Разложение фталатов в контейнерах на уровне напитков сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Разложение фталатов в контейнерах на уровне напитков

Там было много неблагоприятных воздействий на организм человека фталатов. например, воздействие на эндокринный баланс и репродуктивную способность и нарушение иммунной и нервной систем. («Различные экологически стойкие химические вещества, в том числе некоторые фталатные пластификаторы, являются слабоэстрогенными.»). Существует много исследований, имеющих отношение к теме, большинство из которых основано на воздействии на здоровье воздействия фталатов. Ряд исследователей пытались выяснить точную угрозу для живых тканей, но существует огромный пробел в знаниях, когда речь идет о воздействии на человека. В первом тематическом исследовании взрослые, регулярно ездящие на велосипеде крысы Спраг-Доули были использованы в качестве тестируемых образцов. В этом исследовании они сосредоточились на уровнях женских гормонов после воздействия ДЭГФ, и воздействие привело к длительным эстральным циклам и множеству аномалий в уровнях женских гормонов, которые касаются репродукции. (Davis, Maronpot, & Heindel, 1994).

В следующем тематическом исследовании они использовали самок крыс Long Evans для изучения последствий воздействия диэтилгексилфталата (DEHP). В основном они сосредоточились на воздействии на потомство крыс в этом исследовании. Они наблюдали значительное снижение относительной массы почек и яичек (орган / масса тела) со значительным увеличением относительной массы печени после воздействия. (Arcadi et al., 1998). Поскольку этот высокий потенциал поражает яичник, DEHP также может быть репродуктивным токсикантом у женщин. Противоречивые результаты, которые подчеркивают фталаты, вовсе не вредны! В первом сообщается, что фталаты свинца не являются канцерогенами ни при каких известных условиях. (Doull et al., 1999). Общая масса доказательств из исследований мутагенности четко указывает на то, что DEHP не генотоксичен. Этот вывод основан на отрицательных результатах в широком спектре тест-систем для определения in vitro мутагенеза клеток бактерий, дрожжей, насекомых и млекопитающих, ДНК-взаимодействий и хромосомных аберраций как in vitro, так и in vivo. Были проведены исследования по наблюдению за высвобождением фталатов после перорального введения в организм человека.

В отличие от предыдущих исследований (Koch, Bolt, Preuss, & Angerer, 2005), большая часть перорально вводимого DEHP системно всасывается и выводится с мочой. Никакой дозовой зависимости в метаболизме и экскреции не наблюдалось. Это только основные исследования, которые проводились на эту тему. Люди, подверженные риску репродуктивной токсичности DEHP, могут включать тех, кто подвергался профессиональному воздействию, а также тех, кто подвергался воздействию во время медицинских процедур, таких как диализ или переливание крови. Особое беспокойство вызывает воздействие DEHP у новорожденных, которые получают среди самых высоких доз в популяции от переливания крови, экстракорпоральной мембранной оксигенации и респираторной терапии. (Tickner, Schettler, Guidotti, McCally & Rossi, 2001). Основываясь на недавних исследованиях CDC, воздействие фталевых эфиров широко распространено и происходит на более высоких уровнях, чем предполагалось ранее. (Barr et al., 2003). Различные исследования для проверки вовлеченности параметров в процесс разложения фталатов. Было проведено исследование, чтобы установить причастность к миграции фталатов с такими параметрами, как: тип фталата, используемого в контейнере, тип используемого консерванта и значение рН образца. В анализ были включены 45 образцов продукции, упакованных в контейнеры из полиэтилентерефталата.

Образцы были разделены на 5 групп: группа 1 (N = 9), безалкогольные напитки, консервированные с ортофосфорной кислотой; группа 2 (N = 14), безалкогольные напитки, консервированные с Na-бензоатом; группа 3 (N = 5), безалкогольные напитки, консервированные с K-сорбатом; группа 4 (N = 8), безалкогольные напитки, консервированные с комбинацией Na-бензоата и K-сорбата; и группа 5 (N = 9) – минеральная вода без консервантов. Образцы анализировали методом газовой хроматографии. Самый высокий уровень миграции в безалкогольные напитки был зафиксирован для диметилфталата, в диапазоне от 53,51 до 92,73%, что также подтверждается экспериментом (Keresztes, Tatár, Czégény, Záray, & Mihucz, 2013), тогда как дибутилфталат и диэтилгексилфталат показали наибольшую скорость миграции в минеральную воду (56,04 и 43,42% соответственно). Самый высокий уровень миграции фталатов из пластиковых контейнеров в безалкогольные напитки был обнаружен в продуктах, консервированных с помощью K-сорбата.

Определенно, способность фталатной пиявки зависела от значения рН образца. При более низких значениях ph уровни миграции были выше. Диметилфталат показал наибольшую миграцию в консервированные напитки в качестве кислой среды. Почти в каждом напитке или безалкогольном напитке для хранения напитка используется кислая среда. (Встроенная двуокись углерода, которая придает образцу низкое значение рН) (Bošnir et al., 2007) Были исследования, проводившие с использованием соды и уксуса, и в то время был сделан такой же вывод (Sax, 2010). доходит до уровня фталата в питьевой воде, максимальный уровень DEHP составляет 6,0 мкг / л по стандартам US EPA (2009). Большинство проанализированных образцов (80%) ниже этого предела при покупке, но после двух недель хранения при комнатной температуре только 20% ниже нормы.

Кроме того, если мы примем во внимание предел Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который составляет 8,0 мкг / л, все образцы воды на момент покупки были ниже нормы для концентрации DEHP. Также он выяснил, что это влияет на то, является ли полимер первичным типом или переработанным полимером. Концентрация фталатов увеличивается в зависимости от времени и температуры. Здесь они использовали 3 условия при покупке: воду, хранящуюся в холодильнике (40 ° C) и воду, хранящуюся при комнатной температуре (240 ° C).

Даже если образцы хранятся при низкой температуре, концентрация каждого соединения слегка увеличивается. В образцах природной минеральной воды скорость роста концентрации фталатов выше, чем в образцах газированной воды. «Разложение фтлататов в емкости для напитков» Разложение фтлатов в контейнерах для напитков GC-MS – ProQuest, «n.d. Рисунок 2: Влияние температуры хранения (22 ° C, 40 ° C, 50 ° C и 60 ° C) на концентрацию DEHP для трех разных негазированных образцов минеральной воды, разлитых в ПЭТ-контейнеры объемом 0,5 л. Эффект длительного воздействия Результат этого вопроса довольно далеко, и он показал, что нет никакой связи в этом вопросе. (Keresztes et al., 2013) обнаружил, что нет существенной взаимосвязи между разложением фталата и температурой, в своих исследованиях он использовал максимальную температуру 60 ° С. , Рисунок 3: Влияние продолжительного времени воздействия (24 ч, 48 ч, 72 ч) при 60 ° C на концентрацию DEHP для трех разных негазированных образцов минеральной воды, разлитых в 0,5-литровые ПЭТ-контейнеры.

Влияние на время хранения образца. Старение образцов оказывает положительное влияние на миграцию фталатов в образцы. Они могли обнаружить DEHP после 44 дней хранения при 22 ° C на отслеживаемом уровне. При хранении в течение 1200 дней уровень DEHP был удивительно высоким. (Keresztes et al., 2013) Рисунок 4: Эволюция концентрации фталата в негазированной минеральной воде, разлитой в 2,0-литровые ПЭТ-контейнеры с течением времени. Влияние площади поверхности / объема. Скорость миграции фталатов также зависит от отношения поверхности / объема. Чем выше соотношение, тем выше миграция.

Минеральная вода, купленная в ПЭТ-бутылках емкостью 0,5 л, имела самые высокие концентрации фталата по сравнению с таковыми, полученными для воды той же марки, разлитой в ПЭТ-тару объемом 1,5 л или 2,0 л, из-за более высокого соотношения поверхности / объема (Keresztes et al. al., 2013) Рисунок 5. Влияние площади контактной поверхности ПЭТ-бутылок емкостью 0,5 л, 1,5 л и 2,0 л на концентрацию фталата негазированной минеральной воды. В исследованиях по использованию наноматериалов для удаления пиявных частиц существует множество исследований, подтверждающих тот факт, что наноматериалы эффективны в удалении загрязняющих веществ, которые считаются токсичными добавленными в воду. Эти наноматериалы служат этой цели с помощью различных механизмов, таких как адсорбция, десорбция, окисление, восстановление, осаждение, диссоциация и ионный обмен. («Кинетика и термодинамика удаления ионов кадмия путем адсорбции на частицах нановалентного железа – ScienceDirect», nd) Характеристики наночастиц, такие как pH нулевого заряда (Liang, Dai, Zhou, & Zhang, 2014), адсорбционные свойства, такие как поверхность Площадь и распределение пор (R, Me, Ms & Ha, 2015), кристаллическая структура и размер (Dave & Chopda, 2014) важны для определения эффективности удаления токсичных компонентов из воды. Различные нанооксиды железа (например, оксиды титана, маггемит, гетит, оксиды алюминия, гематит) показали способность удалять токсичные компоненты посредством механизмов адсорбции и десорбции (Hua, et al., 2012). В этом исследовании было установлено, что Tio2 способен удалять частицы Zn, Cd, Pb, Ni как ионы тяжелых металлов. Сообщалось, что наноразмерный оксид железа является недорогим адсорбентом, который можно использовать для удаления токсичных металлов из воды, и известно, что вторичное загрязнение оксида железа незначительно (Lee & Park, 2013).

Наноразмерный оксид марганца показал высокую эффективность в сорбции катионных и анионных загрязнителей, мышьяка и фосфата, когда он присутствует в воде (Такамацу и др., 1989). Наноразмерный оксид алюминия был признан отличным адсорбентом для удаления различных тяжелых металлов, таких как хром, кадмий, свинец, никель, кобальт и марганец (Boparai & Joseph, 2013). Существуют каталитические группы для сорбционной способности металлического алюминия, такие как нитрат, фосфат, карбоновая кислота и сульфат (Stietiya & Wang, 2014).

Наночастицы оксида титана использовались для одновременного удаления множества тяжелых металлов, таких как цинк, свинец, кадмий, никель и медь, путем адсорбции (Hua, et al., 2012). Фотокаталитические свойства оксида нанотитана были приписаны продвинутой способности к окислению для удаления токсичных компонентов из воды (Lee & Park, 2013). Оксид нано-цинка был использован в качестве эффективного адсорбента для удаления H2S, меди и свинца в воде (Wang, et al., 2010). Частицы наномагния считаются превосходным адсорбентом для удаления тяжелых металлов. Поэтому, основываясь на результатах предыдущих исследований, использование наноматериалов, по-видимому, является важным решением для удаления токсичных компонентов, которые могут присутствовать как в воде, так и в напитках. Разработка недорогого адсорбента с использованием наноматериалов станет новым подходом к обеспечению безопасных продуктов для промышленных людей, а также для широкой общественности.

Диоксид титана коммерчески доступен и его легко получить гидролизом. Заключение Когда мы используем фталаты в качестве пластификаторов для добавления полимеров, различные виды фталатов просачиваются из полимерной матрицы в продукт напитка. Даже этот процесс разложения происходит при комнатной температуре и атмосферных условиях. Этот процесс вымывания регулируется многими причинами. Несмотря на то, что было проведено много исследований для проверки причастности к этим факторам, некоторые результаты этих экспериментов сбивают с толку. Так что необходимо провести правильное исследование, чтобы проверить эти запутанные результаты. Когда речь заходит о Шри-Ланкийском контейнере для напитков и индустрии ПЭТ-бутылок, необходимо выяснить, находится ли уровень деградации в допустимых пределах. Это становится критическим вопросом с репутацией низкого качества продукции в Шри-Ланке. В дополнение к этому в настоящее время существует огромное потребление безалкогольных напитков и напитков. Эти пиявочные фталаты, безусловно, представляют опасность для здоровья населения. Как и в вышеупомянутом вопросе, хотя было много исследований по этому вопросу, результаты сбивают с толку. На самом деле не было никаких экспериментов, которые проводились на людях, а также было очень мало исследований по этому вопросу. Поэтому можно предположить, что эти фталаты являются проблематичными для здоровья человека.

При удалении тяжелых металлов из растворов очевидно, что наноматериалы эффективны, но не было достаточного количества экспериментов, чтобы решить, эффективны ли наноматериалы или нет, когда речь идет о фталатах. Поэтому целью данного исследования является проверка эффективности Tio2 в качестве наноматериала для удаления фталатов из различных напитков.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.