂与塑料分子的相溶性较好,两者间没有严密的化学结合键,仅仅是与塑料颗粒共溶在一起,彼此之间没有共价键连接,而是由氢键或范德华力连结,彼此保持各自独立的化学性质。
因而,在塑料接触食品,特别是接触高脂肪食品时,塑料中的添加剂能够从材料内部迁移到食品中成为内装食品的特殊食品添加剂,造成内装食品的污染。
另外,食品包装材料中的一些聚合体和非聚合体成分也会使食物受到DEHP的污染,如韧性包装中使用的印刷油墨、包装纸和塑料制品中使用的胶、铝箔薄片以及密封圈等。
人类接触的最大来源可能来自食物,一个人每日从饮食摄入的邻苯二甲酸酯类平均量估计为0.1-1.6毫克。
2塑化剂的来源2.1医疗器械中存在的塑化剂静脉注射血液袋、静脉注射管和导尿引流袋等通常所使用的PVC类产品中均含DEHP。
医疗器械方面用的增塑剂,它能有机会直接进入人体液、器官和组织,可能对病人带来严重影响。
日本从人的血液和脂肪组织中检出了DBP和DEHP。
虽然PAEs(邻苯二甲酸酯)急性毒性不大,但在大剂量情况下,对动物有致畸和致突变作用。
Subotic等模拟人体内环境,将5厘米长PVC分别与胃液、鼻饲高营养液共同培养1周后检测DEHP溶出剂量,结果显示,鼻饲高营养液中为200-542微克,胃液中为635-1043微克,由此推断,人体接受上述治疗1周,摄入的DEHP 剂量约为4毫克。
冯晓明等研究显示,将全血、血浆和红细胞贮存在DEHP含量符合标准的血袋中,放置于3-5℃冰箱7-35天后,全血、血浆及红细胞DEHP含量可从30、12、9毫克/升分别升高到260、50、65毫克/升。
2.2空气中塑化剂的来源DEHP是邻苯二甲酸酯中污染大气的主要成分。
塑料制品中增塑剂的挥发损失、喷涂涂料、焚烧塑料垃圾、塑料制品厂和增塑剂生产厂生产过程中增塑剂的加热挥发,使DEHP进入空气,造成空气中DEHP含量过高的主要原因。
对于DEHP这类分子量较高的邻苯二甲酸酯,直接挥发的作用可忽略不计,它们进入大气的主要方式是附着在粉尘和液滴表面,由漂尘和废液带至大气中。
一般认为,像DEHP 这类烷基链大于6碳的邻苯二甲酸酯是以颗粒状态存在于大气中。
2.3水体中的塑化剂来源水中的腐植酸是动植物、微生物及其废料的衰变产物,是由蛋白质、脂肪、碳水化合物、色素等组成的高聚物,与DEHP有较大缔合常数,这也是DEHP在水环境中存在的主要原因。
此外,DEHP也难被水中的微生物降解。
戴天有等对北京市工业废水、地面水、地下水和饮用水中的邻苯二甲酸酯进行测定,其中塑料厂和化工厂废水中邻苯二甲酸酯含量为几百微克/升,公园水中DBP、DEHP含量为几十微克/升,饮用水中DBP、DEHP、DOP 为5微克/升左右。
2.4土壤中的塑化剂来源土壤中的邻苯二甲酸酯主要来源有农膜及其它废弃塑料制品的携入及用邻苯二甲酸酯的地表水灌溉农田。
其中塑料进入农田的主要途径是农膜的使用。
农膜覆盖技术不仅可以提高土地的利用率,还可以增加农产品的产量,因此这项技术在我国农村普遍使用,到1991年使用面积超过460万公顷。
随着农膜的老化、破碎及回收不全,其在农田的残留现象相当普遍。
国内外学者在过去的研究中发现,部分陆生植物(主要是食物资源)可以从土壤或营养液中通过根系吸收或吸附DEHP或类似的有机污染物,然后滞留在根的表层,或穿过根皮层而进入木质部,通过根毛细胞的作用累积于植物茎,或通过运输作用达到叶部并累积。
所以日常食用的果蔬中都积累了一定量的DEHP。
3塑化剂的吸收与代谢塑化剂可经胃肠道、肺和皮肤吸收,通常以胃肠道为主要吸收途径。
从塑化剂代谢物在大鼠的排泄过程可知,经口给予的塑化剂90%以上在胃肠道被吸收DEHP进入胃肠道后,受胰腺酶和肠道内一些酶的作用,大部分迅速由双酯转化为单酯( MEHP),然后被吸收。
Teirlynck和Belpaire发现经口给予大鼠2.8克/千克体重的DEHP 3小时后,血液中双酯的浓度为8.8毫克/毫升,而单酯的浓度则为63.2毫克/毫升。
口服DEHP后先在肠内被水解为酞酸单异辛酯再被吸收。
DEHP 上的两个酯键都可被水解,但第一个酯比第二个酯更容易水解,哺乳动物的肠粘膜细胞中含有把DEHP水解为单酯的酶,小肠中的细胞外酶也有这种作用肠内酞酸酯酶水解活性,对热不稳定,但对细胞物质的过滤作用或灭菌作用不失活。
在组织中的分布经口给予DEHP经消化吸收后,DEHP及其代谢产物主要分布于血液、肝脏、肾脏、胃肠道以及脂肪组织,其中在大鼠的睾丸组织中浓度相对较高。
Oishi 和Hiraga 发现将溶于植物油的DEHP以9 .8克/千克体重的剂量经口给药,经6-24小时后DEHP与其单酯代谢产物在血液和各组织中达到峰浓度。
血液中的DEHP大都以与蛋白质结合的形式存在,研究表明DEHP经口服或非肠给予后,都能从体内迅速清除,大多在24小时内被清除胃、肠、肝和肾的脂肪是二烷基酯的主要贮存器官,MEHP实际上不在脂肪组织中,真正进入脂肪的是未被代谢的二烷基化合物。
DEHP主要在肝脏代谢,经肾脏排泄。
在多数组织中DEHP均被酶水解为单酯,只有在肝脏中DEHP才完全代谢为酞酸,酞酸二甲酸被代谢成酞酸后排出体外,但对长链的酞酸酯包括DEHP只有少部分被转化为酞酸,二甲酯和二丁酯在尿中可以原型或单酯的形式排出,但长链的酞酸酯,如水解为单酯后还需进一步代谢成极性更大的化合物,以利于从尿中排出。
这些化合物会经由血液循环进入肝脏、肾脏和睾丸,而少数的DEHP则会停留在脂肪或分泌至乳汁中。
大部分的DEHP、MEHP和2-ethylhexanol会在24小时内经由尿液或粪便排出体外。
对许多物种包括人体进行检测发现,单酯以一种葡萄糖苷酸偶联体的形式存在尿液中,粪便和胆汁中。
在大鼠体内,单酯在排泄之前其分子中末端碳原子或末端倒数第二个碳原子在排泄之前被氧化,单酯还可以被进一步水解为邻苯二甲酸后排泄至体外。
4塑化剂的危害香港浸会大学生物系用白老鼠作进一步研究,发现曾经服食“塑化剂”的老鼠,诞下的后代以雌性为主,并会影响其正常的排卵;即使诞下雄性,其生殖器官较正常的小三分之二,而精子数量亦大减,反映“塑化剂”毒性属抗雄激素活性,造成内分泌失调,影响其正常生育能力。