随着水化的进行 , 溶液中离子浓度不断增大 , 钙矾石和 CH会逐渐在浓度较高的区域 , 如水泥颗粒表面 , 形成晶核并逐渐长大 。 这两种矿物的形成对水泥浆的水化有重要的意义 。 有的研究者认为 , 水泥浆最初的硬化是由这两种矿物的形成引起的  。

超塑化剂在水泥颗粒上不均匀的吸附 , 尤其是在活性较高的区域中(如 C3A 的表面)的吸附造成了钙矾石和 CH 晶体在形态和数量上相对产生变化 。 Yimlmaz 和 Glasser 认为SMF 对CH 的形态和尺寸有明显的影响 。 W . Prince 等人认为 , 超塑化剂不仅吸附在无水组分上, 而且还吸附在水泥初期水化产物上 , 如 , 钙矾石 。这使钙矾石 的生长延迟 , 使其形态不是通常的针状而是呈无定型的簇状 , 但当超塑化剂的量不够时又可以正常生长 。H . Matsuyama 和 J . F . Young 发现了 C -S -H 和超塑化剂的有机复合物。 V. Fernon 等人对 SNFC(萘系超塑化剂 )与 C3A 的反应做了研究 , 发现 SNFC 可以嵌入 C3A 的水化产物中 , 并当硫酸盐与 SNFC 的比值增加时钙矾石也会增加 ,并且他们还提出了有机矿物的结构模型  。

这些变化可以综合以下三个方面来解释 :( 1 )超塑化剂分子上的羟基 、羧基和醚基等官能团络合水泥浆液相中的钙离子 , 使形成 CH 和钙矾石所需的钙离子量不充足 ;( 2 )超塑化剂分子的吸附在水泥颗粒表面产生一层有机溶剂膜 , 这种膜使一些水化所产生的离子向液相转移的速率减小 , 从而造成形成水化产物所需的离子量不足 ;( 3 )分子结构庞大的超塑化剂分子参与 CH 、钙矾石和 C -S -H 的形成 , 从而造成这些水化产物数量和形态上的变化  。

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超塑化剂在水泥颗粒上的吸附是其作用的基础 , 是研究其作用机理的十分重要的部分 。 水泥和水刚接触后 , 由于热力学不稳定等因素 , 会形成一种结构。 斯泰诺尔认为, 水泥浆体是由一种单一絮凝结构所组成 , 这种结构是一种比较均匀的水泥颗粒的网状结构 。 这种结构是否均匀有待讨论 , 但有一点可以肯定 , 即水泥和水接触后即形成絮凝结构 。这种结构中包裹了大量的水 , 这部分水分对水泥浆体的流动性没有贡献 , 并且还会对混凝土的后期强度和耐久性造成很不利的影响 。在水化的初期 , C3A 率先水化会使水泥颗粒表面均呈正电性质 , 这使水泥颗粒之间具有静电斥力 ; 于此同时 , 在颗粒表面也会形成一层溶剂化层 , 这使水泥颗粒表面具有空间位阻 。 这两种作用力和范德华力的共同作用 , 使水泥颗粒之间相互吸引排斥而使之处于势槽之中 。 因而 , 可以看出絮凝结构的破坏 ,在于增加水泥颗粒的斥力破坏水泥颗粒之间的平衡 , 这样才能使絮凝结构中的水分释放出来达到减水的目的  。

当在水泥中加入超塑化剂( 或减水剂)后 , 超塑化剂分子很容易吸附在水泥颗粒表面 。 Chandra 和 Flodin3 总结了 1987 年以前的文献 , 他们认为 , 超塑化剂以及其它有机外加剂与水泥组分和水泥水化产物相互作用 , 这种作用可以认为是 Ca2 +和外加剂中阴离子部分的作用 。 通过这种作用 , 外加剂呈交联状吸附于水泥颗粒表面 , 从而形成膜 。 他们还认为 , 这种作用还影响水泥颗粒表面的 Zeta 电位和水化产物的结晶过程 。 但是 , 他们并未对单个超塑化剂分子在水泥颗粒表面的吸附形态提出看法 。Uchikawa 等人认为, β -磺酸盐的憎水基团吸附在水泥颗粒表面和水化层上 , 亲水基团伸向水中 , 他们似乎倾向于从超塑化剂的角度看待其在水泥颗粒上的吸附 , 但他们没有像 Chandra 和 Flodin 那样对超塑化剂在水泥颗粒表面吸附的整体形态做出判断 。Kazuhiro Yoshioka 等人认为水泥颗粒的表面存在吸附超塑化剂的点 , 这些点随水泥品种的不同而不同  。

他们也和 Uchikawa 一样没有对吸附的整体形态做出判断 。 一些研究者认为, β -萘磺酸盐甲醛缩合物的阴离子在 C3A 上的吸附呈平躺状态 。 陈建奎研究了萘磺酸盐甲醛缩合物和三聚氰胺甲醛缩合物在水泥颗粒上的吸附, 认为它们在水泥颗粒上的吸附呈 L 型单分子层吸附 。 这似乎从侧面解释了水泥的水化活性不允许超塑化剂分子在其表面形成多分子层吸附的这种现象 , 这也是化学吸附的一个特点 。

超塑化剂最先吸附在水泥颗粒表面的吸附点上(即吸附超塑化剂分子的部位) , 这些吸附点对水泥而言可能是由如下原因引起的 :( 1 )水泥颗粒水化初期时 , CaSO4 、Na2SO4 和 K2SO4 等的溶解在颗粒表面上形成大量的蚀刻 , 这些部位容易吸附超塑化剂分子 ;( 2 )水泥的颗粒水化时呈正电性质 , 这很有利于阴离子超塑化剂分子的吸附 ;( 3 )在水泥颗粒的活性部分 , 由于其强的吸附极性分子的能力使超塑化剂分子很容易吸附在这些部位 , 这些超塑化剂分子还参与该部位的水化反应  。

然而 , 对吸附点的构成仍需进一步的研究 。超塑化剂加入到水泥浆后 , 最先会吸附到尺寸较小的颗粒上 , 很容易理解 , 这是由于其较大的比表面积和活性所引起的 。一般认为水泥各个矿物对超塑化剂的吸附能力由大到小排列如下 : C3A >C4AF >C3S >C2S 。 这样 , 超塑化剂分子首先吸附在尺寸较小颗粒的高活性部位 。 这也是絮凝结构破坏的开始  。

吸附点对超塑化剂而言 , 可能是由于 -SO2 3 -、 -COO - 、-OH等极性官能团的存在引起的 , 尤其是 -SO2 3- 、 -COO -吸附作用比较强烈 。

超塑化剂在水泥颗粒上的吸附是通过物理和化学两方面的共同作用进行的 。 其与水泥颗粒刚刚接触的一刹那物理吸附占主导地位 , 水化一开始的几分钟内化学吸附占主导地位 。由于水泥颗粒表面的各相的不均一性 , 那些活性比较高的部位较容易吸附超塑化剂分子 。 这样 , 水泥颗粒最初对超塑化剂分子吸附量的分布可以这样认为 , 超塑化剂分子大量聚集在活性较高的部位 , 少量超塑化剂分子吸附在水泥颗粒的其他部位 。另外 , 超塑化剂较大的分子结构 , 如聚羧酸系超塑化剂 , 较多极性官能团 , 使一个或多个官能团对应一个吸附点 , 这使得超塑化剂呈交联的状态错综杂乱地吸附在水泥颗粒表面上 。超塑化剂分子在水泥颗粒吸附使水泥颗粒之间的阻力大大增大 , 原先的溶剂化层和动电斥力与范德华力所形成的势槽遭到破坏 , 取而代之的是新的平衡 。 阻力的增加 , 使得水泥浆的絮凝结构遭到破坏 , 其中的水分也被大量释放出来 , 从而达到减水的目的 。 通常认为 , 水泥颗粒之间阻力的增加是由于超塑化剂在水泥颗粒上吸附后 , 颗粒的 Zeta 电位的绝对值增大和空间位阻的作用或者这两种作用的共同作用 。 这两种作用已在有关文献中做过大量的报道  。

超塑化剂完成在水泥颗粒上最初的吸附后 , 那些最先吸附在水泥颗粒上的分子会被水化产物所"吞噬" , 仍在液相中的超塑化剂分子会逐渐吸附到水化产物的表面(如 : 钙矾石 , C -S-H 等) 。 另外 , 初期的 C -S -H的具有空腔且呈纤维状 , 使其具有较大的比表面积 , 这可以使其亦成为超塑化剂新的吸附点 。这时 , 吸附点可能是一些水化产物和一些水化产物中间相的表面  。

混凝土是建筑行业主要的建筑材料之一, 也是世界上用量最大的人工材料, 2000 年世界混凝土产量可达 48 亿立方米, 我国可达 17 亿立方米。 随着建筑工业的不断发展, 人们对建筑材料的性能要求越来越高, 如较高的施工性能以及强度和耐久性等。 外加剂是改善混凝土性能十分重要的组份, 可以在极小掺量情况下较大幅度地提高混凝土的性能, 这一点已经在大量的实验和工程应用中得到验证。 外加剂也已成为商品混凝土必不可少的组份之一。 其中, 减水剂(包括高效减水剂, 即超塑化剂)是主要品种。 高效减水剂(超塑化剂) 可以大幅度地降低水灰比( W/ C)从而可以大大提高混凝土的性能。 因此, 国内外在超塑化剂的研究和开发上做了大量的工作。有人提出材料的五要素模型, 即成分、合成/加工 、结构、性质和使用效能, 将它们连接起来则形成一个六面体。 六面体的中心部位是材料的理论和材料设计与工艺, 这对六面体的各个顶点产生影响。 作者认为, 材料的理论水平直接影响材料的设计和工艺, 从而对材料的合成/ 加工产生影响, 进而影响成分、结构, 最终影响性质和使用效能。 对于混凝土超塑化剂而言, 人们对它的开发上倾注了大量的人力和物力, 但往往不能带来相应的回报, 对其作用机理的研究不够深入是重要原因之一 。

一般认为, 水泥和水接触后会形成絮凝结构, 这种结构会包裹一部分水使之对水泥净浆或混凝土的流动性没有贡献。通常认为减水剂(或超塑化剂)的减水机理是, 减水剂(或超塑化剂)和正在水化的水泥颗粒接触后会吸附在水泥颗粒表面上, 减水剂(或超塑化剂)通过电位斥力和位阻斥力将水泥浆絮凝结构破坏, 从而达到减水增塑的目的。 但是, 这只是停留在较为浅显的层面 , 还有很多问题没有解决, 例如, 减水剂(或超塑化剂)的吸附形态、吸附的过程、与水泥矿物的反应、吸附的经时演变、液相中减水剂(或超塑化剂) 分子的作用等 。

塑化机理塑化剂对水化产物的影响常见问题

  • 塑化剂是什么东西?

    毒性超过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...

  • 塑化剂与起云剂之间的区别?

    1.请问起云剂&塑化剂是同种东西吗?? 《 起云剂 》(Cloudy Agent) 通常是由阿拉伯胶、乳化剂、棕榈油及多种食品添加物混合制成,是一种合法食品添加物,用来帮助食物乳化,经常使用於运动饮料...

  • 砂浆塑化剂的配方

    配方: 1、生产普通型砂浆王:砂浆王母料+基础料(粉煤灰、石粉、滑石粉、钙粉、红土粉、细砂均可)=砂浆王2、生产保水型砂浆王:砂浆王母料+基础料(粉煤灰、石粉、滑石粉、钙粉、红土粉、细砂均可)+建筑...

不同超塑化剂掺量会对水泥净浆流动性产生比较大的影响。 掺量较小时超塑化剂分散能力随掺量的变化率比较大 , 曲线显得比较陡 , 但在掺量较大时变化比较小 , 曲线也变得比较平缓 。 在二者之间的接合处超塑化剂的掺量为" 最佳掺量"。 这也是确认一种未知超塑化剂掺量的一种方法 。 通过这种方法确认的最佳掺量可能只是一种表观的最佳掺量 , 其物理意义在于水泥颗粒对该超塑化剂的极限吸附量  。

超塑化剂掺量比较小时 , 水泥颗粒裸露的吸附点比较多 ,并且此时的水泥颗粒的活性也很大 , 这使水泥颗粒可以大量吸附超塑化剂分子并且使超塑化剂分子参与水泥的水化的概率也很大 。 掺量比较少时 , 液相中超塑化剂分子也比较少 , 从而不能够补充被水泥颗粒消耗了的超塑化剂 。 吸附在水泥颗粒表面的超塑化剂一部分和水泥矿物形成有机矿物 ; 另一部分对絮凝结构起分散作用 , 但这部分量比较少 , 不足以将絮凝结构分散开 , 或不足以使絮凝结构的破坏程度增大多少  。

随着超塑化剂掺量的增加 , 水泥颗粒上裸露的吸附点变得越来越少 , 越来越多的吸附点被超塑化剂分子所占据 。超塑化剂分子在水泥颗粒表面形成一层膜( 这种膜造成位阻的产生 ) ,或增加水泥颗粒表面 Zeta 电位的绝对值 , 并且超塑化剂分子上的 -OH 和 -COO -等缓凝型的官能团可以络合 Ca2 +。 膜的形成和 Zeta 电位绝对值的增加可以增加水泥颗粒之间的斥力 , 因此看到随着超塑化剂掺量的增加水泥净浆的扩展度在逐渐增大 。膜和 -OH 和 -COO -等缓凝型的官能团还可以阻止水泥颗粒的水化 , 从而水泥颗粒吸附消耗超塑化剂分子的能力会下降 。 液相中超塑化剂的量可能也会逐渐增加 , 从而有使之有能力补充被水泥消耗的超塑化剂 。达到 " 最佳掺量" 时 , 超塑化剂分子在水泥颗粒上的覆盖已经达到了一定程度 。 有资料显示 , 这时水泥颗粒基本已经被超塑化剂分子所覆盖( 极限吸附) 。 此时 , 水泥净浆扩展度已达到某一较大的数值 。 液相中超塑化剂一部分用于维持超塑化剂在水泥颗粒极限吸附的状态 , 补充被水泥水化消耗了的超塑化剂 ; 另一部分用于和吸附在水泥颗粒表面上的超塑化剂产生斥力  。

超塑化剂掺量超过"最佳掺量" 时 , 水泥颗粒表面的吸附量基本保持极限吸附量 。 然而 , 随着掺量的增加水泥净浆的扩展度仍然逐渐增加 , 虽然增加的速率不大 。 这时扩展度的增加是由于液相中超塑化剂量的增加的结果 。 液相中超塑化剂量的增加使液相中超塑化剂与吸附在水泥颗粒上的超塑化剂之间的斥力增加 , 从而造成如上的现象 。 这样可能会造成缓凝泌水等不良现象 。

塑化机理塑化剂对水化产物的影响文献

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, www.sepax-tech.com. www.sepax-tech.com.cn 400-436-8880 1 “塑化剂” (邻苯二甲酸酯类 )的检测方案 近日,台湾 “塑化剂 ”风波愈演愈烈。截止 5月 30 日塑化剂牵涉厂商 206 家,可能受到污染的产品 522 项,几乎所有台 湾主要食品厂商都牵涉其中。塑化剂是一种被广泛使用的增塑剂,在塑料加工中添加这种物质,可使其柔韧性增强,容易加 工。用邻苯二甲酸 (2-乙基己基) 酯(DEHP)代替棕榈油配制的有毒 “起云剂 ”能够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 在包装袋上。

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躲开塑化剂,少用塑料容器 躲开塑化剂,少用塑料容器

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塑化剂或称增塑剂,产品种类多达百余种,但使用最普遍的是邻苯二甲酸酯(DEHP)类化合物。在各种塑料制品中,特别是在聚氯乙烯塑料制品中,为了增加塑料的可塑性和提高塑料的强度,需要添加邻苯二甲酸酯,其含量有时可达产品的50%。随着时间推移,邻苯二甲酸酯由塑料等物质逐步转移到外部环境中,普遍存在于大气飘尘、河流和土壤中,可通过呼吸道、消化道和皮肤被人体吸收。

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纵观已经发生的食品中含塑化剂事件,归纳其产生原因主要有4方面因素:一是非法人为添加;二是环境污染严重;三是在加工环节产生;四是塑料包材的影响。

塑化剂非法人为添加

一些不法商家为了追求产品的外观诱人,比如饮料的黏稠、酒类的挂壁,在食品中非法添加塑化剂降低了生产成本,同时又达到了高品质的外观要求。

塑化剂环境污染严重

1935年聚氯乙烯生产工业化,PAEs作为塑化剂得到了更广泛的应用。目前它是塑化剂的主体,其产量占塑化剂总产量的80%左右,大部分用于聚氯乙烯和氯乙烯共聚物。现在每年在世界范围内PAEs塑化剂的使用量约为 300万吨,另外还普遍用于驱虫剂、杀虫剂的载体,化妆品、合成橡胶、润滑油、箔片、印刷用墨水的添加剂等。

加工中使用塑化剂的产品应用越来越多,使用过程中对环境有影响,如农田里农用薄膜中塑化剂的挥发、驱虫剂使用;另外在其使用后的处理比较单一,即塑料制品焚烧,焚烧后产物转移至空气和土壤,这些都使得塑化剂成为最为广泛的环境污染物,许多国家的大气、湖泊、河流和土壤中已检测出不同浓度的塑化剂。各种加工食品的原料从被污染了的环境中吸收塑化剂,随加工而进入制成品中,如大豆、菜籽等油料农作物带入使塑化剂溶解在油脂中。

有专家调查了我国不同省份、不同区域空气中塑化剂的总量,发现其在5.2~1153.0μg/mL变化,其中重庆和黑龙江最高。我国农田土壤的塑化剂污染也相当严重,不同地区23块耕地土壤调查显示,其质量浓度为0.89~10.03mg/kg。

塑化剂加工环节产生

各类食品加工过程中不可避免会接触到一些由塑料、橡胶材料制成的设备或管道、容器,其中如果含有塑化剂,就可能迁移到产品中而污染产品。比如大米、小麦粉企业生产中的斗式提升机的料斗、带式输送机的输送带、溜管(常用塑料作为衬填物),以及大米抛光机中的塑料固定片等,但需要说明的是,这些塑料制品中大部分都无需加入塑化剂,但如果用回收的废旧材料制作成的塑料制品,一般都会加入塑化剂;在食用油加工过程中使用的助剂有时促进污染,像浸出油的溶剂提取剂(主要是正己烷)若在其本身生产过程中接触塑料,就可促使更多塑化剂进入食用油中;在酒类生产企业中原酒运输管道为塑料制品,大量的原酒会将制品中的塑化剂释放出来;另外,食品加工过程中使用香精和含香精的其他食品配料,则常常成为塑化剂污染的源头之一。饮料塑化剂事件中被查出的500多种问题产品当中,主要的来源就是香精和含香精的食品配料。

塑化剂塑料包材的影响

作为酯类物质,邻苯二甲酸酯类物质与塑料基质分子两者间没有紧密的化学键(如共价键)结合,而仅以氢键或范德华力与塑料相连,彼此仍保持独立的化学结构,因此当塑料制品接触到食品中的油、酒精、脂肪时,其中的邻苯二甲酸酯便会溶入其中。 而食品包装、制作工艺中的很多用具,都有可能是塑料制品,像酿酒工艺里,有的管道、容器,就可能是塑料产品,其中很大一部分可能是含有塑化剂成分相对比较多的聚氯乙烯(PVC) 。经检测,所有PVC制品都含有塑化剂,而PVC的保鲜膜、托盘、塑料瓶、垫片等在企业生产和家庭生活日用品中广泛使用。其次,橡胶垫片、聚偏二氯乙烯(PVDC)包装膜、回收塑料产品等包装材料可能会添加塑化剂。

塑化剂广泛存在于生活的各个角落。到目前为止,媒体已相继曝出以下物品中都可能含有塑化剂:食品包装袋、保鲜膜;发胶、口红、指甲油、乳液等化妆品;一次性塑料水杯、塑料手套、雨衣、鞋类、皮革类仿制品、浴室窗帘等日用品;方便面、粉末清洁用品、医疗器具(注射针筒、血袋和医疗用塑胶软管等)、儿童玩具等。

按照现代生活方式,完全躲开塑化剂几乎是不可能的,但也没必要过度紧张,因为正常生活中接触到的塑化剂并不会伤害人体。不过,人们平时也应尽可能少接触含有塑化剂的塑料制品。

日常生活中最容易与食品接触的就是保鲜膜,保鲜膜分为聚乙烯(PE)保鲜膜和聚氯乙烯(PVC)保鲜膜。如果塑料制品上标有PVC,说明里面含有塑化剂。尤其要注意的是,带保鲜膜的食物一定不要放入微波炉里加热,特别是肉类,因为塑化剂一旦接触油脂,就会释放出有毒物。此外,选择儿童用品时,过软、过小的塑料制品尽量少买。大家不必谈“剂”色变,正确认识和使用是关键。

为降低塑化剂的吸收,日常生活中要改变一些生活习惯。在选用食品容器时,应当尽量避免使用塑料材质,改用高质量的不锈钢、玻璃和陶瓷容器;保存食品用的保鲜膜宜选择不添加塑化剂的PE材质,而且最好少用保鲜膜、塑料袋、耐油纸等包装或盛放食物;尽量避免用塑料容器放热水、热汤、茶、咖啡等,特别是热的和含油的食品;尽量少用塑料容器放食品在微波炉中加热;尽量不喝酒或少喝酒。

由于在我国国家标准GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中规定的允许用于塑料包装材料的近20种增塑剂中,大部分尚无检测方法,导致无法判定其是否合格,因此,相关部门应尽快完善增塑剂检测方法并明确判定标准。

长期以来塑化剂以使用DOP(邻苯二甲酸二辛酯)等邻苯类的产品为主,DOP是通用型塑化剂,主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工,也可用于造漆、染料、分散剂等,DOP 塑化后的PVC可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。随着塑化剂在食品和医药领域的广泛使用,对其毒性的研究也就更加重视。1982年美国权威国家癌症研究所对DOP的致癌性进行了生物鉴定,得出结论:DOP能使啮齿类动物肝脏致癌。美国环境保护部门研究发现,DOP可以引发组织癌变,扰乱内分泌。尽管目前DOP对人体致癌的结论仍有争论,由于考虑到塑化剂特别是DOP存在潜在的致癌危险,国际上均采取了相应的措施限制使用,美国环境保护局已经停止了六种新的邻苯二甲酸酯类产品的生产。研究发现当PVC塑料袋内存贮的血液输入人体后,在人体肺部发现有DOP存在。DOP对三岁以下儿童危害最大,欧盟已经对某些儿童用品禁止使用PVC。目前,我国的塑化剂有关法规与欧盟等发达国家标准严格程度的差距主要表现在限制量上的差距巨大。国内生产的主塑化剂特别是在卫生、低毒等方面达不到环保要求,特别是一些非法商贩,将工业塑化剂应用于食品及医药领域,造成的危害性是无法估量的。

另外,PAEs可通过呼吸道、消化道和皮肤等途径进入人体,目前国内外研究发现,人群PAEs污染状况已相当严重,在早熟女童血液中、育龄期妇女尿样及母乳中均检测到PAEs。近年来,这类化合物引起的环境健康危害,受到环境科学、公共卫生领域、媒体甚至普通大众的广泛关注。

塑化剂急性毒性

PAEs急性毒性较低,大鼠LD50分别为经口30~34g/kg,腹腔注射15~30g/kg,静脉注射1~2g/kg,小鼠LD50为33.32g/kg,兔为33.9g/kg,豚鼠为26.3g/kg。

塑化剂致癌致畸致突变作用

PAEs可作用于细胞的染色体,使染色体的数目或结构发生变化,从而使一些组织、细胞的生长失控,产生肿瘤。如发生在生殖细胞,则可造成流产、畸胎或遗传性疾病。美国国家毒理规划署(NTP)的实验报道,大鼠和小鼠能通过食物长期吸收DEHP而引起肝癌,同时DEHP的代谢单体单-(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(MEHP)也可引起睾丸间质细胞肿瘤。有实验表明,DEHP可在无明显细胞毒性的剂量下,导致胚胎生长发育异常,因此,DEHP可被作为一种潜在的强致畸剂。

塑化剂对雄性生殖道发育影响

PAEs在体内、体外实验以及动物模型中均表现出明显的抗雄激素作用,对婴幼儿内分泌和生殖系统的发育产生影响。

动物实验表明,围产期PAEs及其代谢产物暴露会导致雄性大鼠性细胞分化异常,表现出特殊毒性症状,如尿道下裂、隐睾症等,类似人类胎儿期性腺发育异常引起的睾丸发育不全综合征(testicular dysgenesissyndrome,TDS)。TDS主要由男性性分化过程中支持细胞和/或间质细胞发育和功能异常引起的。

近年来TDS的发病有增加趋势,如隐睾症是儿童最常见的先天性畸形,影响2%~4%或更多的新生男婴。睾丸癌是年轻男性较罕见的癌症,但调查显示西方国家该病发病率在1950年后逐渐增加。PAEs可以造成宫内暴露的雄性子代生殖器畸形,如前列腺畸形、尿道下裂、隐睾和肛门生殖器距离(anogenital distance,AGD)缩短等。

塑化剂雌性生殖毒性作用

对具有正常排卵周期的雌性SD大鼠进行灌胃染毒2g/kg的DEHP,结果发现受试大鼠自然排卵周期改变,动情周期延长和不排卵,受试组大鼠卵泡颗粒细胞变小致使卵泡的体积减小和出现多囊卵巢。主要是通过其代谢产物MEHP影响卵巢功能,作用位点主要是卵巢颗粒细胞。孕酮的分泌量的下降与MEHP存在剂量-效应关系。PAEs的雌激素效应可能与生物体的生殖系统发育异常、生殖功能障碍、生殖系统及内分泌系统肿瘤以及神经系统发育和功能损伤有关。

塑化剂对人体的危害

有因误服PAEs而发生急性中毒的报道,误服可引起胃肠道刺激,中枢神经系统抑制、麻痹、血压降低等。PAEs的慢性毒性主要表现肾功能下降,病灶性肾囊肿数量增加以及肾小管色素沉着。另外PAEs还可产生肝脏毒性、肺毒性、心脏毒性,长期接触PAEs,可引多发性神经炎和感觉迟钝、麻木等症状。有学者认为哮喘病的增多,也可能与人们在日常生活中接触PAEs有关。

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