• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    白酒陶瓷包裝的重金屬溶出研究概況與展望

    2018-04-17 06:09:40董黎明李楊楊李影影
    關(guān)鍵詞:陶瓷制品釉層釉料

    董黎明, 李楊楊, 周 祺, 李 紅, 張 強(qiáng), 李影影

    (1.北京工商大學(xué) 中國(guó)輕工業(yè)清潔生產(chǎn)和資源綜合利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 100048; 2.中國(guó)輕工業(yè)濃香型白酒固態(tài)發(fā)酵重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 四川 宜賓 644000)

    陶瓷作為一種重要的食品包裝材料,其中溶出的重金屬離子一直是近年關(guān)注的熱點(diǎn)[1-6]。許嘉龍等[7]抽樣調(diào)查了8種139個(gè)陶瓷食品包裝材料樣品,Pb和Cd溶出量對(duì)照國(guó)標(biāo)合格率為89.21%,依據(jù)美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)合格率為87.77%,美國(guó)加州標(biāo)準(zhǔn)合格率僅為54%。Gilmore等[8]抽樣調(diào)查了美國(guó)費(fèi)城唐人街內(nèi)86件陶瓷制品,Pb和Cd溶出量參照美國(guó)FDA標(biāo)準(zhǔn)合格率為94.19%。可見(jiàn),陶瓷食品包裝材料的重金屬溶出風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,而用陶瓷器具貯存白酒是中國(guó)千百年來(lái)的傳統(tǒng),且有研究表明Zn、Pb、Cd、Ni等重金屬離子的存在會(huì)使白酒酒體苦、澀和酒質(zhì)變差[9-10]。因此,開展白酒陶瓷包裝的重金屬離子溶出研究十分必要和緊迫,目前也缺乏這方面的綜述文章。因此,本文概述了目前白酒中重金屬分布現(xiàn)狀,探討了陶瓷中重金屬的主要來(lái)源和白酒類陶瓷包裝的相關(guān)重金屬標(biāo)準(zhǔn),分析了陶瓷食品包裝材料的重金屬主要溶出機(jī)理和影響因素,提出了白酒陶瓷包裝材料控制措施,以期從清潔生產(chǎn)全過(guò)程預(yù)防和控制白酒陶瓷包裝材料中重金屬離子的溶出。

    1 白酒中重金屬來(lái)源分布

    加漿用水、釀酒原料、蒸餾設(shè)備、酒液存儲(chǔ)和成品酒貯存包裝是白酒中重金屬離子的主要來(lái)源,表1為文獻(xiàn)報(bào)道的重金屬主要來(lái)源和含量范圍。目前關(guān)注的主要重金屬類型為Pb和Cd,未處理的加漿用水中Pb和Cd較高,一般均采取了前處理設(shè)施進(jìn)行去除。釀酒原料、蒸餾設(shè)備和酒液存儲(chǔ)過(guò)程的重金屬含量范圍相比最終包裝酒要低很多,其對(duì)成品白酒中重金屬含量的貢獻(xiàn)有限。目前研究最多的還是包裝酒貯存階段的重金屬含量,從范圍來(lái)看跨度較大,僅Pb就相差近72倍,且最高值達(dá)799 μg/L,已超出國(guó)家500 μg/L的白酒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)Zn、Co、Ni的最大含量也較高,這些重金屬都具有生物蓄積性,其可能的健康風(fēng)險(xiǎn)不容忽視,而陶瓷包裝被認(rèn)為是白酒中重金屬的最主要來(lái)源[11-12]。

    表1 白酒中重金屬主要來(lái)源及含量分布

    標(biāo)準(zhǔn)為≤0.5 mg/kg,按1 kg白酒1 L計(jì)。

    2 陶瓷包裝中的重金屬

    2.1 陶瓷包裝的重金屬來(lái)源

    作為成品白酒的主要貯存包裝容器,陶瓷包裝的生產(chǎn)主要包括坯體制造及施釉過(guò)程。作為坯體原料的黏土,其主要化學(xué)組成為SiO2、Fe2O3、TiO2、MgO、CaO、K2O、Na2O等氧化物[21],在1 200 ℃燒制后得到的陶瓷制品顏色灰暗,且吸水率、氣孔率等存在缺陷。為降低陶瓷包裝容器的氣孔率、提高阻隔性、增加其強(qiáng)度及耐腐蝕性,需通過(guò)施釉工藝在陶瓷坯體內(nèi)外表面施加一層類似于玻璃材質(zhì)的釉[22]。釉原料成分及比例、用途如表2,其中PbO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)41.47%~51.76%,是主要的助熔劑,CdO的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.00%~6.00%,是主要的著色劑,也存在著一定量的ZnO,NiO和CoO,都起著助熔和著色的作用,可見(jiàn)陶瓷釉料中的重金屬成分是陶瓷包裝中重金屬離子溶出的主要來(lái)源[23-24]。

    表2 陶瓷釉料主要化學(xué)組成及所占比例

    2.2 陶瓷制品中重金屬的相關(guān)規(guī)定

    世界各國(guó)對(duì)小空心器皿陶瓷制品中重金屬溶出限量要求如表3、表4。我國(guó)1991年頒布了《陶瓷食具容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》Pb≤7 mg/L,Cd≤0.5 mg/L[25],1993年頒布了《陶瓷包裝容器鉛、鎘溶出量允許極限》Pb≤1.0 mg/L,Cd≤0.1 mg/L[26],提出了較高的限量要求,但由于沒(méi)有對(duì)陶瓷包裝容器進(jìn)行系統(tǒng)分類,實(shí)用局限性大。2016年頒布了《陶瓷制品》新標(biāo)準(zhǔn),替代了上述標(biāo)準(zhǔn)并完善了對(duì)陶瓷制品的分類,制訂了與之相應(yīng)的限量標(biāo)準(zhǔn),小空心制品Pb≤2.0 mg/L,Cd≤0.3 mg/L[27],標(biāo)準(zhǔn)水平與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家與經(jīng)濟(jì)體基本一致。美國(guó)、新西蘭、韓國(guó)和芬蘭還分別對(duì)Sb、Zn、As、Cr、Ni的溶出量進(jìn)行了限定。對(duì)于Pb、Cd等重金屬,都采用在(22±2) ℃或室溫下以4%乙酸浸沒(méi)陶瓷制品(24±0.5) h后,原子吸收光譜法(AAS)測(cè)定提取液中重金屬的濃度[28]。我國(guó)2016年頒布的新標(biāo)準(zhǔn)中增加了GFAAS、ICP-OES和ICP-MS分析方法,有利于縮減測(cè)定周期和提高測(cè)定精度。

    表3 部分國(guó)家陶瓷制品主要重金屬限量標(biāo)準(zhǔn)

    表4 部分國(guó)家陶瓷制品其他幾種重金屬限量標(biāo)準(zhǔn)

    3 陶瓷包裝中重金屬溶出的影響因素及機(jī)理

    陶瓷包裝制品進(jìn)入食物中的重金屬主要來(lái)源于表面釉層,Pb和Cd是陶瓷釉料的主要成分且為世界各國(guó)陶瓷制品的限量重金屬,因此研究者多以此探討陶瓷制品中重金屬溶出的影響因素及機(jī)理。同時(shí),常選擇食醋、酒類等陶瓷包裝食品和不同濃度乙酸等酸性模擬物作為陶瓷制品中重金屬溶出研究的主要介質(zhì)[43-45]。影響陶瓷中Pb和Cd溶出的因素主要包括陶瓷釉層性質(zhì)、包裝食物性質(zhì)和其他因素等。

    3.1 陶瓷釉層性質(zhì)

    陶瓷制品的不同陶瓷釉層生產(chǎn)過(guò)程中,釉料成分比例與釉層厚度均存在差異,使得其中的重金屬含量和存在形態(tài)也略有不同[46],是影響陶瓷制品重金屬溶出量的主要源頭,同時(shí)陶瓷制品的表面積和體積比也影響著重金屬的溶出量。

    3.1.1釉料成分比例

    釉料成分比的不同,會(huì)導(dǎo)致釉料中各金屬氧化物的結(jié)構(gòu)形成不相同,進(jìn)而影響釉層中重金屬離子的溶出。董占華[47]通過(guò)改變陶瓷釉料成分比例,使SiO2與PbO占比從45.60%增加至84.56%后,發(fā)現(xiàn)Pb溶出量從1.004 mg/L降至0.557 mg/L。Wood等[48]模擬不同成分組成重金屬釉料在4%乙酸中溶出行為發(fā)現(xiàn),當(dāng) SiO2與PbO的比例從1.24增加到1.76時(shí),Pb離子的溶出量卻基本不變;但添加Na2O堿性氧化物后,Pb離子溶出量卻增加。Lehman[49]也發(fā)現(xiàn)添加K2O堿性氧化物,Pb離子的溶出量同樣增加。因此,WHO和一些研究者均認(rèn)為釉料中SiO2等酸性氧化物與PbO的比值越高,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,Pb越不易溶出;而增加堿性氧化物如(K2O,Na2O等)或堿土金屬氧化物(CaO,MgO等)等網(wǎng)絡(luò)改變劑,會(huì)破壞陶瓷釉層的穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而增大陶瓷釉層中Pb的溶出量[50-52]。

    3.1.2釉層厚度

    陶瓷制品釉層厚度一般在1 mm以內(nèi),釉層厚度根據(jù)陶瓷制品不同需求相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整,釉層越薄對(duì)工藝要求越嚴(yán)格;釉層越厚會(huì)降低釉與坯體的結(jié)合程度和膨脹系數(shù),并增加所含重金屬總量。有研究基于不同酸性模擬物(黃酒、白酒、醋酸)浸提不同厚度釉層(30~50 μm)陶瓷制品發(fā)現(xiàn),釉層越厚,其釉層中Pb和Cd等重金屬總量越高,溶出的重金屬含量幾乎以同比例增加[47]。

    3.1.3接觸表面積與容積比

    陶瓷制品由于工藝及市場(chǎng)需求的原因,有著不同的表面積/容積比。Choi等[53]通過(guò)4%乙酸或白酒模擬物浸提不同廚用陶瓷器皿發(fā)現(xiàn),Pb溶出量與陶瓷容器的食品接觸表面積和容器容積比比值相關(guān),比值越大則Pb溶出量越大。當(dāng)然,比值越大說(shuō)明在容納相同體積的食物時(shí),食物所接觸的含重金屬釉層表面則越大,自然重金屬的溶出風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。

    3.2 包裝食物的性質(zhì)

    陶瓷制品用于包裝食物時(shí),其中的重金屬溶出受食物性質(zhì)影響存在著較大差異,目前普遍認(rèn)為食物的pH和酒精度是兩個(gè)最主要因素。

    3.2.1pH值

    眾多研究表明陶瓷包裝食品的pH值越低,陶瓷制品中重金屬越容易遷移進(jìn)入食品中。Sheets等[54]通過(guò)不同pH值(1.75~4.80)的陶瓷浸泡實(shí)驗(yàn)得出,Pb溶出量隨pH值降低而增大,且呈線性關(guān)系。Mohamed等[55]通過(guò)陶瓷容器貯存不同食物(pH值2.40~4.48)發(fā)現(xiàn),pH值為3~4時(shí),Pb溶出量最高,達(dá)到82 mg/L。張麗[56]也證實(shí)食物模擬物體積分?jǐn)?shù)為4%的乙酸時(shí),陶瓷制品中Pb和Cd的溶出量最大。目前所有陶瓷制品重金屬溶出限量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)均采用4%乙酸(pH=3)作為測(cè)試溶液濃度,這通常也是陶瓷包裝食品中的最大酸度和最小pH值。Sheets[57]采用4%乙酸浸泡陶瓷制品24 h,浸泡液中Pb∶Zn∶Cd溶出濃度之比為28∶8∶1,其中Pb平均溶出質(zhì)量濃度為18.3 mg/L。Dong等[58]則采用4%~10%乙酸浸泡陶瓷制品,Co、Ni及Zn的溶出量隨乙酸體積分?jǐn)?shù)的增加而基本呈現(xiàn)穩(wěn)定的上升趨勢(shì),且在10%乙酸中達(dá)到最大值。白酒中一般含有酸性物質(zhì),如濃香型白酒中總酸質(zhì)量濃度為2.0 g/L左右,pH值約為3.0~3.8[59]。食品在這樣的pH條件下,陶瓷包裝中的重金屬極易進(jìn)入白酒酒體,從而影響白酒酒質(zhì)并帶來(lái)一定的健康風(fēng)險(xiǎn)。

    3.2.2酒精度

    陶瓷制品是中國(guó)白酒和黃酒的常用包裝,眾多研究者圍繞酒精度和飲料酒類型開展了陶瓷包裝重金屬溶出的研究。李家民[60]分析發(fā)現(xiàn)白酒隨著貯存時(shí)間的延長(zhǎng),都有總酸增多和總酯減少的趨勢(shì),但低度酒(25%~40%vol)相比高度酒(41%~68%vol)總酸增加更多,更易促進(jìn)白酒陶瓷包裝中重金屬的溶出[61],說(shuō)明貯存高度酒更有利于降低陶瓷包裝中重金屬的溶出。同時(shí),Guadagnino等[62]分析陶瓷包裝白酒(52%vol)和黃酒(11%vol)中Pb的溶出量,24 h后白酒中檢測(cè)出的Pb溶出量?jī)H為黃酒中的52.13%。Hynes等[63]對(duì)比相同pH值的乙酸溶液和葡萄酒浸溶陶瓷包裝,葡萄酒中Pb溶出量?jī)H為乙酸溶液的47.14%,認(rèn)為葡萄酒中的酒精度(8%~15%vol)是抑制陶瓷釉層重金屬溶出的主要因素。萬(wàn)益群等[64]通過(guò)對(duì)不同酒精度(38%~64%vol)陶瓷包裝白酒中Pb含量的研究,發(fā)現(xiàn)Pb質(zhì)量濃度隨酒精度上升從0.005 8 mg/L降低到0.000 8 mg/L,降低近7倍。眾多研究表明酒飲料中存在的乙醇容易在陶瓷釉料表面形成低溶解度的鹽類沉積物,從而抑制陶瓷釉層中重金屬溶出,且酒精度越高,抑制重金屬溶出能力越強(qiáng)[62-63,65]。

    3.3 影響重金屬溶出的其他因素

    除了陶瓷釉層和包裝食物自身的性質(zhì)之外,其他如陶瓷包裝的浸提或貯存時(shí)間、溫度、浸提次數(shù)等提取條件也會(huì)影響陶瓷中重金屬的溶出[66]。

    3.3.1浸提或貯存時(shí)間

    研究發(fā)現(xiàn)采用酸性溶液浸提陶瓷制品,1 min內(nèi)Pb的溶出量是后續(xù)半小時(shí)累積溶出的50%,是24 h累積溶出的30%;在短期低溫浸提條件下,Pb的溶出速率與時(shí)間的平方根呈線性關(guān)系;而在長(zhǎng)時(shí)間高溫貯存條件下,Pb的溶出速率則與時(shí)間呈線性關(guān)系[67-68]。Appel等[69]采用20%乙醇浸提陶瓷制品10 d,分析發(fā)現(xiàn)Pb溶出速率及含量在2 d即接近最大值。有研究者認(rèn)為陶瓷瓶裝酒隨著貯存時(shí)間延長(zhǎng),揮發(fā)的酒體會(huì)起到濃縮Pb和Cd的作用,同時(shí)發(fā)現(xiàn)3~5年的陶瓷包裝白酒,陶瓷中Pb溶出量會(huì)出現(xiàn)一個(gè)高峰期,之后逐漸趨于穩(wěn)定[56,70]。

    3.3.2浸提或貯存溫度

    陶瓷釉層重金屬的溶出一般會(huì)隨著浸提或貯存溫度的升高而增大[71]。Dong等[72-73]采用4%乙酸在20~60 ℃條件浸提3種不同釉料配方陶瓷制品,Pb的溶出量分別從20 ℃時(shí)的1.004,0.577,0.661 mg/L增加至60 ℃的20.444,17.556,7.800 mg/L,Cd的溶出量則從0.293 mg/L增加至4.411 mg/L,提高了近20倍。同時(shí),Co、Ni及Zn的溶出量與時(shí)間的平方根呈正比,隨溫度的升高而增多。Seth等[74]發(fā)現(xiàn)陶瓷中Pb的溶出量在30~70 ℃條件下穩(wěn)定增加,而在70 ℃以上時(shí)急速增加。這是由于陶瓷釉層中的重金屬離子因?yàn)闇囟壬邔?dǎo)致動(dòng)能增加,使具有擴(kuò)散活化能的重金屬離子數(shù)增加,氫離子與重金屬離子的離子交換反應(yīng)加快,從而使得重金屬溶出量及溶出速率隨溫度的升高而增加。然而,Hight[75]卻發(fā)現(xiàn)低溫冷藏的陶瓷包裝酒中Pb的溶出量?jī)H略低于室溫條件,說(shuō)明室溫以下低溫條件,溫度對(duì)陶瓷包裝中重金屬的溶出影響不大。

    3.3.3浸提次數(shù)

    陶瓷制品中重金屬的溶出量也與浸提次數(shù)有關(guān)。研究發(fā)現(xiàn)通過(guò)4%乙酸多次浸提陶瓷制品發(fā)現(xiàn),Pb和Cd的溶出量在前5次浸提中逐漸減少,在第5次浸提之后基本達(dá)到穩(wěn)定值,且重金屬溶出量?jī)H為初次浸提總量的5%~6%[76]。

    3.4 陶瓷制品重金屬溶出的主要機(jī)理

    陶瓷釉料通常被認(rèn)為是一種類玻璃物質(zhì),盡管目前直接研究陶瓷制品重金屬溶出機(jī)理的較少,但一些研究者認(rèn)為玻璃制品發(fā)生的重金屬離子交換和玻璃基體溶解也是陶瓷制品重金屬的主要溶出機(jī)理之一,Pb是目前研究最多的重金屬,其溶出機(jī)理的研究也最為成熟。

    3.4.1離子交換過(guò)程

    (1)

    (2)

    3.4.2基體溶解過(guò)程

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    4 白酒陶瓷包裝中重金屬的溶出風(fēng)險(xiǎn)控制

    《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規(guī)定,酒類(蒸餾酒)Pb含量限量為0.5 mg/kg,對(duì)于其他重金屬并沒(méi)有明確規(guī)定。依據(jù)白酒中重金屬來(lái)源的分析及清潔生產(chǎn)的原則,白酒中重金屬的控制主要包括:白酒生產(chǎn)的源頭預(yù)防,成品酒的再優(yōu)化和白酒包裝材料的優(yōu)化。

    源頭預(yù)防主要從原料開始選取符合《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糧食》(GB 2715—2016)[83]中規(guī)定的優(yōu)良作物為釀酒原料;以物理化學(xué)方法(如過(guò)濾、吸附、臭氧氧化等或其他聯(lián)用方法)對(duì)加漿用水進(jìn)行深度處理[84],減少水體重金屬含量,提高水質(zhì);選用符合規(guī)范的不銹鋼材料,杜絕不合格或老化的冷凝材料[85],提高蒸餾設(shè)備及儲(chǔ)存設(shè)備的質(zhì)量控制,并且以合格的不銹鋼材料和陶罐作為酒液貯存設(shè)備。成品酒再優(yōu)化則包括了利用植酸處理法和離子交換樹脂法處理白酒中重金屬,植酸處理法能很好地保留原白酒的香味成分,離子交換樹脂法能提高白酒的口感和穩(wěn)定性[10];也可利用石膏、麩皮或果膠使白酒中的重金屬凝聚而析出的處理手段,但會(huì)對(duì)白酒的風(fēng)味產(chǎn)生影響[86];還可對(duì)已污染的白酒進(jìn)行二次蒸餾,以去除重金屬并保留原有風(fēng)味。白酒陶瓷包裝的優(yōu)化則包括以下內(nèi)容:

    1)含重金屬釉層原料的替代。陶瓷包裝中的重金屬主要來(lái)自釉層原料,目前研究主要以Li2O、B2O3、SrO等復(fù)合熔劑代替PbO,從而制備無(wú)鉛釉料[87-88]。楊少明[87]通過(guò)以0.050~0.150 mol Li2O和0.100~0.200 mol SrO代替PbO研制無(wú)鉛釉,同樣達(dá)到了PbO降低釉層膨脹系數(shù)、降低熔塊溫度及顯色的作用,從源頭避免了陶瓷釉層中Pb的溶出。

    2)改進(jìn)陶瓷釉層燒制工藝。改進(jìn)工藝是為增強(qiáng)陶瓷耐酸腐蝕性能,與原料和燒制溫度有關(guān)。如有研究指出,通過(guò)提高釉料的細(xì)度,能夠使燒制后的釉層顆??障陡?xì)小,釉層結(jié)構(gòu)更密實(shí),膨脹系數(shù)更合理,從而提高耐酸腐蝕性能,降低Pb和Cd溶出量[89]。閔仲明等[90]通過(guò)比較1 150 ℃和1 200 ℃下燒制的Pb溶出量發(fā)現(xiàn),1 200 ℃燒制后陶瓷Pb溶出量?jī)H為1 150 ℃燒制后的46.77%,Pb溶出控制效果明顯,說(shuō)明提高燒制溫度也可抑制陶瓷釉層中重金屬溶出。

    3)其他措施。通過(guò)二次燒成增強(qiáng)釉層玻璃狀保護(hù)層(施釉前后各燒制一次),制得的陶瓷制品釉層結(jié)構(gòu)更加緊密,從而降低陶瓷表面受酸性食物的影響,Pb溶出量小于0.1 mg/L[91]。此外,對(duì)新購(gòu)置的陶瓷包裝通過(guò)一定濃度的醋酸或硝酸浸泡,以及回收利用酒瓶也可降低后續(xù)包裝時(shí)陶瓷制品重金屬的溶出量[92]。

    5 結(jié)論與展望

    陶瓷作為中國(guó)白酒包裝的主要器皿,其重金屬的溶出對(duì)白酒風(fēng)味及人體健康的影響為研究者所關(guān)注,未來(lái)可從以下方面進(jìn)一步開展深入研究:

    1)目前對(duì)陶瓷包裝中重金屬Pb的研究較全面和成熟,但其他重金屬如Cd、Ni、Zn、Co的調(diào)查及研究相對(duì)較少;且目前陶瓷中重金屬溶出遷移機(jī)制主要借鑒含鉛玻璃的遷移機(jī)制,缺乏針對(duì)白酒陶瓷包裝的重金屬溶出機(jī)制研究;此外,白酒中存在的酸度、酒精度和酯類物質(zhì)等對(duì)陶瓷包裝中重金屬離子的溶出影響機(jī)制并不清楚。

    2)中國(guó)白酒屬于收藏類食品,不同類型白酒其長(zhǎng)期貯存過(guò)程中的酒精度、酸度和酯類等風(fēng)味物質(zhì)都會(huì)發(fā)生變化,這一方面可能會(huì)影響陶瓷包裝中的重金屬溶出,另一方面溶出的重金屬離子也可能會(huì)影響白酒的風(fēng)味和人體健康。因此,陶瓷包裝中溶出的重金屬離子與不同類型長(zhǎng)期貯存白酒之間的相互作用機(jī)制還需進(jìn)一步研究。

    3)控制白酒陶瓷包裝中重金屬離子的溶出須引入清潔生產(chǎn)的理念,從源頭及生產(chǎn)消費(fèi)全過(guò)程減少和控制白酒陶瓷包裝中重金屬溶出,需進(jìn)一步探究白酒陶瓷包裝中的重金屬形態(tài)及遷移轉(zhuǎn)化機(jī)制,并建立適合白酒陶瓷包裝的重金屬溶出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及評(píng)價(jià)模型。

    參考文獻(xiàn):

    [1] SHEET R W. Release of heavy metals from European and Asian porcelain dinnerware[J]. Science of the Total Environment, 1998, 212(2/3):107-113.

    [2] 陳扉然, 萬(wàn)維蕭, 李博斌,等. 黃酒陶瓷包裝容器中重金屬鉛和鎘的遷移研究[J]. 釀酒科技, 2016(8):17-20.

    CHEN F R, WAN W X, LI B B. The migration of heavy metals (Pb & Cd) in ceramic containers of yellow rice wine[J]. Liquor-Making Science and Technology, 2016(8): 17-20.

    [3] FU S L, HE P, DING L, et al. Study on migration of hazardous heavy metals from ceramic food contact material during microwave heating[J]. Journal of Food Safety and Quality, 2013(4): 988-992.

    [4] JAKMUNEE J, JUNSOMBOON J. Determination of cadmium, lead, copper and zinc in the acetic acid extract of glazed ceramic surfaces by anodic stripping voltammetricmethod[J]. Talanta, 2008, 77(1):172-175.

    [5] HE P, CHEN L, LV X Y, et al. Simultaneous determination of 12 elements extraction from ceramic articles in contact with foodstuffs by inductively coupled plasma-mass spectrometry[J]. Journal of Food Safety and Quality, 2016, 7(1): 177-181.

    [6] ZHANG M X, HE L P, ZHANG Y M. Research progress of methanol, formaldehyde, cyanide and metal ions in Chinese liquor[J]. Journal of Food Safety and Quality, 2015, 6(9): 3563-3568.

    [7] 許嘉龍, 李莉, 鄭怡. 陶瓷食品包裝材料中有毒有害物質(zhì)溶出量檢測(cè)研究[J]. 包裝工程, 2009, 30(9):91-92.

    XU J L, LI L, ZHENG Y. Study on trace release of hazardous and noxious substances in ceramic food container[J]. Packaging Engineering, 2009, 30(9): 91-92.

    [8] GILMORE T, O’MALLEY G F, LAU W B, et al. A comparison of the prevalence of lead-contaminated imported Chinese ceramic dinnerware purchased inside versus outside Philadelphia’s Chinatown[J]. Journal of Medical Toxicology Official Journal of the American College of Medical Toxicology, 2013, 9(1):16-20.

    [9] 劉沛龍, 唐萬(wàn)裕, 練順才,等. 白酒中金屬元素的測(cè)定及其與酒質(zhì)的關(guān)系[J]. 釀酒科技, 1998(1):20-27.

    LIU P L, TANG W Y, LIAN S C, et al. Determination of metal in liquor and relationship with liquor quality[J]. Liquor-Making Science and Technology. 1998(1):20-27.

    [10] 李麗, 周健, 杜文鵬. 漿水中金屬離子對(duì)白酒品質(zhì)影響的研究[J]. 中國(guó)釀造, 2010, 29(2):74-77.

    LI L, ZHOU J,DU W P. Effect of metal ions in added water on quality of Chinese liquor[J]. China Brewing, 2010,29(2):74-77.

    [11] HIGHT S C. Graphite furnace atomic absorption spectrometric determination of lead and cadmium extracted from ceramic foodware: collaborative study[J]. Journal of AOAC International, 2000, 83(5): 1174-1188.

    [12] 鄭培烽. 日用陶瓷鉛、鎘重金屬的溶出量超標(biāo)的主要原因[J]. 陶瓷, 2012(10):11-12.

    ZHENG P F. The main reason for the excessive dissolution of lead and cadmium with daily ceramics[J]. Ceramics, 2012(10):11-12.

    [13] 汪家勝, 程凡, 張溫清,等. ICP-MS測(cè)定白酒生產(chǎn)原輔料中重金屬元素方法的研究[J]. 釀酒科技, 2016(9):116-118.

    WANG J S, CHENG F, ZHANG W Q, et al. Detection of heavy metals in baijiu-making raw materials by ICP-MS[J]. Liquor-Making Science and Technology, 2016(9):116-118.

    [14] 李永嬌, 張宿義, 霍丹群,等. 濃香型白酒蒸餾過(guò)程中金屬元素的遷移變化規(guī)律[J]. 食品科學(xué), 2016, 37(16):156-161.

    LI Y J, ZHANG S Y, HUO D Q, et al. Transfer of metal elements in the distillation process of Chinese Luzhou-Flavor Liquor[J]. Food Science, 2016, 37(16):156-161.

    [15] 李永嬌. 濃香型白酒生產(chǎn)過(guò)程中金屬元素的遷移變化研究[D]. 重慶:重慶大學(xué), 2016.

    [16] 李儉, 吳海麗, 陳金鳳,等. 白酒中鉛、錳、甲醇、雜醇油含量的測(cè)定方法研究[J]. 中國(guó)釀造, 2013, 32(8):138-140.

    LI J, WU H L, CHEN J F, et al. Determination of lead, manganese, methanol and fusel oil in Chinese spirits[J]. China Brewing, 2013, 32(8):138-140.

    [17] 謝貞建, 唐遠(yuǎn)謀, 黃小燕,等. 四川不同產(chǎn)地濃香型白酒金屬元素測(cè)定及主成分分析[J]. 釀酒科技, 2014(11):87-89.

    XIE Z J, TANG Y M, HUANG X Y, et al. Determination and PCA of metallic elements in Nongxiang Baijiu(liquor) produced in different places in Sichuan[J]. Liquor-Making Science and Technology, 2014(11):87-89.

    [18] 張艷紅, 李素琴, 史斌斌,等. ICP-MS測(cè)定白酒中微量元素方法研究[J]. 釀酒, 2014, 41(4):87-89.

    ZHANG Y H, LI S Q, SHI B B, et al. Determination of trace elements in liquor with application of ICP-MS[J].Liquor Making, 2014, 41(4):87-89.

    [19] 魏金萍, 安明哲, 李秋濤,等. ICP-MS法對(duì)陶瓷酒瓶19種金屬溶出量的檢測(cè)[J]. 釀酒科技, 2016(9):110-112.

    WEI J P, AN M Z, LI Q T, et al. Determination of 19 metal elements released from ceramic bottle by ICP-MS[J].Liquor-Making Science and Technology, 2016(9):110-112.

    [20] 中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì). 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量:GB 2762—2017[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2017.

    [21] 周城. 利用黃河泥沙研制新一代陶瓷酒瓶[D]. 武漢:武漢理工大學(xué), 2007.

    [22] RICHARD. Lead glazes for ceramic foodware[S].NC USA:Research Triangle Park, 2002.

    [23] 陳緒娟. 低溫?zé)扇闈嵊缘难芯考叭闈釞C(jī)理探討[D]. 武漢:武漢理工大學(xué), 2008.

    [24] 李建英, 余榮臺(tái), 余祖發(fā). X射線熒光光譜法測(cè)定釉料中主次痕量組份[J]. 中國(guó)陶瓷, 2006, 42(11):43-44.

    LI J Y, YU R T, YU Z F. Determination of major and minor elements in ceramic glaze by XRF spectrometry with fusion sample preparation technique[J].China Ceramics, 2006, 42(11):43-44.

    [25] 中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部. 陶瓷食具容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn):GB 13121—1991[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1991.

    [26] 國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局. 陶瓷包裝容器鉛、鎘溶出量允許極限:GB 14147—1993[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1993.

    [27] 中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì). 陶瓷制品:GB 4806.4—2016[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2016.

    [28] 梁春穗, 胡曙光, 梁旭霞,等. 陶瓷食具容器衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中重金屬分析方法的改進(jìn)研究[J]. 中國(guó)食品衛(wèi)生雜志, 2010, 22(3):214-219.

    LIANG C H, HU S G, LIANG X X, et al. Improving analytical methods for ceramic food containers in national hygienic standard[J]. Chinese Journal of Food hygiene, 22(3): 214-219.

    [29] 中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì). 食品接觸材料及制品遷移試驗(yàn)預(yù)處理方法通則:GB 5009.156—2016[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2016.

    [30] 中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì). 食品接觸材料及制品砷、鎘、鉻、鉛的測(cè)定和砷、鎘、鉻、鎳、鉛、銻、鋅遷移量的測(cè)定:GB 31604.49—2016[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2016.

    [31] Food and Drug Administration.Sec. 545.400 pottery(ceramics), imported and domestic-cadmium contamination: CPG 7117.06[S].New York: United States Department of Health and Human Services,2005.

    [32] Food and Drug Administration. Sec. 545.400 pottery(ceramics), imported and domestic-lead contamination: CPG 7117.07[S].New York: United States Department of Health and Human Services,2005.

    [33] Japanese Industrial Standards Committee Divisional Council on Daily Necessities, Technical Committee on Ceramic Tablewares. Heat resistant ceramic tablewares: JIS S2400[S].Tokyo:Japanese Standards Association, 2000.

    [34] Japanese Industrial Standards Committee Divisional Council on Daily Necessities, Technical Committee on Ceramic Tablewares. Bone china tablewares:JIS S 2401—1991 [S].Tokyo:Japanese Standards Association, 1991.

    [35] The Commission of the European Communities. 2005/31/EC amending council directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs [S]. Brussels: Official Journal of the European Union, 2005.

    [36] European Committee for Standardazation.Materials and articles in contact with foodstuffs-silicate surfaces(Part 1): determinaton of the release of lead and cadmium from ceramic ware: BS EN 1388-1—1996 [S].London: British Standards, 1996.

    [37] European Committee for Standardazation.Materials and articles in contact with foodstuffs-silicate surfaces-determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware: BS EN 1388-2—1996[S].London: British Standards, 1996.

    [38] International Organization for Standardization. Ceramic ware in contact with food- release of lead and cadmium (Part 2): permissible limits: ISO 6486-2[S].Geneva:ISO,1999.

    [39] The Council of Standards Australian/New Zealand.Highvoltage alternating current circuit breakers-inductive load switching: AS/NZS 4372—1996[S].Sydney: Australia Standards, 1996.

    [40] The Council of Standards Australian/New Zealand. Ceramic tableware: AS/NZS 4371—2012[S].Sydney: Australia Standards, 2012.

    [41] Korean Standards Association.KSL 1204—1987[S].Seoul :Korean Industrial Standards, 1987.

    [42] Finlands Standardiserings Commission.Elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevat materiaalit ja tarvikkeet, silikaattipinnoitteet, osa 1: keraamisista pinnoista liukenevan lyijyn ja cadmiumin mrittinen materials and articles in contact with foodstuffs, silicate surfaces (Part 1): determinati: SFS EN 1388-1and SFS EN 1388-2[S].Brussels: CEN, 1996.

    [43] SHEETS R W. Extraction of lead, cadmium and zinc from overglaze decorations on ceramic dinnerware by acidic and basic food substances[J]. Science of the Total Environment, 1997, 197(1/3):167-175.

    [44] BITEL I S, LEVITSKII I A, ZAYATS N I. Migration of harmful substances from colored glazes into model media[J]. Glass and Ceramics, 2007, 64(5/6):201-205.

    [45] REBENIAK M, WOJCIECHOWSKAMAZUREK M, MANIA M, et al. Exposure to lead and cadmium released from ceramics and glassware intended to come into contact with food[J]. Roczniki Państwowego Zakadu Higieny, 2014, 65(4):301.

    [46] 陳朝方,許彩蕓,彭彬,等. 微區(qū)能量色散X熒光元素成像法測(cè)定陶瓷中重金屬元素[J]. 食品安全質(zhì)量檢測(cè)學(xué)報(bào),2013(4):1046-1052.

    CHEN C F, XU C Y, PENG B, et al. Detection of heavy metal elements in glaze layer of ceramic by micro-energydispersive X-ray fluorescence[J]. Journal of Food Safety and Quality, 2013(4): 1046-1052.

    [47] 董占華. 陶瓷食品包裝材料中重金屬有害物的遷移試驗(yàn)與理論研究[D]. 無(wú)錫:江南大學(xué), 2015.

    [48] WOOD S, BLACHERE J R. ChemInformabstract: corrosion of lead glasses in acid media-I. leaching kinetics [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1978, 42(9):287-292.

    [49] LEHMAN R L. Lead-ion stability in soda-lime lead silicate glasses[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2005, 75(8):2194-2199.

    [50] WHO. Ceramic foodware safety: sampling, analysis and limits for lead and cadmium release[R].Geneva: WHO,1976.

    [51] BELGAIED J E. Release of heavy metals from Tunisian traditional earthenware[J]. Food and Chemical Toxicology, 2003, 41(1):95-98.

    [52] TUNSTALL S, AMARASIRIWARDENA D. Characterization of lead and lead leaching properties of lead glazed ceramics from the Solis Valley, Mexico, using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) and diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy (DRIFT)[J]. Microchemical Journal, 2002, 73(3):335-347.

    [53] CHOI J C, PARK S J, GOH H, et al. A study on migration of heavy metals from kitchen utensils including glassware, ceramics, enamel, earthenware and plastics[J]. Journal of Food Hygiene and Safety, 2014, 29(4):334-339.

    [54] SHEETS R W, TURPEN S L. Lead hazards from old ceramic dinnerware[J]. Studies in Environmental Science, 1997, 66(97):327-333.

    [55] MOHAMED N, CHINY M, POK F W. Leaching of lead from local ceramic tableware[J]. Food Chemistry, 1995,54(3):245-249.

    [56] 張麗. 陶瓷食品包裝容器中有害物質(zhì)的溶出檢測(cè)研究[D].無(wú)錫:江南大學(xué),2011.

    [57] SHEETS R W. Acid extraction of lead and cadmium from newly-purchased ceramic and melamine dinnerware[J]. Science of the Total Environment, 1999, 234(1/3):233.

    [58] DONG Z H, LUL X, LIU Z G. Migration of lead, cobalt, nickel and zinc from ceramic food packaging materials into acidic food simulants[J]. Food Science, 2013, 34(15):38-42.

    [59] 于橋. 濃香型白酒在貨架期中的質(zhì)量變化[J]. 釀酒科技, 2008(11):57-61.

    YU Q. Quality change of luzhou-flavor liquor in shelf period[J].Liquor-Making Science and Technology, 2008(11):57-61.

    [60] 李家民. 濃香型白酒貯存過(guò)程中主要酸、酯變化規(guī)律的研究[J]. 釀酒科技,2009(4):54-58.

    LI J M. Investigation on the change rules of the content of main acids and main esters during the storage of Luzhou-flavor liquor[J].Liquor-Making Science and Technology,2009(4):54-58.

    [61] LEHAMN R L. Lead glazes for ceramic foodware[R]. NC USA: The International Lead Management Center, 2002.

    [62] GUADAGNINO E, GRAMICCIONI L, DENARO M, et al. Co-operative study on the release of lead from crystalware[J]. Packaging Technology and Science, 2015, 11(2):45-57.

    [63] HYNES M J, FORDE S, JONSON B. Element migration from glass compositions containing no added lead[J]. Science of the Total Environment, 2004, 319(1/3):39-52.

    [64] 萬(wàn)益群, 潘鳳琴, 柳英霞,等. 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法測(cè)定白酒中23種微量元素[J]. 光譜學(xué)與光譜分析, 2009, 29(2):499-503.

    WAN Y Q, PAN F Q, LIU Y X, et al.Determination of 23 trace elements in wines by ICP-AES[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis, 2009, 29(2): 499-503.

    [65] SEDDON A B, WHALL M E. Extraction of lead from lead crystalware[J]. Journal of Vacuum Science and Technology, 1993, 34: 71-73.

    [66] 鄧云, 陳賀海, 鄒苗章. ICP-MS法測(cè)定中提取條件對(duì)食品接觸容器重金屬溶出量的影響[J]. 檢驗(yàn)檢疫學(xué)刊, 2008, 18(5):18-22.

    DENG Y, CHEN H H, ZOU M Z.Study of the extracting condition’ impact on heavy metallic migration of food containers with ICP-MS[J]. Inspection and Quarantine Science, 2008, 18(5):18-22.

    [67] SUBRAMANIAN K S, CHAKRABARTI C L, SUEIRAS J E, et al. Preservation of some trace metals in samples of natural waters[J]. Journal of Biotechnology, 2012, 157(1):130-139.

    [68] SCHOLAZE H,SAUCER R. Lead extraction from lead crystal[J]. Glastechnische Berichte,1974,47(7):149-152.

    [69] APPEL B R, KAHLON J K, FERGUSON J, et al. Potential lead exposures from lead crystal decanters[J]. American Journal of Public Health, 1992, 82(12):1671-1673.

    [70] 蔣祥文. 陶瓷瓶裝白酒中鉛含量調(diào)查分析[J]. 安徽預(yù)防醫(yī)學(xué)雜志, 2003(1):16-18.

    JIANG X W. Investigation on lead level of wine in ceramic container[J].Anhui Journal of Preventive Medicine, 2003(1):16-18.

    [71] DEMONT M, BOUTAKHRITK, FEKETE V, et al. Migration of 18 trace elements from ceramic food contact material: influence of pigment, pH, nature of acid and temperature[J]. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50(3/4):734.

    [72] DONG Z, LU L, LIU Z, et al. Migration of toxic metals from ceramic food packaging materials into acid food simulants[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014 (10):1-7.

    [73] DONG Z, LU L, LIU Z. Migration model of toxic metals from ceramic food contact materials into acid food[J]. Packaging Technology and Science, 2015, 28(6):545-556.

    [74] SETH T D, SIRCARS S, HASAN M Z. Studies on lead extraction from glazed pottery under different conditions[J]. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1973, 10(1):51-56.

    [75] HIGHT S C. Lead migration from lead crystal wine glasses[J]. Food Additives and Contaminants, 1996, 13(7):747.

    [76] MEJIA E G D, CRAIGMILL A L. Transfer of lead from lead-glazed ceramics to food[J]. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 1996, 31(4):581-584.

    [77] YOON S C. Mechanisms for lead release from simple glasses[D]. New Brunswick: Rutgers University, 1973.

    [78] 宋中庸. 鉛從釉與玻璃中被酸溶液溶出的機(jī)理[J]. 工業(yè)技術(shù)與職業(yè)教育, 1979(2):53-57.

    SONG Z Y. Study on the mechanism of the dissolution of lead from the glaze and the acid in the acid solution[J].Industrial Technology and Vocational Education, 1979(2):53-57.

    [79] MCCAULEY R A. Corrosion of ceramic and composite materials[M]. London: Taylor and Francis, 2013.

    [80] 劉秋霞, 陳曉明, 李曉. Na2O·CaO·2P2O5玻璃水解性研究[J]. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào), 1996(1):26-29.

    LIU Q X, CHEN X M, LI X. Study on the hydrolization of glass Na2O·CaO·2P2O5[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 1996(1):26-29.

    [81] BERNARDO E, ANDREOLA F, BARBIERI L, et al. Sintered glass-ceramics and glass-ceramic matrix composites from CRT panel glass[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2005, 88(7):1886-1891.

    [82] GODT J, SCHEIDIG F, GROSSESIESTRUP C, et al. The toxicity of cadmium and resulting hazards for human health[J]. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2006(1):22.

    [83] 中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì). 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糧食:GB 2715—2016[S].北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2016.

    [84] 保玉心, 黃永光, 李盛,等. 關(guān)于低度白酒發(fā)展的幾個(gè)問(wèn)題[J].釀酒科技, 2007(6): 91-94.

    BAO Y X, HUANG Y G, LI S, et al. Problems concerning the development of low-alcohol liquor[J]. Liquor-Making Science and Technology, 2007(6): 91-94.

    [85] 張書田, 馮勇, 李慶軍. 白酒食品安全及有害物質(zhì)的控制[J]. 釀酒科技, 2012(3):45-47.

    ZHANG S T, FENG Y, LI Q J.Liquor safety and the control of hazard substances in liquor production[J].Liquor-Making Science and Technology, 2012(3):45-47.

    [86] 金娜, 印萬(wàn)忠. 鉛的危害及國(guó)內(nèi)外除鉛的研究現(xiàn)狀[J]. 有色礦冶, 2006(s1):118-119,122.

    JIN N, YIN W Z. Study on current situation on hazard and control methods of lead in domestic and foreign[J]. Non-Ferrous Miningand Metallurgy, 2006(s1):118-119,122.

    [87] 楊少明. 低溫?zé)o鉛透明釉的研究[J]. 華僑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然版), 2000, 21(1):66-70.

    YANG S M.A study of transparent glaze fired at lower temperature[J]. Journal of Huaqiaouniversity (Natural Science), 2000, 21(1):66-70.

    [88] 楊金萍, 王靜, 沈毅. 低溫快燒無(wú)鉛精陶釉的研制[J]. 中國(guó)陶瓷工業(yè), 2006, 13(4):10-13.

    YANG J P, WANG J, SHEN Y. Development of lead-free fine pottery glaze for fast firing at low temperature[J]. China Ceramic Industry, 2006, 13(4):10-13.

    [89] 劉康時(shí). 釉料細(xì)度與陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系[J]. 陶瓷, 1992(6):12-16.

    LIU K S. The relationship between the fineness of glaze and the quality of ceramic products[J]. Ceramics, 1992(6):12-16.

    [90] 閔仲明, 姜軼昕. 影響中溫釉鉛溶出量的因素[J]. 江蘇陶瓷, 2004, 37(3):27-28.

    MIN Z M, JIANG Y X. Study on factors of influence on amount of lead dissolution of medium-temperature in ceramic[J]. Jiangsu Ceramics, 2004, 37(3):27-28.

    [91] 劉敏芳, 李非柳, 彭潔. 二次燒成高檔瓷的研究[J]. 中國(guó)陶瓷工業(yè), 2003, 10(3):39-43.

    LIU M F, LI F L, PENG J. Study on the twice fired high-grade porcelain[J]. China Ceramic Industry, 2003, 10(3):39-43.

    [92] 余端略, 劉文茂, 余金保. 探析日用陶瓷鉛鎘溶出量超標(biāo)的原因及應(yīng)對(duì)措施[J]. 中國(guó)陶瓷, 2006, 42(1):61-62.

    YU D L, LIU W M, YU J B.Aprbe into the cause of exceeding standard of the leak of Pb and Cd in ceramics and the countermeasures[J]. China Ceramics, 2006, 42(1):61-62.

    猜你喜歡
    陶瓷制品釉層釉料
    一種具有抗菌功能的免燒釉料制備工藝
    佛山陶瓷(2024年12期)2024-12-31 00:00:00
    明代民窯青花瓷分析
    佛山陶瓷(2024年4期)2024-05-06 06:39:04
    河北浩銳陶瓷制品有限公司
    公民與法治(2022年7期)2022-07-22 07:13:02
    北京故宮南三所琉璃瓦釉層腐蝕過(guò)程探究
    Jiangle ceramics
    燒成工藝對(duì)Fe2O3-Al2O3-SiO2系多彩釉料呈色及顯微結(jié)構(gòu)的影響
    一種抗菌陶瓷磚及其制備方法
    佛山陶瓷(2020年3期)2020-04-13 02:57:52
    一種抗菌陶瓷釉料及其制備方法
    佛山陶瓷(2019年5期)2019-07-01 02:31:51
    無(wú)鉛琺瑯釉料制備與畫琺瑯工藝試驗(yàn)研究
    流行色(2018年7期)2018-12-17 03:10:38
    脈沖激勵(lì)技術(shù)評(píng)價(jià)陶瓷釉層的彈性模量
    在线观看人妻少妇| 老司机午夜十八禁免费视频| xxxhd国产人妻xxx| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲视频免费观看视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产精品一二三区在线看| avwww免费| 天天添夜夜摸| 桃花免费在线播放| 婷婷色综合www| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产黄频视频在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲专区国产一区二区| 少妇精品久久久久久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 婷婷丁香在线五月| 99国产精品一区二区三区| 亚洲图色成人| 午夜福利免费观看在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 丰满少妇做爰视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产精品偷伦视频观看了| 男女国产视频网站| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美黑人精品巨大| 电影成人av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 蜜桃国产av成人99| 十八禁网站网址无遮挡| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 激情视频va一区二区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| cao死你这个sao货| 欧美中文综合在线视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久热这里只有精品99| 亚洲黑人精品在线| 黑人猛操日本美女一级片| 成年人午夜在线观看视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 人体艺术视频欧美日本| 久久久久视频综合| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美在线黄色| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品免费大片| 老司机亚洲免费影院| 亚洲欧美色中文字幕在线| 丝袜美腿诱惑在线| 91麻豆av在线| 国产精品熟女久久久久浪| 一个人免费看片子| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美精品av麻豆av| 久久人人爽人人片av| 午夜福利一区二区在线看| 母亲3免费完整高清在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 成年动漫av网址| 久久99一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 少妇 在线观看| 赤兔流量卡办理| 1024视频免费在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 久久国产精品影院| 午夜免费男女啪啪视频观看| 制服诱惑二区| 99久久综合免费| 99久久人妻综合| 亚洲av电影在线进入| 日本wwww免费看| 9191精品国产免费久久| 欧美在线黄色| 久久99精品国语久久久| 中文字幕av电影在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 99国产综合亚洲精品| 国产成人免费观看mmmm| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一区福利在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 青春草亚洲视频在线观看| 性色av一级| 99re6热这里在线精品视频| 中文欧美无线码| 亚洲 欧美一区二区三区| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线观看www视频免费| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美日韩福利视频一区二区| 精品久久久精品久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 电影成人av| 国产一区二区 视频在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品第二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 又黄又粗又硬又大视频| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲精品国产av成人精品| 天天影视国产精品| 国产精品成人在线| 咕卡用的链子| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产成人精品无人区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日本一区二区免费在线视频| 在现免费观看毛片| 十八禁网站网址无遮挡| 中文字幕色久视频| 午夜两性在线视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美+亚洲+日韩+国产| 免费观看人在逋| 国产精品三级大全| 好男人电影高清在线观看| 国产精品av久久久久免费| 精品欧美一区二区三区在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 91精品三级在线观看| 国产一区二区在线观看av| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜福利一区二区在线看| 国产精品一国产av| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 在线天堂中文资源库| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美激情 高清一区二区三区| 在线观看免费午夜福利视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久毛片免费看一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 精品少妇久久久久久888优播| 成人国产一区最新在线观看 | 亚洲中文字幕日韩| 黄色一级大片看看| www.精华液| 免费看av在线观看网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美中文综合在线视频| 蜜桃国产av成人99| 99国产综合亚洲精品| √禁漫天堂资源中文www| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产三级黄色录像| 国产精品 欧美亚洲| 国产一级毛片在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 青青草视频在线视频观看| 男人舔女人的私密视频| 国产精品 国内视频| 免费在线观看日本一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 丝袜人妻中文字幕| 男男h啪啪无遮挡| 美女午夜性视频免费| 又大又爽又粗| av电影中文网址| 午夜免费观看性视频| 日本av免费视频播放| 热re99久久国产66热| 国产淫语在线视频| 人人妻人人澡人人看| 在现免费观看毛片| 一个人免费看片子| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 亚洲成人手机| 美女视频免费永久观看网站| 黄色视频不卡| 99热国产这里只有精品6| 丝袜美足系列| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av成人精品一二三区| 我要看黄色一级片免费的| 少妇精品久久久久久久| 国产成人精品久久久久久| av网站在线播放免费| 亚洲成人手机| 久久久国产欧美日韩av| 男女之事视频高清在线观看 | av国产精品久久久久影院| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 欧美国产精品一级二级三级| 久热爱精品视频在线9| 日韩欧美一区视频在线观看| 人成视频在线观看免费观看| av网站在线播放免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久99一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 手机成人av网站| 久久亚洲精品不卡| 日韩av在线免费看完整版不卡| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品一二三区在线看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品国产三级国产专区5o| 99re6热这里在线精品视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久久久精品人妻al黑| 一区在线观看完整版| 一级毛片女人18水好多 | 亚洲天堂av无毛| 亚洲情色 制服丝袜| 黄色 视频免费看| 九草在线视频观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品高清国产在线一区| av在线app专区| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品免费大片| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久亚洲精品不卡| 国产色视频综合| 国产免费视频播放在线视频| 无遮挡黄片免费观看| 天堂中文最新版在线下载| 啦啦啦在线观看免费高清www| 老司机深夜福利视频在线观看 | 成人黄色视频免费在线看| 热99国产精品久久久久久7| 国产一区二区三区综合在线观看| av天堂久久9| 无遮挡黄片免费观看| 久9热在线精品视频| 欧美精品亚洲一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美乱码精品一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 脱女人内裤的视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜免费成人在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 蜜桃国产av成人99| 91国产中文字幕| 老司机亚洲免费影院| videosex国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 两个人免费观看高清视频| 桃花免费在线播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 韩国高清视频一区二区三区| 色精品久久人妻99蜜桃| 丝袜脚勾引网站| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲成人手机| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品免费大片| 91成人精品电影| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品免费视频内射| 国产成人精品无人区| 91九色精品人成在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 多毛熟女@视频| 无遮挡黄片免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产视频一区二区在线看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 大香蕉久久网| 亚洲国产精品一区三区| 热99久久久久精品小说推荐| 久久久精品94久久精品| 精品视频人人做人人爽| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产一区二区激情短视频 | 超碰97精品在线观看| 男女边摸边吃奶| 99国产精品一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 伦理电影免费视频| 午夜福利一区二区在线看| 91麻豆av在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产麻豆69| 飞空精品影院首页| 男人操女人黄网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品偷伦视频观看了| 狂野欧美激情性bbbbbb| 美女大奶头黄色视频| 一区二区三区乱码不卡18| 国产欧美亚洲国产| 久久99热这里只频精品6学生| 男人添女人高潮全过程视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久影院123| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久人妻熟女aⅴ| 91老司机精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 后天国语完整版免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产又爽黄色视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美成人午夜精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 午夜激情av网站| 51午夜福利影视在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产一区二区激情短视频 | 免费在线观看影片大全网站 | 欧美日韩av久久| 日本a在线网址| 91九色精品人成在线观看| 亚洲av电影在线进入| 国产成人免费无遮挡视频| www.999成人在线观看| av天堂久久9| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产片内射在线| 成年动漫av网址| 成人三级做爰电影| 午夜免费观看性视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| tube8黄色片| av片东京热男人的天堂| 国产日韩欧美亚洲二区| 七月丁香在线播放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜激情久久久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 精品久久久精品久久久| 黄频高清免费视频| 高清欧美精品videossex| 国产av精品麻豆| 亚洲国产最新在线播放| 国产熟女欧美一区二区| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 男女边摸边吃奶| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费高清在线观看视频在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 欧美成人精品欧美一级黄| 制服诱惑二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久这里只有精品19| 老熟女久久久| 桃花免费在线播放| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲,欧美精品.| 精品第一国产精品| 日本黄色日本黄色录像| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美日韩综合久久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 久久中文字幕一级| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产免费福利视频在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| av网站免费在线观看视频| 丝袜脚勾引网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 少妇人妻 视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲精品一区蜜桃| 欧美黄色淫秽网站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产激情久久老熟女| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品免费大片| 尾随美女入室| 亚洲色图综合在线观看| 大陆偷拍与自拍| 婷婷色综合www| 亚洲七黄色美女视频| 老司机亚洲免费影院| 亚洲黑人精品在线| 国产精品一二三区在线看| 亚洲熟女精品中文字幕| 男人舔女人的私密视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产免费又黄又爽又色| www.熟女人妻精品国产| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 午夜福利,免费看| 大片电影免费在线观看免费| 欧美精品高潮呻吟av久久| 高清av免费在线| 午夜免费成人在线视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久精品国产a三级三级三级| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品久久久av美女十八| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产1区2区3区精品| 黑丝袜美女国产一区| 不卡av一区二区三区| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久久久久久国产电影| 少妇的丰满在线观看| 日韩电影二区| 久久影院123| 啦啦啦 在线观看视频| 9191精品国产免费久久| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲精品成人av观看孕妇| 后天国语完整版免费观看| 亚洲专区中文字幕在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久女婷五月综合色啪小说| 色视频在线一区二区三区| 赤兔流量卡办理| 一本色道久久久久久精品综合| 999久久久国产精品视频| 1024视频免费在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 五月开心婷婷网| 人人澡人人妻人| 成年av动漫网址| 麻豆国产av国片精品| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产高清不卡午夜福利| 中文字幕色久视频| 亚洲国产精品国产精品| 久久99精品国语久久久| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产一区二区在线观看av| 999精品在线视频| 国产有黄有色有爽视频| 国产一区二区 视频在线| 欧美黑人精品巨大| 免费不卡黄色视频| 黄色 视频免费看| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久中文字幕一级| 热re99久久国产66热| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲五月色婷婷综合| 精品熟女少妇八av免费久了| 搡老岳熟女国产| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在线天堂中文资源库| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品国产av蜜桃| 爱豆传媒免费全集在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 真人做人爱边吃奶动态| 99国产精品一区二区蜜桃av | 99热国产这里只有精品6| 少妇精品久久久久久久| 激情五月婷婷亚洲| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品三级大全| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 热re99久久精品国产66热6| 日本av免费视频播放| 欧美亚洲日本最大视频资源| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美激情高清一区二区三区| 9191精品国产免费久久| 精品国产乱码久久久久久男人| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产男女超爽视频在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 黄色一级大片看看| av国产精品久久久久影院| 亚洲中文av在线| 午夜日韩欧美国产| 久久久国产精品麻豆| 国精品久久久久久国模美| videos熟女内射| 2018国产大陆天天弄谢| a级片在线免费高清观看视频| 久久综合国产亚洲精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日日夜夜操网爽| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 免费在线观看日本一区| 五月开心婷婷网| 精品少妇内射三级| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美日韩一级在线毛片| 嫩草影视91久久| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久久久久人人人人人| 国产一区二区三区av在线| 丝袜在线中文字幕| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲专区中文字幕在线| e午夜精品久久久久久久| 精品亚洲成国产av| 亚洲成国产人片在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| www.精华液| 免费看不卡的av| 午夜免费鲁丝| 亚洲中文av在线| 咕卡用的链子| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美性长视频在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲熟女毛片儿| 日本午夜av视频| 91成人精品电影| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 考比视频在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲精品国产色婷婷电影| 熟女av电影| 高清不卡的av网站| 亚洲人成77777在线视频| 高清欧美精品videossex| 美女大奶头黄色视频| 亚洲欧美激情在线| 99香蕉大伊视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲成人免费av在线播放| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久青草综合色| 国产成人精品在线电影| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 麻豆av在线久日| 久久久久久人人人人人| 国产97色在线日韩免费| 青春草视频在线免费观看| 久久热在线av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美乱码精品一区二区三区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲中文av在线| 超碰成人久久| 一级,二级,三级黄色视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品一国产av| 成人国产一区最新在线观看 | 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 亚洲精品美女久久av网站| 美国免费a级毛片| 日韩一本色道免费dvd| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 91国产中文字幕| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 水蜜桃什么品种好| 波多野结衣一区麻豆| 少妇精品久久久久久久| 免费av中文字幕在线| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品av麻豆狂野| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 老司机影院成人| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久久久久国产电影| 国产成人欧美在线观看 | 国产精品 国内视频| 999精品在线视频| 操美女的视频在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 欧美久久黑人一区二区| 久久中文字幕一级| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美日韩一级在线毛片| 国产真人三级小视频在线观看| 久久热在线av| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一级黄片播放器| 免费在线观看黄色视频的| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产激情久久老熟女| 国产在线免费精品| 无限看片的www在线观看|