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lonza公司股票

發布時間: 2022-01-14 21:11:19

1. 各位大俠,我需要以下公司名稱的翻譯。懸賞150,不成敬意。謝謝。

這是正確的公司名稱,按英文名都能查到公司的網頁。

三水富特容器有限公司
Foshan Sanshui Jianlibao FTB Packaging Ltd.
中國廣東省佛山市三水區西南鎮三達路6號

百威啤酒(佛山)有限公司
Budweiser(Foshan)Brewing Company Limited
地 址:佛山市三水區西南金本
百威大道一號 郵 編: 528132

深圳青島啤酒有限公司
Tsingtao Brewery (Shenzhen) Company Limited
廣東省深圳市寶安區海濱大道

東莞金威啤酒有限公司
Kingway Beer (Dongguan) Company Limited
東莞市松山湖

青島啤酒股份有限公司
Tsingtao Brewery Company Limited
青島市香港中路五四廣場青啤大廈

北京朝日啤酒有限公司
Beijing Beer Asashi Company Limited
北京市朝陽區建國路128號
中航工業大夏附樓3層301

雲南瀾滄江啤酒企業(集團)楚雄有限公司
Lancang River Beer Group,Yunnan
中國.雲南.南華縣城東郊桂花井

百威啤酒(唐山)有限公司
Budweiser(Tangshan)Brewing Company Limited
唐山市豐南區迎賓路18號

中糧可口可樂飲料有限公司
Cofco Coca-Cola Beverages Ltd, China
北京市建國門內大街8號中糧廣場A座1001室, 100005

廣州奧桑味精有限公司
Guangzhou Orsan Gourmet Powder Co. Ltd
廣東省•廣州市•海珠區 工業大道中南箕路南箕村西

廣州普樂包裝有限公司
Huhtamaki Guangzhou Limited
廣州永和經濟開發區甘竹北路15號

中美上海施貴寶制葯有限公司
Sino American Shanghai Squib Pharmaceutical Ltd
上海市閔行區劍川路1315號

蘇州膠囊有限公司
Suzhou Capsugel Ltd
蘇州工業園蘇虹中路369號

深圳賽諾菲巴斯德生物製品有限公司
Shenzhen Sanofi Pasteur Bioproct Ltd
深圳市科技工業園科發路6號

海南普利制葯有限公司
Hainan Poly Pharmaceutical Ltd
海南省海口市美蘭區桂林洋經濟開發區

諾維信(中國)生物技術有限公司
Novozymes (China) Biotechnology Co., Ltd
天津經濟技術開發區南海路150號

杭州澳亞生物技術有限公司
Hangzhou Ausia Biotechnology Co., Ltd
浙江省杭州市經濟技術開發區一號大街1號

深圳市天道葯業有限公司
SHENZHEN TECHDOW PHARMACEUTICAL CO.,LTD
深圳市南山區高新區中區高新中一道生物孵化器大樓1-203房

拜耳醫葯保健有限公司廣州分公司
Bayer Healthcare Company limited (Guangzhou Branch)

深圳市海濱制葯有限公司
Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co., Ltd
廣東省深圳市鹽田區沙鹽路2003號

聯邦制葯國際控股有限公司(珠海)
Zhuhai United Laboratories Company Limited
廣東省珠海市國家高新技術產業開發區三灶科技工業園

珠海聯邦制葯股份有限公司中山分公司
Zhuhai United Laboratories (Zhongshan)Company Limited
廣東省中山市坦洲鎮嘉聯路12號

廣州龍沙有限公司
Guangzhou Lonza Company Ltd
廣州市海珠區金輝路

海南海靈化學制葯有限公司
Hainan Hailing Chemipharmaceutical Company Limited
海南省海口市南海大道281號

廣州南沙龍沙有限公司
Guangzhou Lonza (Nansha)Company Ltd
中國廣州市南沙區黃閣大道北68號

廣州雅芳保健品有限公司
Avon Healthcare Procts Manufacture (Guangzhou) Ltd.
廣東 從化市 廣東從化經濟開發區豐盈路3號

重慶葯友制葯有限責任公司
YaoPharma Company Limited
重慶市渝北區人和鎮(北部新區高新園區)星光大道 100號

廣州天普生物科技有限公司
Guangzhou Tianpu Biotech Ltd
廣東省廣州市天河區高唐科技產業園高普路89號

上海恆瑞醫葯有限公司
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Company Ltd
上海閔行經濟技術開發區文井路279號

上海生物製品研究所
Shanghai Institute of Biological Procts
上海延安西路1262號

中國大冢制葯有限公司
China Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd
天津市西青區南河鎮津文公路西

【英語牛人團】

2. 請問你後來有了解到生產間二甲苯的廠家和規模嗎若有是否可以資源共享下,謝謝

三菱氣體化學有限公司是日本MX唯一生產商產能為140kt/a,生產的MX大部分供給日本的AG國際化學公司用於生產IPA,2000年1月,IPA生產能力為120kt/a.

美國德克薩斯州的BP公司和Koch公司的產能分別是217kt/a和50kt/a,產品供給Eastman化學公司在田納西州Kingsport的70kt/a的IPA裝置。

西歐唯一的MX生產廠家是義大利的AgipPetroliSPA(其芳烴裝置由EniChem公司管理),廠址在Sarroch。2001年1月生產能力為75kt/a。2001年1月,西歐IPA生產能力為326kt/a,生產該產品所需MX的最大量為220kt(以生產1kg的IPA需0.68kg的MX計)。西歐的MX產量不能滿足地區內IPA裝置的生產需求,近年需從美國和遠東進口大部分MX以彌補缺口.

韓國kohl公司採用UOPMXSorbex技術,1998年投產,產品用於該公司的一套70KT/A的IPA裝置;沙烏地阿拉伯IbnRushd公司生產一些純度不高、高間組分的MX原料,產能35—50kt/a不等,它的芳香化合物工廠設在AlJul;新加坡Lonza公司採用UOP技術生產MX,裝置1999年完工,並建一套70kt/a的IPA裝置.

中國主要生產二甲苯企業為:中海石油煉化(年產能90萬噸)、大連福佳大化(年產能85萬噸)、揚子石化(年產能75萬噸)、福建聯合石化(年產能74萬噸)、天津石化(年產能71萬噸)、上海石化(年產能69萬噸)、鎮海煉化(年產能68萬噸)、青島麗東公司(年產能60萬噸)、大連石化(年產能58萬噸)。

2009年我國二甲苯實際產量達到30萬噸以上的企業有8家。實際產量較大的企業為:鎮海煉化(60萬噸)、揚子石化(59萬噸)、中海石油煉化(51萬噸)、青島麗東公司(38萬噸)、大連福佳大化(34萬噸)、上海石化(31萬噸)。

台灣化纖集團(FCFC)PX產能為65萬噸/年、OX產能為20萬噸/年


3. 英語翻譯

同時,我們也值得提到,對比圖1a,b和圖4,圖5,同樣由β或β+α SiC反應物在反應中稠化作用和產物的微觀結構是各不相同的。

我們應強調反應物的兩個主要不同點。第一是反應物粉末的構成;一方面是它們的晶體結構不同,另一方面,它們可能是來自Superior Graphite公司的的單體碳和低氧β-SiC粉末(1.62w/o C, 0.9w/o O),也可能來自Lonza公司的β+α SiC粉末(無單體碳,1.5w/o O)。

如果樣本主要由Superior Graphite的β-SiC構成,那麼它的最高稠化溫度為1750℃。

如圖3a和圖4b所示,3C生成4H的反應只在此溫度以上發生,並容易被Al2O3和C的加入使反應加劇,產生更劇烈的晶粒生長。而這一反應將阻礙稠化反應。

相反,對β+α-SiC而言,雖然α生成β的反應在1800℃即告完成(主要是3C生成6H的反應),但是,主要的產物為6H,而根據微觀結構試驗,在該溫度下,它不會促使劇烈的晶粒生長發生,因而使得稠化作用得以進行。

與此作用密不可分的是,在1800℃時,β+α-SiC的微觀等軸晶結構由更小的晶粒構成(圖5a),而β-SiC的混合物在同一溫度下,由伸長晶粒構成(圖4b)

此外,如果溫度繼續增加,6H生成4H的反應將會發生,也能觀察到明顯的晶粒生長,隨著C的加入,該反應在此溫度下被加劇,所圖5和圖7所示。

附,關於Superior Graphite(高級石墨)和Lonza(龍沙)公司的介紹

Superior Graphite specializes in high temperature technologies, advanced sizing, blending, and coating technologies, providing you with the highest value graphite and carbon proct solutions.

Throughout its long history, Superior Graphite has been committed to three core principals: ingenuity, versatility, and integrity. This has enabled us to adapt to ever-changing business and economic conditions, and led to a process of continuous growth and evolution with our customers.
Since its foundation in 1917, our company has explored the physical and geographical frontiers of its markets. In the late 1970s, this pioneering approach led to the invention of a new, patented furnace technology that revolutionized our proct range and transformed the company (Until then, graphite was mainly processed from natural mineral resources or the re-crushing of spent electrodes). We were the first to manufacture graphite on a continuous basis using proprietary technology. We subsequently expanded the boundaries of natural and synthetic graphite purification as well as the process of synthesizing graphite or other carbon-based materials. We have also explored new avenues in continuous graphitization and developed a number of innovative processes.
We are committed to continuously collaborate with our business partners, harnessing the challenges of today, and turning them into the opportunities of tomorrow. Solutions from Superior Graphite are tools that will positively impact your success.

http://www.superiorgraphite.com/company/index.php

Lonza is continually expanding its scientific and technology base, assigning a high priority to advanced R&D as well as state-of the-art plants and equipment to ensure environmentally safe and quality-minded proction. Creative thinking, dedicated staff and sound resources are the strengths that Lonza relies on for further growth. Our people are the key to success – they have extensive expertise in multidisciplinary project management, integrating the wishes and know-how of our customers at every stage.

http://www.lonza.com/group/en/company/about.html

4. 常用化妝品防腐劑與乳化劑與哪些化合物接觸會產生對人體有害的物質

對羥基苯甲酸甲酯即是尼泊金甲酯,是尼泊金酯類防腐劑中的一種,該類防腐劑有尼泊金甲、乙、丙、丁酯類,通稱為尼泊金酯,及其鈉鹽尼泊金酯鈉鹽,是國際上公認的廣譜性防腐劑,美國、歐洲、日本、加拿大、韓國、俄羅斯等國都允許尼泊金酯在食品中應用。被廣泛應用於醬油、醋等調味品、腌製品、烘焙食品、醬製品、飲料、黃酒以及果蔬保鮮等領域。我國GB2760中規定尼泊金乙酯、尼泊金丙酯以及尼泊金甲酯鈉、尼泊金乙酯鈉、尼泊金丙酯鈉鹽可以作為食品防腐劑。
至於說氨基酸類物質接觸尼泊金酯會產生亞硝酸或者類似的對人體有害的物質,現在並無證據能表明這一點。人們對其的但心主要集中於兩點。一點是對羥基苯甲酯酯類的苯環,在極低的濃度能被檢測出來,而且由於其是親脂性的,所以在脂肪組織中的某種累積可能會發生。另一點是對羥基苯甲酸防腐劑類,特別是對羥基苯甲酸丁酯,在特定的測試系統中已經證實能顯示某種模擬女性激素雌激素的能力。從對羥基苯甲酸甲酯到n-對羥基苯甲酸丁酯和異羥基苯甲酸丁酯,雌激素活性隨著烴基鏈長度而增加。當然,也有一種論點是,對羥基苯甲酸類是功能性酯,能被活體組織中存在的酶輕易水解,所以並不會對人體安全和生理系統帶來影響。
至於哪些化妝品防腐劑最不安全,通過以下資料即可有所了解。
現在全球在個人護理品使用的防腐劑約有60餘種,而廣泛而主要被採用的種類,就更加少了。此處種類指的是防腐劑的化學結構,而非供應商的商品名稱,很多所謂的新產品,只不過是用不同的防腐劑以不同的比例復配而得罷了。
1、 防腐劑的定義
簡而言之,防腐劑就是指可以阻止微生物生長的物質。在化妝品中,防腐劑的作用是保護產品,使之免受微生物污染,延長產品的貨架壽命;確保產品的安全性,防止消費者因使用受微生物污染的產品而引起可能的感染。化妝品受到微生物污染引起變質,一般情況下,在外觀就能夠反應出來。如黴菌和酵母菌經常在產品的包裝邊沿等地方出現霉點;受微生物污染的產品出現混濁、沉澱、顏色變化、PH值改變、發泡、變味,如果是乳化體則可能出現破乳,成塊等。如果防腐劑添加的量不夠,則可能出現微生物適應周圍的生長環境,產生抗葯性,從而導致防腐失效。

2、防腐劑的作用機理
化妝品中微生物的生存和繁殖是依賴於一些環境因素的:物理方面的有溫度、環境PH值、滲透壓、輻射、靜壓;化學方面的有水源、營養物質(C、N、P、S源)、氧、有機生長因子。基於此,可以簡單總結防腐劑的作用機理有:
1)在一些油膏類等含水量很低的產品中,微生物一般情況下是很難生長的;
2)對於大多數細菌來說,最適合生長的PH范圍是接近中性(6.5~7.5),強酸及強鹼不適合微生物的生長,比如常見的果酸產品,防腐效果通常會平行好過中性產品;
3)提高或降低滲透壓會可導致細胞膜的破裂,也可引起膜的收縮和脫水;
4)另外表面張力也是影響微生物生長的原因之一,在一些表面活性劑用量很高的配方中,微生物也是不容易生長,在這個方面,陽離子表面活性劑表現比較突出,而陰離子及非離子對微生物的生理毒性則很小。
5)在一般情況下,細菌最適宜生產的溫度為30℃~37℃,而黴菌及酵母菌為20℃~25℃,所以可以採用高溫消毒的方法,但個別芽胞菌在適應環境後,生成保護膜,即使80℃~90℃高溫下短時間內也無法將其殺滅。
防腐劑對微生物的作用,只有在足夠的濃度與微生物直接接觸的情況下,才能產生作用。防腐劑最先是與細胞外膜接觸,吸附,穿過細胞膜進行細胞質內,然後才能在各個部位發揮葯效,阻礙細胞繁殖或將其殺死。實際上,主要是防腐劑對細胞壁和細胞膜產生的效應,另外是對影響細胞新陳代謝的酶的活性或對細胞質部分遺傳微粒結構產生影響。

3、 防腐劑的分類
大多數的防腐劑都是通過與細胞膜接觸後,與細胞壁的某些組份,主要是與蛋白質反應,破壞微生物細胞的保護結構或干擾細胞的新陳代謝,影響細胞的正常生長秩序,從而達到防腐的目的,陽離子則主要是通過影響其滲透壓,使細胞膜破裂,收縮和失水,從而進行殺菌。
按目前化妝品領域比較常用的幾十種防腐劑,並對其按活性物進行分類。
1)、 咪唑烷基脲
ISP公司的Germall 115、Germall Ⅱ、Germaben Ⅱ-E、Germall plus、Germall IS-45。在傑美系列中,主要成份是咪唑烷基脲類,是一個甲醛的供體,在應用的過程中通過緩慢釋放甲醛而達到殺菌的目的。Germall 115的主要成份為咪唑烷基脲,其抗菌活性比Germall Ⅱ(雙咪唑烷基脲)差,Germaben Ⅱ-E為尼泊金酯類的復配物,在對付黴菌、酵母菌方面比單組分方面有優勢。Germall plus、Germall IS-45為碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的復配物,市場反應效果也不錯,但是注意避免配方中可能存在的抑制其活性的成分,另外防腐劑中1%的碘代丙炔基丁基甲氨酸酯水溶性較差,在操作時,如果未用有機溶劑進行溶解,也可能會影響其防腐效果。Germall IS-45是的ISP公司銷售的較新的品種,其中增含有尼泊金甲酯5%,此舉增強了對黴菌、酵母菌抑制能力。
2)、 已(乙)內醯脲
LONZA公司的glydant plus、DMDMH,NIPA公司的DMDMH。本類產品也是甲醛供體。glydant plus是碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的復配物,碘代丙炔基丁基甲氨酸酯的含量為5%。此外LONZA還提供據稱活性物達50%的liquid glydant plus(丙二醇溶液),也需注意配方中的還原劑等組分可能會對其產生抑製作用。
3)、 異噻唑啉酮
羅門哈斯公司的Kathon CG、950,LONZA公司的isocil pc,S&M公司的EUXYL K100、EUXYL K727。本類產品也是甲醛供體。LONZA公司的isocil pc是由二種異噻唑啉酮組成,配方中增加23%的鎂鹽進行增效,主要是改變滲透壓。K727是甲基二溴戊二腈的復配物。而EUXYL K100則是苯甲醇的復配物,這對於氣相部分也有相當的防腐能力。
4)、 尼泊金酯類(對羥基苯甲酸酯)
浙江聖效、ISP公司的liquapar oil 、S&M公司的EUXYL K300、NIPA的phenonip等。本類防腐劑是目前應用最廣泛的防腐劑之一,但用量相對較大,隨著碳鏈的增長,其水溶性相逐漸變差,影響其在水相中的分配率。其防霉效果比較突出。尼泊金甲酯水溶性最好,常可以直接添加在水相;而尼泊金乙酯、丙酯、丁酯和異丁酯則傾向於溶解在油相中。
尼泊金甲酯是適用於酸性體系的防腐劑,當pH5時,本身具有77%的最高抑菌活性,pH7時為63%,當pH8.5時接近50%。所以,體系中尼泊金酯的活性可以主要通過降低體系的pH值得到改善,通常是7.0~6.5或更低,雖然有時他們也能在pH值略高些的體系中保持其功效。
5)、 季銨鹽-15
這類產品目前只有Dow Chemical 公司的Dowicil 200。Dowicil 200不會稀放甲醛,但其抗氧化還原能力比ISP公司的傑美要好。在一些易變色的配方中通常的作法可以添加少量的亞硫酸鹽進行預防。
6)、 國產凱松-CG(化學結構同第3類)
浙江聖效的CY-1、山東明達的MD-2000、江蘇新科的新科-99、陝西華潤的KS-1、西安先鋒的XF-1。本類產品也是甲醛的供體。在使用方面對PH值比較敏感,在偏酸性的環境中能發揮非常好的防腐作用,用量很少,大約0.08%就能發揮很好的作用。但在鹼性環境中,則會失去其防腐活性。在本類產品中,為增加其防腐活性,其中會添加鎂鹽,以提高其滲透壓,故在使用本產品的時候必須考慮原料之間的相容性問題,以免發生沉澱,特別是在透明產品中,要十分小心。此外,胺類、硫醇、硫化物、亞硫酸鹽、漂白劑也可使凱松失活。
7)、 另外還有苯甲酸/苯甲醇及衍生物防腐劑、醇類及衍生物防腐劑,
其中比較有代表性的有苯氧基乙醇,它是很好的溶劑和防腐劑,在防腐劑的配製中經常被作為溶劑來溶解其他油溶性的防腐劑,但它本身可作為一個乳化劑,所以在使用時要考慮其對產品自身的影響。而也需要注意苯氧乙醇在某些高pH值情況下出現不穩定的狀況。
8)苯甲酸/苯甲酸鈉/山梨酸鉀
苯甲酸/苯甲酸鈉/山梨酸鉀主要用在食品方面,所以把它們列在一起。其防腐作用機理是:苯甲酸類防腐劑是以其未離解的分子發生作用的,未離解的苯甲酸親油性強,易通過細胞膜,進入細胞內,干擾黴菌和細菌等微生物細胞膜的通透性,阻礙細胞膜對氨基酸的吸收,進入細胞內的苯甲酸分子,酸化細胞內的儲鹼,抑制微生物細胞內的呼吸酶系的活性,從而起到防腐作用。
這類防腐劑也屬於酸性體系有效的類別,山梨酸和苯甲酸於pH7時無活性,於pH5時分別呈現出37%和13%的活性,因此它們應在偏酸性的介質中應用。
9)布羅波爾
布羅波爾(Bronopol)是2-溴-2-硝基-1,3-丙二醇的簡稱,具有廣譜抑菌作用,能有效地抑制大多數細菌,特別是對革蘭氏陰性菌抑菌效果極佳。在高溫和鹼性條件下不穩定,在太陽光照下顏色變深。布羅波爾可與大多數表面活性劑配伍,但當在化妝品原料中含有-SH基團的物質,如半胱氨酸等,會降低布羅波爾的抑菌活性。另外,金屬鋁也能降低布羅波爾的抑菌活性。
10)IPBC
IPBC的英文名稱3-iodo-2-propynyl-butyl-carbamate,主要成分為碘代丙炔基氨基甲酸丁脂,具有廣譜抗菌活性,尤其是對黴菌及酵母菌有很強的抑殺作用。配伍性佳,可與化妝品中存在的各種組分相配伍,試驗結果表明其抑菌能力不受化妝品中表面活性劑、蛋白質以及中草葯等添加物的影響。
11)三氯新
三氯新的INCI命名為Triclosan,用量低時可作為防腐劑使用。用量高時,由於對對引起感染或病原性革蘭氏陰性菌、真菌、酵母及病毒(如甲、乙肝、狂犬病毒、艾滋病毒HIV)等具有廣泛、高效的殺滅及抑製作用,所以可也用在消毒類產品中。
在高濃度用量時,作為殺菌劑使用,其機理是可直接破壞細菌細胞膜,造成胞質中蛋白質及核酸的不可逆變性,導致低分子量的細胞內溶物滲出,細菌死亡。
在低濃度用量時,作為抑菌劑使用,其機理是作用在細菌細胞膜上,阻礙細菌對生長必需的氨基酸、尿嘧啶等營養物質的吸收,從而抑制細菌的產生,在極低濃度時勢(MIC)而能發揮這種作用。
防腐劑的種類繁多,不勝枚舉,這里是列舉了化妝品領域中比較常用的種類。總的來說,大部分的防腐劑都對強氧化還原的化學試劑敏感,因為他們是通過與微生物細胞中的各個靶點進行化學反應,干擾細胞的新陳代謝,破壞細胞的結構。而季銨鹽類等是通過影響微生物細胞的滲透壓進行防腐的。而因在使用防腐劑時,應考慮配方中各個組分對防腐劑的影響,才能使防腐劑發揮最大的作用。

4、 無添加防腐劑
隨著科研水平的進步,業界對防腐劑的安全性研究也越來越深入,許多傳統有被使用的防腐劑,都被證實具有一定的負面作用。所以,安全的「無添加」防腐劑的產品概念,這些年從日本傳入以來,甚受市面歡迎。只是由於技術層面的原因,仍未完全普及。但是,如果某一天,配方師們解決了不含防腐劑體系的防微生物問題,相信「無添加」的產品會佔有更大的市場比例。
防腐劑的隱憂包括:
DMDMH:擔心釋放的甲醛;
卡松系列:含氯,可能對某些膚質有刺激;
布羅波爾:可能導致致癌物質亞硝胺的形成;
IPBC:可能導致攝入碘;
尼泊金酯類:近年來對尼泊金酯類的關注越來越多,主要集中於兩點。一點是對羥基苯甲酯酯類的苯環,在極低的濃度能被檢測出來,而且由於其是親脂性的,所以在脂肪組織中的某種累積可能會發生。另一點是對羥基苯甲酸防腐劑類,特別是對羥基苯甲酸丁酯,在特定的測試系統中已經證實能顯示某種模擬女性激素雌激素的能力。從對羥基苯甲酸甲酯到n-對羥基苯甲酸丁酯和異羥基苯甲酸丁酯,雌激素活性隨著烴基鏈長度而增加。當然,也有一種論點是,對羥基苯甲酸類是功能性酯,能被活體組織中存在的酶輕易水解,所以並不會對人體安全和生理系統帶來影響。
三氯新:已被證實是對環境有負面影響的原料;

5、防腐劑的復配性
通常來講,某一種防腐劑只是對某一特定菌落才有殺滅或是抑制效果的,所以,出於下列考慮,有必要進行化妝品配方中的防腐劑復配研究。
1)拓寬抗菌譜:某種防腐劑對一些微生物效果好而對另一些微生物效果差,而另一種防腐劑剛好相反。兩者合用,就能達到廣譜抗菌的防治目的。
2)提高葯效:兩種殺菌作用機制不同的防腐劑共用,其效果往往不是簡單的疊加作用,而是相乘作用,通常在降低使用量的情況下,仍保持足夠的殺菌效力。
3)抗二次污染:有些防腐劑對霉腐微生物的殺滅效果較好,但殘效期有限,而另一類防腐劑的殺滅效果不大,但抑製作用顯著,兩者混用,既能保證貯存和貨架質量,又可防止使用過程中的重復污染。
4)提高安全性:單一使用防腐劑,有時要達到防腐效果,用量需超過規定的允許量,若多種防腐劑在允許量下的混配,既能達到防治目的,又可保證產品的安全性。
5)預防抗葯性的產生:如果某種微生物對一種防腐劑容易產生抗葯性的話,它對兩種以上的防腐劑都同時產生抗葯性的機會自然就困難得多。

6、防腐劑的化學相容性
在防腐劑的使用中,需要十分注意體系各原料與其的相容性。相容性是指防腐劑可以與內容物的組分、包裝材料、特定物質等發生作用,引起效果降低甚至失效或相反,增效的過程,如果是失效的相容性,則需引起重視。下面列出的方面僅供參考,需要在實際配方研發和生產過程中,不斷加以積累、總結和補充,方能盡可能全面的掌握防腐劑的化學相容性問題。
1)化妝品中的某此組成材料如碳水化合物、滑石粉、金屬氧化物、纖維素等會吸附防腐劑,降低其效力。
2)產品中含有澱粉類物質,可影響尼泊金酯類的抑菌效果。
3)高濃度的蛋白質(氨基酸)一方面可能通過對微生物形成保護層,降低防腐劑的抑菌活性,另一方面又能促進微生物的增長。
4)金屬離子如Mg2+、Ca2+、Zn2+,對防腐劑的活性有很大的影響,一般情況下,過量的金屬離子在香料、潤滑劑、天然或敏感的化合物中易形成難溶物或發生催化氧化反應。
5)防腐劑可和化妝品的某些組分形成氫鍵(如山梨酸與某些組分)或螯合物(如增稠劑中的鐵離子),通過「束縛」或「消耗」的方式,降低防腐體系的效能。
6)少量表面活性劑劑能增加防腐劑對細胞膜的通透性,有增效作用,但是量大時會形成膠束,吸引水相中的防腐劑,降低了防腐劑在水相中的含量,影響了其殺菌效能。
7)某些防腐劑和表面活性劑如硫酸鹽(酯)、碳酸鹽(酯)、含氮表面活性劑作用、和色素熒光染料作用、和包裝材料(塑料、金屬、橡膠)作用,在影響防腐劑效力的同時,也損害產品的品質。
8)非離子以及高乙氧基的物質都會影響尼泊金酯類的活性
9)亞硫酸鹽則會影響異噻唑啉酮和甲基二溴戊二腈的活性,有些人可能說我的配方裡面不含有亞硫酸鹽,應該沒事。但是,別忘了,比如亞硫酸鈉是一種常見的原料脫色劑,不妨跟原料供應商確認一下,原料當中是否含有亞硫酸鹽。
10)某些塑料可以吸附防腐劑的活性(比如尼泊金酯類)。因此對產品在其最終包裝中進行測試來確保其充分的防腐是非常重要的。
11)防腐劑對去離子水的表面張力,產品的發泡性,組分的溶解性,色素的顯色性,香料的香味,活性因子的生物活性等多方面的影響或潛在影響都應該在考慮之列。
而在相容增效方面,最典型的例子就如:
如果配方中含有超過15%的乙醇就不需要添加其它防腐劑。同樣,在防曬及針對尿疹的配方中所含的氧化鋅,其本身就具有抗微生物的特性。配方中如果二醇含量高可以提升防腐劑的效果甚至可以通過與游離的水的結合,控制微生物生存所需的環境,從而起到少添加甚至不需要添加其它防腐劑的效果。
而在體系方面的討論,則主要集中在諸如在油包水,硅油包水或者不含水的產品中是否需要防腐劑等方面。事實是,即使我們知道微生物的生長離不開水,即使我們知道這些體系的外相不含有水,但是不要忽略了空氣中的濕氣,少量的濕氣可能只是停留在產品的表面但這已經足以引起產品的微生物污染。所以,苯氧乙醇等具有一定揮了性的蒸氣壓的防腐劑,對這種性質的微生物污染可以起到防範的作用。

7、防止過程污染
配方人員在實驗室中設計好了滿足體系需要的防腐劑體系,但有時仍然在消費者手中的時候,生產了微生物問題,這主要就是由於過程污染的引入,破壞了原有的體系所致。所以,也應該在產品生產的各個過程中,注意防範過程污染源的引入。
下面是可以加以控制的地方。
1)防止原料的污染
化妝品原料種類繁多,主要包括各種表面活性劑類、動植物油脂類,動植物蠟類、脂肪酸及其酯類、醇類、烴類、膠質類、糖類、澱粉類、蛋白質類、纖維素衍生物類、維生素類、無機鹽類和粉劑填料類工業品。這些原料進廠前,大多未經滅菌處理,並且具備微生物生長繁殖的條件。許多革蘭陰性菌在多數表面活性劑的媒介中均能很好的生長,革蘭菌特別是單胞菌經常出現在多數化妝品原料中。另外,化妝品生產中使用大量的水,也有可能將微生物帶入成品中。一般來講,原料的質量在很大程度上決定成品的質量,所以,在化妝品的生產過程中必須建立原材料的檢測程序,制定原料的微生物指標,採用嚴格的殺菌、除菌方法。原料貯存時容易污染,應採用防潮容器,按規定的溫度和使用期限使用。
對受到微生物污染的原材料,一般採用熱殺菌、紫外線殺菌及過濾除菌、沉降除菌等方法。熱殺菌方法對滅殺一般的微生物均十分有效。
化妝品用水一般採用去離子水或蒸餾水,貯存幾天後會產生各種雜菌。為保證用水的質量,應每日檢測水中的微生物,如果沒有明顯問題出現,可減少測試頻率,但這必須建立在已證明的有效系統基礎上。但對水處理系統中微生物控制裝置及各用水點,每星期至少進行一次微生物檢驗,假如有某一取水點測試結果超標,必須進行全面分析,直到找出原因並採取果斷措施加以改正。
2)防止環境和設備的污染
生產環境中空氣系統的設計針對工廠每一個區域的特殊要求而有所不同,它應考慮在此區域進行操作所需要空氣的質量,這將要求幾種不同的空氣處理系統,這些系統的設計要基於每一服務區域所需的空氣質量。這些系統的設計必須要考慮幾個方面,包括進入空氣的質量、溫度、濕度、交換速度和系統設計對空氣純度的要求,並且要考慮進/出通風口的位置,以及控制氣流模式的管道的布置。
在潮濕地區,需定期對牆壁、天花板、地板、鍋釜、攪拌漿、供料管和用具進行強力清洗和殺菌消毒,因為這些地方有利於微生物的生長繁殖。常用的消毒劑有次氯酸鈉、甲醛、新潔爾滅、醋酸洗必泰和乙醇等。
3)防止包裝的污染
包裝材料(桶、瓶、蓋)的不衛生會造成化妝品的微生物污染,需要清洗後再投入使用。特定的包裝是保持化妝品質量的措施之一。同一類型產品的保存視其包裝類型不同而有不同防止微生物污染的效果,乳液化妝品採用泵式包裝的效果好;香波使用旋蓋要比滑動蓋的效果好。
4)防止操作人員的污染
人的皮膚、鼻、耳、口等均有微生物存在,毛巾如果在沾濕情況下一段時間後會含有大量微生物(包括革蘭氏陽性菌),因此良好的個人衛生是控制微生物污染的有效方法,不執行良好個人衛生的員工將使以上所述的所有工作失去效果,盡管有最好的用品、設備、程序及好的清潔衛生操作,污染仍有可能發生。應穿戴清潔專用的衛生服、衛生帽、衛生鞋,並要求對生產人員的手進行消毒。一般是先用肥皂和水洗凈再浸入含氯消毒液或75%乙醇中,或採用新潔爾滅和醋酸洗必泰進行消毒。

8、國家喜好
每個國家對防腐劑的使用都有其獨特的喜好或規定,這個對國內銷售的化妝品廠家沒有影響,僅供參考。但如果有出口的廠家,則應該尋找相關機構作進一步詳細了解。
1)歐盟出台的化妝品法規Annex VI對異噻唑啉酮所有的使用都限制在15ppm之內;美國的Cosmetic Ingredients Review(CIR)則規定其在沖洗產品中的最高用量為15ppm,而在停留產品中的用量最高則為7.5ppm;而在日本則規定異噻唑啉酮只可使用在沖洗產品中。
2)從立法的角度來將對化妝品防腐劑規定最嚴格的仍然是日本。
3)德國和斯堪的納維亞(瑞典、挪威、丹麥、冰島的泛稱 )不喜歡使用異噻唑啉酮類防腐劑。
4)法國則比較在意苯氧乙醇
5)大多數歐洲的產品都不使用含甲醛釋放體的防腐劑
6)布羅波爾Bronopol在英國得到普遍的使用,但是在美國卻恰恰相反。
7)在歐洲,甲基二溴戊二腈以後只能在沖洗產品中使用,但在美國無論是沖洗產品還是免洗產品中都可以使用甲基二溴戊二腈。
8)歐洲法規將苯甲醇視為香精存在的致敏源

5. 【方便麵】里的防腐劑,的毒性有多大

看過老夫子漫畫么?

裡面的老夫子吃方便麵,吃到最後肉身不腐

幾千年後被挖出來當做木乃伊,供遊客參觀.