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楼上说的是,国内没有有机认证的,标准都很低。 看看国外的吧 。
“有机护肤品”的各种认证
不得不承认 ,有机与天然植物护肤品的出现,让喜新厌旧的我们找到了新的突破口,将对于种种高科技护肤品的宠幸转移到了同样价格不菲的有机护肤品身上。而且 ,似乎后者看起来更加适应现代人对美丽与品质的需求——自然 、乐活、健康、环保……
但是目前市场上很多化妆品品牌将真正的有机护肤品的概念模糊化,将有机护肤品与含有机护肤品和天然护肤品概念混淆,导致用户无法分辨什么是真正意义上的“有机护肤品 ” ,(有机护肤概念见:简诗美官方博客,更无法来选择有机护肤品?
那到底应该选择有机护肤品呢?我们咨询了目前通过世界上最严格标准的美国USDA和澳大利亚OFC认证的澳大利亚品牌jasmin(简诗美)首席执行官Gordon.
Gordon说到选择有机护肤品主要看四个方面:
1 、理解什么是真正有机产品
2、认准第三方有机认证标志
3、读懂产品成份表
4 、选择最高标准有机认证
下面我们介绍下第三方有机认证的相关情况
缺乏欧洲相关法规的情况下,许多国家都拥有自己的有机认证及招标细则 ,并经由被认可的机构进行认证工作。尽管不同有机认证之间存在着差异,招标细则确实为我们提供了更严谨的保障 。专家特地为大家提供以下简明扼要的资讯,让我们对此有更深入的了解。其中要求非常严格的是美国USDA Organic和澳大利亚O.F.C.
澳大利亚O.F.C.
澳洲检验检疫局Australian Quarantine and Inspection Service 管辖的Organic Food Chain,O.F.C.产品认证机构 ,是澳大利亚乃至世界最具权威的天然有机认证组织机构之一,进行独立天然有机认证的机构。有机认证是对原料及生产过程的全程检测 。通过此标准的产品较少,主要是澳大利亚的jasmin。认证标准详细内容:见简诗美官方博客
美国USDA Organic
自2002年起 ,美国标签USDA Organic取代了当地数十个有机标签。其保障如下:
获得政府许可或由USDA委派的开发经营行为 。
非基因工程,农产品的生产和处理过程中没有受到电离辐射。
不含任何合成物质。
在美国存在着三类有机产品:“100%有机”、“95%有机”,以及“用有机成分制成(至少70%为有机成分) ” ,当中只有100%有机的产品被允许张贴USDA Organic的标志 。同意的jasmin的产品也通过了此项检测标准。
法国Ecocert (相对来说,标准不是非常的严格,所以通过认证的较多 ,也比较常见)
PS:某人评价ECO-cert的标准,再从认证上来说,某著名机构 ,在内容物上有机成分不少于10%,就给发个有机认证。由此可见,所谓有机成分也只占护肤品配方中的很小一部分,那这种实用上的意义有多少 ,动动脚趾就可以想到。感觉更像是护肤品商和认证机构一起在玩黑白配 。
法国检验及认证机构Ecocert订立了有关生态环保及有机护肤的基本准则,此准则明确高于传统护肤品的适用标准,同时亦确保尊重、保护环境。Ecocert获得农业及渔业部 ,以及经济 、金融及工业部的认可。他有如下的保障:
所有获得认证的护肤品内含至少95%源自自然的成分,且必须采用经Ecocert所认可的有效方法(尊重自然)进行加工制作;而其余5%成分同样必须符合严格的清单名录之规定 。
合成香精、合成色素、矽统、乙二醇……均被禁止使用,只有若干必不可少的合成成分以及无法从自然界中直接获得的成分被许可使用。
没有在动物身上进行试验 ,禁止从存活或死亡动物身上提取任何原料。
认证标准详细内容:见简诗美官方博客
法国Cosmebio
从2002年开始,主要聚焦了—众护肤品生产商的法国专业协会Cosmebio开始推行天然护肤品Cosmebio基本准则,并由被认证的独立认证机构 ,如Cosmebio或Qualite France负责检验监管 。
Cosmebio有两种不同标准的认证标签生态环保有机护肤品“Bio”标签以及生态环保护肤品“Eco”标签。获得标签认证的是护肤品,而非品牌;因此,一个品牌即使没有符合Bio和 Eco标签要求的产品 ,也会获得Ecocert认证的品牌(对于其运作)。同样,一个获得Ecoert认证的品牌,即使是出于财政或策略上的原因而没有加入Cosmebio协会,亦可以生产符合Bio或Eco认证要求的产品 。其保障如下:
成分(确保产品不含转基因成分 、源自于石油化工的材料、合成香精和色素)、加工生产方法的选择。
推出市场的护肤品必须尊重消费者及其舒适感觉。
产品没有在动物身上进行试验 。
尊重环境(可再生且无污染的包装……)
可持续发展 ,公平贸易。
德国BDIH
此德国协会有着涉及到天然美容产品的详尽招标细则。BDIH招标细则的关键要素是一份获得许可证的成分清单,此清单包含200,00索引和690种成分 ,内含任何一种非许可成分,都会产生无法通过认证。其保障如下:
护肤品以源自植物或矿物的天然原料配制而成,优先于源自有机农业的植物 。
使用源自植物的 、利用柔和技术(水解、酯化反应)所获取的乳化剂。
对自愿者进行试验或进行细胞培养 ,不再动物身上进行实验。
以严格的态度使用若干柔和防腐剂(苯甲酸、山梨酸) 。
产品确保不含源自石油化工的成分 、合成色素和合成香精、乙氧基碱或乳化剂、转基因产品 、源自动物的原料(来自存活动物的成分除外,例如羊毛脂)、鲸酯或动物蛋白,而且无辐射。
Nature et Progres
Nature et Progres组织聚焦了农业生产者、护肤品生产商及消费者 ,其目标是发展尊重自然产品,并尽可能减少合成产品的使用。产品必须遵守极为严格的招标细则,方能获得标签认证 。它是唯一要求100%有机成分的认证。其保障如下:
必须通过武力或简单的化学方法以获取原料 ,不能内含任何合成分子 、合成香料和合成色素。
生产不含石油化工化合物、合成产物、合成香料和合成色素 。
以精油为产品增香。
招标细则同样涉及到产品生产过程中的环境管理情况。
产品100%成分源自有机农业 。
获得Nature et Progres认证品牌,其旗下产品至少有70%已获得此标签认证。
英国Soil Association
此类英国标签要求产品内含尽可能最大量的有机成分及最少量的合成成分,且所有成分应尽可能少加工。其保障如下:
“有机产品”内含至少95%来自有机农业的成分。
“X%有机成分产品 ”内含至少70%来自有机农业的成分 。
每种产品内含的有机成分的真确性均经过检验。
转基因农业成分、纳米胶囊成分 、有毒或会对环境造成损害的成分或方法(例如不能生物降解的产品)、部分成分(例如氢化油脂),以及源自石油化工的成分均属于被禁行列。
除濒临绝种的品种外 ,允许使用野生采摘的成分 。
不再动物身上进行试验。
法国Agriculture Biologique
以AB标志作为其特征的Agriculture Biologique标志隶属法国农业部,此标签主要涉及农产品和食品。其保障如下:
产品中至少95%的成分源自有机农业 。
生产过程尊重自然平衡、环境及动物舒适感。产品不含化学合成成分及转基因成分。
由获得公共权力机构认可的独立认证机构负责此标签的检验及监管,达制独立 、公平、高效之标准 。
如何检测树脂中游离甲醛含量
钱逸泰
钱逸泰 ,1941年1月3日出生于江苏省无锡市,无机材料化学家,中国科学院院士 ,英国皇家学会会士,中国科学技术大学化学与材料科学学院教授、博士生导师,山东大学化学与化工学院院长 、教授、博士生导师。
1962年钱逸泰毕业于山东大学;1986年进入中国科学技术大学任教;1997年当选为中国科学院院士;2005年任山东大学胶体与界面化学教育部重点实验室学术委员会主任;2008年当选为英国皇家学会会士;2015年获得何梁何利基金科学与技术进步奖。
钱逸泰主要从事纳米材料化学制备和超导材料制备的研究 。
中文名:钱逸泰
外文名:YitaiQian
国籍:中国
民族:汉族
出生地:江苏无锡
出生日期:1941年1月3日
职业:教学科研工作者
毕业院校:山东大学
主要成就:1997年当选为中国科学院院士
2008年当选为英国皇家学会会士
代表作品:《结晶化学导论》
性别:男
人物经历
1962年 ,钱逸泰毕业于山东大学化学系。
1982年至1985年,在美国布朗大学访问期间,从事铁系催化剂的费-托过程研究和薄膜制备。
1986年 ,进入中国科学技术大学任教,担任副教授。
1989年至1990年,再次赴美国布朗大学访问 。
1992年,在美国普渡大学从事热分析研究(至1993年)。同年被评为中国科学技术大学教授。
1994年 ,被评为凝聚态物理博士生导师 。
1996年,被评为无机化学博士生导师。
1997年10月,当选为中国科学院院士。
2005年 ,担任山东大学化学与化工学院教授、博士生导师 。同年,任山东大学胶体与界面化学教育部重点实验室学术委员会主任。
2008年,担任山东大学化学与化工学院院长。同年 ,当选为英国皇家学会(RSC)会士 。
主要成就
科研成就
纳米材料研究方面,钱逸泰将溶剂热合成技术发展成一种重要的固体合成方法,创造性地发展了有机相中的无机合成化学 ,实现了一系列新的有机相无机反应。大大降低了非氧化物纳米结晶材料的合成温度;将γ射线辐照法,发展为制备纳米材料的新方法;发展了复合溶剂热方法,可控生长纳米结构。
1996年 ,在《Science》上发表论文,在280℃用苯热合成技术制得纳米结晶GaN,其中含有超高压相岩盐型GaN相 。在将反应物的化学键几何构型保持在产物中思想的指导下,用Wurtz反应 ,在相对较低温度和条件下以金属钠分别还原四氯化碳和六氯代苯制得了金刚石粉末和多壁碳纳米管,文章分别发表在《Science》和《JAmChemSoc》上。金刚石工作被“美国化学与工程新闻”评价为“稻草变黄金”,同时被教育部选为1998年十大科技新闻。用镁还原乙醇制得碳纳米管 ,文章发表在美国化学会志上。运用结晶化学原理设计和发现了多种新超导体,发展了超导材料的制备科学:用溶胶法降低了制备温度,制成Hg系新超导体 。在200℃以下水热合成铊系超导体。
钱逸泰领衔的资源循环与清洁能源创新团队近年来从事锂离子电池电极材料化学制备的研究 ,发展了纳米硅等电极材料的简单合成技术,并被全球著名期刊《NatureMaterials》作为亮点研究报道。
根据2019年10月合肥微尺度物质科学国家研究中心显示,钱逸泰共发表文章800余篇 ,被国际重要杂志引用5000余次 。应邀为美国《HandbookofNanostructuredMaterialsandNanotechnology》撰写一章。如CdE纳米线的工作发表在《Chem.Mater.》上,被ISI评为81-98年的引文经典奖的中国47篇论文之一。
出版著作
期刊论文
1.XieY,QianYT* ,WangWZ,ZhangSY,andZhangYH,Abenzene-thermalsyntheticroutetonanocrystallineGaN ,SCIENCE272(5270):1926-1927JUN281996
2.LiYD,QianYT*,LiaoHW ,DingY,YangL,XuCY ,LiFQ,andZhouG,Areduction-pyrolysis-catalysissynthesisofdiamond ,SCIENCE281(5374):246-247JUL101998
3.YangJ,ZengJH,YuSH ,YangL,ZhouGE,andQianYT*,FormationprocessofCdSnanorodsviasolvothermalroute ,CHEMISTRYOFMATERIALS12(11):3259-3263NOV2000
4.ZhanJH,YangXG,WangDW ,LiSD,XieY,XiaY ,andQianYT*,Polymer-controlledgrowthofCdSnanowires,ADVANCEDMATERIALS12(18):1348-1351SEP152000
5.JiangY ,WuY,ZhangSY,XuCY ,YuWC,XieY,andQianYT*,Acatalytic-assemblysolvothermalroutetomultiwallcarbonnanotubesatamoderatetemperature ,J.AM.CHEM.SOC.122(49):12383-12384DEC132000
6.MoMS,ZengJH,LiuXM ,YuWC,ZhangSY,andQianYT* ,Controlledhydrothermalsynthesisofthinsingle-crystaltelluriumnanobeltsandnanotubes,ADVANCEDMATERIALS14(22):1658-1662NOV182002
7.LiuJ,ShaoM ,ChenX,YuW,LiuX ,andQian,YT*,Large-ScaleSynthesisofCarbonNanotubesbyanEthanolThermalReductionProcess,J.AM.CHEM.SOC ,2003;125(27);8088-8089
8.XuL,PengY,MengZ ,YuW,ZhangS,LiuX ,QianYT*,ACo-pyrolysisMethodtoBoronNitrideNanotubesatRelativeLowTemperature,CHEM.MATER ,2003;15(13);2675-2680
9.WangX,ChenX,GaoL ,ZhengH,ZhangZ,Qian,YT*,One-DimensionalArraysofCo3O4Nanoparticles:Synthesis,Characterization,andOpticalandElectrochemicalProperties ,J.PHYS.CHEM.B.,2004;108(42);16401-16404
10.GuifuZou,BiaoHu ,KanXiong,HuiLi,ChaoDong ,JiangboLiang,andYitaiQian*,Single-crystallinealphasilicon-nitridenanowires:Large-scalesynthesis ,characterization,andopticpropertiesAPPLIEDPHYSICSLETTERS86(18):Art.No.181901MAY22005
人才培养
截至2017年,钱逸泰培养了150多名博士生 ,90多名硕士生,其中指导的博士生李亚栋于2011年当选中国科学院院士;博士生谢毅于2013年当选为中国科学院院士;陈仙辉于2015年当选中国科学院院士;博士生陈乾旺2002年入选长江学者奖励计划特聘教授,博士生俞书宏2006年被评为长江学者奖励计划特聘教授;吴文彬2003年获得国家杰出青年基金;博士后崔勇2010年获得国家杰出青年基金;朱英杰 、刘允萍、王文中、王成 、莫茂松、刘兆平、沈国震7人入选中国科学院百人计划;陆军、邹贵付获得优秀青年科学基金资助;杨剑入选山东省泰山学者 。
钱逸泰因为2007年推荐刘兆平博士到中国科学院宁波工业技术研究院工作,在2012年获得宁波材料所首届伯乐奖。
荣誉表彰
社会任职
人物评价
钱逸泰在纳米材料的制备和新铜氧化物超导材料探索方面有创造性的贡献。(山东大学化学与化工学院评)
钱逸泰在固体化学 、纳米材料化学、超导新材料、清洁能源材料 、固体废弃物资源化等领域 ,研究成果卓著 。(江苏理工学院评)
1)氯化铵法测脲醛树脂游离甲醛含量
原理:在样品中加人氯化铵溶液和一定量的氢氯化钠,使生成的氢氧化铵和树脂中甲醛反应,生成六亚甲基四胺 ,再用盐酸滴定剩余的氢氧化铵。
NH4Cl+NaOH——NaCl+NH4OH
6CH2O+4NH4OH===(CH2)6N4+10H2O
NH40H+HCl——NH4Cl+H2O
试剂:10%氯化铵(分析纯)溶液;氢氧化钠溶液[c(NaOH)≈1mol/L];盐酸标准溶液(c(HCl)=1mol/L;O.1%甲基红亚甲基蓝混合指示剂。
主要仪器:250mL碘量瓶和其他实验室常用玻璃仪器 。
测定步骤:称取试样5g(G)(精确至0.0001g)于250mL碘量瓶中,加入50mL蒸馏水溶解(若样品不溶于水,可用适当比例的乙醇与水混合溶剂溶解 ,空白试验条件相同),加入混合指示剂8~10滴,如树脂不是中性 ,应用酸或碱滴定至溶液呈灰青色,加入10mL10%氯化铵溶液,摇匀 ,立即用移液管加入氢氧化钠溶液10mL,盖紧瓶塞并充分摇匀,在20~25℃温度下放置30min,用盐酸标准溶液进行滴定 ,溶液从绿色一灰青色一紫红色,以灰青色为终点,记下盐酸标准溶液用量V2。同时进行空白试验 ,其耗用的盐酸标准溶液用量为V1。
计算:树脂中游离甲醛含量F按下式计算:
F=(V1一V2)×c×0.04505×100/G
式中 0.04505——与1.00mL盐酸标准溶液[c(HCl)=1.000mol/L]
相当的甲醛6/4CH20的质量,g;
c——盐酸标准溶液的浓度,mol/L。
2)亚硫酸钠法测脲醛树脂游离甲醛含量
原理:GB/T 14074.16.2—2006
本方法适用于脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂和尿素一三聚氰胺甲醛树脂的游离甲醛含量测定 。
试样中游离甲醛、半缩醛与过量的亚硫酸钠溶液在0℃反应 ,生成羟甲烷基磺酸盐。用碘溶液滴定过量的亚硫酸钠。用碳酸钠溶液使羟甲烷基磺酸盐分解,再用碘溶液滴定分解得到的亚硫酸钠 。
试剂与溶液:亚硫酸钠溶液,c(Na2S03)=1mol/L;醋酸溶液 ,c(CH3C00H)=1mol/L;碳酸钠溶液,c(Na2CO3)≈100g/L;硼酸缓冲溶液,用少量蒸馏水溶解12.37g硼酸加人到1000mL容量瓶中后 ,再加入100mL浓度为1mol/L的氢氧化钠溶液,用蒸馏水稀释到刻度,混合均匀,使用前应将溶液冷却到O℃;碘标准溶液 ,c(I/2I2)=O.1mol/L.称取12.690g碘(分析纯)与碘化钾30.0g,先将碘化钾溶解于少量蒸馏水中,在不断搅拌下加入碘 ,使其完全溶解,注入1000mL棕色容量瓶中,稀释到刻度 ,储存于暗处;用标准硫代硫酸钠溶液,c(Na2S2O3)=0.1mol/L标定;二氯甲烷,中性(pH=7) ,使用前将二氯甲烷冷却到0℃;1%淀粉溶液;冰水混合物;冰末。
仪器:高速搅拌机;磁力搅拌器;冰浴装置;滴定管或微量滴定管;10mL和25mL移液管。
测定步骤:
①试样:称取适量试样 。如果不能估计试样中游离甲醛含量,则取大约1g试样(精确到0.0001g),加到600mL的烧杯中 ,进行初步测定。
②测定:整个测定过程中保证烧杯内物质温度不高于O℃.如果必要,可向烧杯中加入少量冰末。
如果试样是水溶性的,则将试样迅速溶于由10g冰末 、25mL硼酸缓冲溶液和冰水混台物组成的l50mL况合液中;如果试样不能很好溶解于水,则将试样迅速溶解在50mL二氯甲烷中 ,再加八20g冰末、25mL硼酸缓冲溶液和冰水混合物组成的150mL混合物 。立即用高速搅拌机乳化10s。移去搅拌机,用少量冰水混合物冲洗搅拌机上黏附的物质,并收集冲洗液放人乳化后的混合物中。
将烧杯放人冰水混合物中 ,用磁力搅拌器搅拌烧杯中的物质 。 在持续搅拌的过程中,用滴定管加入2mL 1mol/L亚硫酸钠溶液;继续搅拌15min,加入10mL 1mol/L醋酸溶液和3~4滴1%淀粉溶液;用碘标准溶液滴定到出现灰蓝色或紫色并稳定至少10s。加入30mL碳酸钠溶液 ,用碘标准溶液滴定反应释放的亚硫酸钠,直到出现蓝色,并至少稳定1min ,记录滴定释放出的亚硫酸钠所需要碘标准溶液的体积(V)。
结果表示:
W=V×1.5×0.1/m
式中W——游离甲醛含量,%;
V——滴定反应释放出的亚硫酸钠消耗的碘标准溶液的体积,mL;
m——试样质量 ,g;
1.5——相当于1.00mL c(1/2I2)=0.1mol/L碘溶液的甲醛质量,g;
0.1——将mg转换成g和将w表示成百分数的系数。
以上测定过程平行进行两次,如结果相差较大(当试样游离醛<1%时,两次结果之差>0.1%;试样游离醛在1%~10%时 ,两次测定结果之差,大于平均值的10%时)应重新测定 。试验结果取两个有效试验的算术平均值,精确到o.01%。
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