(справочное)
A.1 Кожа
Кожа является общим термином для шкур (кожсырья) с их оригинальной волокнистой структурой, относительно неповрежденных и дубленых для стойкости против гниения. Волосы или шерсть могут быть удалены или оставлены. Кожу также изготавливают из шкур, которые расщепляют на слои или сегментируют до или после дубления. В то же время если дубленую шкуру разделяют механическим и/или химическим способом на волокнистые частицы, мелкие кусочки или порошки, а затем, со связующим веществом или без него, формуют в листы или иные формы, то такие листы или формы кожей не являются. Если кожа имеет поверхностное покрытие, то, независимо от нанесенного материала или клеевой отделки, оно должно иметь толщину не более 0,15 мм.
A.2 Кожа с покрытием
Кожа с толщиной нанесенного поверхностного покрытия, не превышающего трети общей толщины изделия, но более 0,15 мм.
A.3 Кожкартон
Кожкартон является термином для таких материалов, в которых дубленые шкуры измельчают механически и/или химически и получают волокнистые частицы, мелкие кусочки или порошки, а затем превращают в листы или другие формы в сочетании со связующим средством или без него. Для использования термина "кожкартон" необходимо минимальное количество 50% по массе сухой кожи.
A.4 ПВХ
ПВХ представляет собой полимеризованный винилхлорид. Для создания гибкости в материалах для обуви ПВХ используют с пластификатором. Он также может быть использован в качестве полимерного покрытия для ткани или лакированной кожи.
A.5 Вспененный этиленвинилацетат
Вспененный этиленвинилацетат (ЭВА) представляет собой полимер, представленный ЭВА, который можно вспенить. Он используется как подложка в некоторых кроссовках и как подошва в некоторых летних сандалиях, где не требуется сопротивление истиранию.
A.6 Каучук и резина, синтетический каучук и пенорезина
Каучуки представляют собой полимеры на базе синтетических или натуральных материалов, которые сшивают для получения необходимых физических характеристик и химической стойкости. Их широко используют как подошвы в различных видах обуви (см. ИСО 1382).
A.7 Термопластичные полиуретаны
Термопластичные полиуретаны (ТПУ) являются соединениями, образованными при конденсации изоцианатов и многоатомных спиртов (полиолов), которые можно повторно формовать при нагреве. Их можно формовать в компактные или ячеистые формы.
A.8 Термопластичные эластомеры или термопластичные каучуки (термоэластопласты)
Термопластичные эластомеры или термопластичные каучуки (невулканизированные) (ТПЭ или ТПК) сочетают в себе технологичность пластмасс и гибкость с прочностью каучуков, при этом они более легкие и формуемые. Эти качества обеспечивают предпочтительные условия для производства термопластичных материалов за счет структуры, состоящей из блок-сополимеров, которые соединяют сегменты эластичной цепочки со свойствами каучуков с очень жесткими сегментами (при комнатной температуре). Они играют ту же роль, что и серные связи, образующиеся в процессе вулканизации, т.е. предотвращают смещение цепочки под действием напряжений. В то же время за счет отсутствия сшитой структуры теряется когезия там, где превышается температура перехода в стеклообразное состояние (стеклование) и горячий материал может течь, что подходит для литья под давлением. Например:
- полиэтилен (ПЭ) является термопластом, состоящим из длинных цепочек, который производят соединением ингредиентов - мономеров этилена; используют самым широким образом, а именно: при изготовлении упаковки, текстильных материалов, емкостей и в строительстве;
- полипропилен (ПП) является термопластом, состоящим из длинных цепочек, который производят соединением ингредиентов - мономеров пропилена; используют самым широким образом, а именно: при изготовлении упаковки, текстильных материалов (например, веревок, термобелья и ковров) и в строительстве.
A.9 Латекс
Каучуковый латекс представляет собой относительно стабильный коллоидный раствор на водной основе, который включает сферические частицы каучука диаметром менее 1 мкм, диспергированные в сплошной водной фазе. За счет своей гидрофобной природы латекс не смешивается с водой, и его суспензия стабилизируется, потому что каждая частица каучука покрывается слоем натурального или синтетического эмульгатора (см. ИСО 1382).
A.10 Пористый материал. Пеноматериал
Пористый материал является гибким или жестким синтетическим вспененным полимером с закрытой или открытой ячеистой структурой, который можно использовать в различной продукции.
A.11 Композиционные материалы
Композиты, также известные как композиционные материалы или армированные пластмассы, состоят из полимерной матрицы или сплошной и дискретной (прерывной) фаз, выполненных из одной или нескольких наполнителей или армирующих веществ в форме минеральных и/или синтетических волокон. В результате получается конструкционный материал, механические свойства которого, по крайней мере, выше значений, полученных от линейной комбинации отдельных свойств обеих составляющих. Например, углеродные волокна или стекловолокна обычно используют в качестве армирующих материалов.
A.12 Полиуретан
Полиуретан (ПУ) включает полимеры с уретановыми группами в молекулах основной цепи, независимо от химического состава остальной части цепи. Уретановые группы (см. рисунок A.1) образуются при химической реакции между диизоцианатом и полиолом. Таким образом, типичный ПУ может содержать, в дополнение к уретановым связям, алифатические и ароматические углеводороды, простые и сложные эфиры, амиды, мочевину и изоцианатовые группы. В зависимости от используемого химического состава можно получить ПУ с широким спектром свойств: термопластичные, термореактивные, жесткие или гибкие, ячеистые или компактные ПУ и т.д. ПУ используют как конструкционные материалы, покрытия, клеевые составы и герметики.
![]() A.13 Текстиль
Первоначально слово "текстиль" использовалось для описания тканого материала. Сейчас этот термин применим к натуральным или искусственным волокнам, нитям, пряже и продукции, получаемой из них.
Пример - Нитки, шнуры, веревки, плетеные изделия, тесьма, шитье, сети и ткани, изготовленные в процессе ткачества, вязания, валяния, простегивания и прошивания, относятся к текстильным материалам.
A.14 Полиэфир
Полиэфир - это полимер с эфирными связями в основной цепочке (см. рисунок A.2). Определение полиэфира включает большое семейство синтетических полимеров, чаще всего с поликарбонатом, как наиболее используемым, и поли(этилентерефталатом) (ПЭТ).
![]() Рисунок A.2 - Эфирная связь
A.15 Полиэфирное волокно
Полиэфирное волокно - это волокно, состоящее из синтетических линейных макромолекул, имеющих в цепочке как минимум 85% (по массе) сложного эфира диола и бензол-1,4-дикарбоновой кислоты (терефталевой кислоты).
A.16 Полиамиды
Синтетический линейный полимер, в котором происходит связь простого химического соединения или соединений, используемых в его производстве, посредством образования амидных групп, например:
[- R - CO - NH - R - CO - NH -]n или
[- R1 - NH - CO - R2 - CO - NH -]n
где R, R1 и R2 обычно, но не обязательно, являются линейными двухвалентными углеводородными цепочками (- CH2 -)m.
Полиамиды отличаются друг от друга регламентированным числом атомов углерода в повторяющейся единице или единицах для полиамидов, полученных из двух участвующих в реакции веществ. В последнем случае число атомов углерода в диамине дается вначале, а затем их число в дикарбоновой кислоте, например:
- гексанолактам (E - капролактам)
[- NH - (CH2)5 - CO -]n (нейлон (Nylon) 6);
- 1,6-диаминогексан + гександионовая кислота (адипиновая кислота)
[- NH - (CH2)6 - NH - CO - (CH2)4 - CO -]n (нейлон 6:6);
- 1,6-диаминогексан + декандионовая кислота
[- NH - (CH2)6 - NH - CO - (CH2)8 - CO -]n (нейлон 6:10).
Полиамид (синтетическое волокно) и нейлон <1> (синтетическое волокно) используют для описания волокон, составленных синтетическими линейными макромолекулами, имеющими в цепочке повторяющиеся амидные группы, как минимум 85% из которых присоединены к алифатическим или циклическим алифатическим группам.
--------------------------------
<1> Nylon является торговой маркой. Эта информация дается для удобства пользователя настоящего стандарта и не указывает на предпочтение со стороны ИСО в отношении данной продукции. Можно использовать аналогичную продукцию, если она обеспечит аналогичные результаты.
Нейлон является термопластичным полимером, принадлежащим к полиамидной группе (ПА). Он обладает хорошими механическими показателями при растяжении, высокой твердостью и жесткостью. Нейлоновые волокна обычно используют в текстильной промышленности в форме нитей. Этот материал состоит из синтетических полиамидов с длинной цепью, содержащих в сердцевине полимерной цепочки амидные группы (- CONH -).
Хотя существует большое разнообразие нейлонов, наиболее известными являются нейлон 6 и нейлон 6.6.
A.17 Хлорофибра
Хлорофибра является термином, используемым для описания волокон, составленных синтетическими линейными макромолекулами, содержащими в своей цепочке более 50% (по массе) хлорэтеновых (винилхлоридных) или I,J-дихлорэтеновых (винилиденхлоридных) групп. [Более 65% в том случае, когда остальная часть цепочки составлена из цианоэтеновых (акрилонитрильных) групп, исключая таким образом модакриловые волокна.]
A.18 Полиакрилы
Полиакрил является синонимом сополимерных тканей с полиакрилонитрилом (ПАН) и полиметилметакрилатами (ПММА). Содержание ПАН должно быть более 85%. Типичными материалами являются дралон (Dralon), орлон (Orlon) или долан (Dolan) <2>.
--------------------------------
<2> Dralon, Orlon and Dolan являются торговой маркой. Эта информация дается для удобства пользователя настоящего стандарта и не указывает на предпочтение со стороны ИСО в отношении данной продукции. Можно использовать аналогичную продукцию, если она обеспечит аналогичные результаты.
A.19 Натуральный текстиль
A.19.1 Общие положения
Натуральный текстиль включает готовые изделия и текстильные полуфабрикаты, которые произведены из натуральных волокон по специальным критериям. Натуральные волокна должны быть необработанными или, по крайней мере, подвергаться минимальной обработке. В любом случае следует гарантировать пористость волокон, причем изделия из натурального текстиля должны быть водо- и паропроницаемыми.
Примечание - Натуральные волокна - это волокна, полученные от животных, растений и минералов (хлопок, шерсть, шелк, лен и т.д.). Волокна натурального происхождения, предназначенные для прядения с помощью химических препаратов, такие как вискозный шелк или модал (modal), не считаются натуральными волокнами.
A.19.2 Белковый текстиль
Белковый текстиль - это текстиль, полученный из волокон животного происхождения.
A.19.3 Целлюлозный текстиль
Целлюлозный текстиль - это текстиль, полученный из волокон растительного происхождения.
A.19.4 Синтетические текстильные волокна
Синтетические текстильные волокна представляют собой волокна, которые не получают из белковых или целлюлозных волокон.
A.19.5 Смешанный текстиль
Смешанный текстиль состоит из смеси натуральных и химических волокон.
A.20 Набивка текстиля
Набивка текстиля является процессом нанесения краски на тканый или нетканый материал определенных рисунков или узоров. В тканях с надлежащей набивкой краска соединяется с волокном, что придает им устойчивость к чистке и трению. Набивка текстиля относится к крашению, но, принимая во внимание, что при обычном крашении весь материал равномерно покрывают одной краской, при печати наносят одну или несколько красок только в определенные части и по строго определенному рисунку.
При набивке для нанесения красок используют деревянные бруски, трафареты, гравировальные печатные формы, валики или шелкографию. Колоранты, используемые для набивки, содержат окрашивающие вещества или пигменты.
Примечание - Традиционные способы набивки текстиля можно классифицировать, разделяя на четыре вида:
- прямая набивка, в которой колоранты, содержащие окрашивающие вещества, загуститель и протраву, или вещества, необходимые для фиксации краски на текстиле, печатают по заданному рисунку;
- набивка протравы по заданному рисунку перед крашением ткани; краски прилипают только тогда, когда выполнено протравливание;
- резервное окрашивание, в процессе которого на ткань наносят парафин или другое вещество, а затем окрашивают ткань, оставляя рисунок непрокрашенным на окрашенном фоне;
- вытравная набивка, при которой отбеливающее вещество набивают по предварительно окрашенной ткани для того, чтобы удалить краску полностью или частично.
Все печатные пасты, содержащие или не содержащие красящее вещество, известны как краски, которые кроме красящего вещества содержат загустители, являющиеся "транспортом" для печати. Загустители включают крахмал, муку, аравийскую камедь, декстрин или альбумин, наполнитель и протраву для закрепления красок на текстиле.
A.21 Древесина
Древесина - это твердый волокнистый, лигнифицированный структурный материал, произведенный как вторичная древесина из стволов древесных растений, в частности деревьев и кустарников. Древесина является гетерогенным, гигроскопичным, клеточным и анизотропным материалом. Древесина состоит из волокон целлюлозы и гемицеллюлозы, пропитанных лигнином.
В обувной промышленности древесина может найти различное применение, в частности, в конкретных видах обуви, например сандалиях, где требуется твердость и структурное сопротивление сырья.
Древесину часто сохраняют с помощью химической обработки.
A.22 Пробка
Пробковый материал является разновидностью обычного коркового материала, собранного для коммерческих целей, преимущественно от пробкового дуба, Quercus suber. Эластичность пробки, легкий вес в сочетании с практически непроницаемостью делают ее удобным материалом для широкого спектра применений.
Пробковый материал также используют в обувной промышленности для применения там, где не требуется высокая прочность, обычно в качестве материала для стелек обуви определенного типа.
A.23 Клеи
Клей - это неметаллическое вещество, способное соединять материалы посредством склеивания их поверхностей (адгезии) с образованием склейки адекватной внутренней прочности (когезии).
В обувной промышленности используют множество типов клеев для скрепления верха обуви и подошвы как главного соединения, а также для выполнения мелких соединений в обуви.
ЕН 923 включает систематическую классификацию всех клеев с соответствующими определениями.
Классификация составов клеев установлена в ЕН 923. Ввиду большого количества используемых клеев, не существует типовых составов для клеев, применяемых для выполнения мелких соединений в обуви.
A.24 Металлические детали
Металлические детали - это материалы, полностью состоящие из одного металлического элемента или сочетания нескольких металлических элементов (сплавов). Они могут иметь покрытие для получения желаемого внешнего вида. Это достигается покраской, нанесением покрытия гальваническим способом или лакировкой.
Металлические детали используют в качестве застежек, элементов декорирования, конструкционных и сборочных деталей.
A.25 Целлюлозный материал
Целлюлозный материал - это материал из целлюлозного волокна (например, бумаги). При использовании в качестве стельки материал содержит связующее вещество.
(справочное)
В ОБУВИ И ЕЕ ДЕТАЛЯХ
B.1 Общие положения
Данное приложение описывает опасные вещества, которые могут присутствовать в обуви и ее деталях.
В зависимости от испытуемой продукции и ее применения (см. таблицу 1) можно использовать различные методы испытания.
B.2 Акрилонитрил
B.2.1 Общие положения
Химическое соединение, имеющее формулу CH2CHCN.
![]() Рисунок B.1 - Молекулярная структура акрилонитрила
Эта бесцветная жидкость с резким запахом часто имеет желтый цвет за счет примесей. Акрилонитрил является основным мономером в производстве практически используемых пластмасс. С точки зрения строения молекул он состоит из виниловой группы, связанной с нитрилом.
Акрилонитрил используют, в основном, как мономер в производстве синтетических полимеров, особенно полиакрилонитрила, который состоит из акриловых волокон. Акриловые волокна, среди прочего, используют в качестве исходного продукта для широко известного углеродного волокна. Он также является компонентом синтетического каучука.
Синтетический каучук, особенно на основе СБК (стиролбутадиенового каучука) и содержащий акрилонитрил, обладает некоторыми свойствами, которые подходят для использования в качестве материала для подошв, особенно для подошвы в профессиональной обуви высокой прочности.
B.2.2 Потенциальные риски
Акрилонитрил является легковоспламеняющимся и токсичным веществом. Он подвергается взрывной полимеризации. Горючий материал выделяет дымы цианистого водорода и окислы азота. Акрилонитрил относят к признанному канцерогену для человека.
В полимеризованном состоянии или в композиции в качестве синтетического каучука акрилонитрил считается инертным материалом, и при его использовании не возникает особых проблем.
В обувных изделиях проблемы применения акрилонитрила существенно коррелируются с управлением отходами для того, чтобы избежать неконтролируемых процессов сжигания, в ходе которых могут выделяться опасные вещества в окружающую среду.
B.2.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта по анализу акрилонитрила в материалах обуви и ее деталях.
B.3.1 Общие положения
Ароматические амины представляют собой амины с ароматическим заместителем, а именно -NH2, -NH- или группой (группами) азота, присоединенным к ароматическому углеводороду, структура которого обычно содержит одно или несколько бензольных колец. Примером является бензидин (см. рисунок B.2).
![]() Рисунок B.2 - Пример молекулярной структуры
ароматических аминов. Бензидин
Ароматические амины получают при разложении азокрасителей.
Перечень опасных аминов приведен в таблице B.1.
Таблица B.1
B.3.2 Потенциальные риски
Ароматические амины, приведенные в таблице B.1, являются известными канцерогенами (4-аминобифенил, бензидин, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафтиламин) или предполагаемыми канцерогенами (другие). Применение этих веществ ограничено во многих странах.
B.3.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание ароматических аминов можно проанализировать одним из следующих методов:
по ИСО 17234-1,
ИСО 17234-2,
ЕН 14362-1,
ЕН 14362-2 или
ЕН 14362-3.
B.4 Кадмий - Cd
В отношении кадмия (Cd) см. B.13.
B.5 Хлорорганические носители
B.5.1 Общие положения
Галогенированные носители используют, главным образом, в производстве полиэфира. В таблицу B.2 включен перечень некоторых таких соединений.
Таблица B.2
B.5.2 Потенциальные риски
Вещества, приведенные в таблице B.2, являются токсичными, а некоторые из них - канцерогенными.
B.5.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание хлорорганических носителей можно проанализировать с помощью метода испытания по ДИН 54232.
B.6 Хром и хром VI
В отношении хрома и хрома VI см. B.13.
B.7 Канифоль
B.7.1 Общие положения
Канифоль также называют смолой или "греческим дегтем". Основную часть используемой смолы получают в качестве побочного продукта целлюлозно-бумажной промышленности, которая известна как смола таллового масла (талловая канифоль). Эти два типа смолы имеют различный состав, хотя большинство составляющих подобны; в то же время заметны колебания количеств разных соединений. Их часто используют для одних и тех же целей и, вероятно, в обуви наиболее часто находят модифицированную смолу таллового масла.
Оба типа смолы состоят из 90% смоляных кислот и 10% нейтрального материала. В живичной канифоли такого типа основной смоляной кислотой является абиетиновая кислота, тогда как дегидроабиетиновая кислота преобладает в смоле таллового масла.
7-оксо-дегидроабиетиновая кислота является стабильным продуктом окисления, который используют как маркер присутствия других продуктов автоокисления в смоле, например 15-гидропероксиабиетиновой кислоты. Последнюю идентифицируют как основной аллерген в канифоли. В то же время этот гидропероксид не подходит для анализа, поскольку недостаточно стабилен.
Канифоль является ингредиентом печатной краски, лаков, клеев, клейстеров, мыла, веществ для проклейки бумаги, натронной целлюлозы и, в прошлые времена, ингредиентом сургуча.
B.7.2 Потенциальные риски
Продолжительное воздействие паров канифоли, выделяющихся при пайке, может вызвать профессиональную бронхиальную астму у склонных к этому людей, поэтому канифоль считается аллергеном.
Канифоль является одной из наиболее общих причин кожной (контактной) аллергии, которая происходит при контакте кожи с канифолью. Она входит в десятку самых сильных кожных аллергенов, испытанных по всему миру. Канифоль в материалах обуви считают доминирующей причиной сенсибилизации в этом аспекте.
Примечание - Канифоль в законодательстве ЕС классифицируют по восприимчивости кожи к ее воздействию и продукцию, содержащую более 1% канифоли, маркируют кодом R 43 (т.е. может вызвать кожную аллергию). В то же время в законодательстве ЕС нет требований в отношении R 42 (легочной аллергии).
B.7.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания канифоли в обуви и ее деталях.
B.8 Диметилформамид
B.8.1 Общие положения
Диметилформамид (ДМФА) является органическим соединением, имеющим формулу (CH3)2NC(O)H. Обычно обозначается аббревиатурой ДМФА, бесцветная жидкость, хорошо смешивается с водой и большинством органических жидкостей. ДМФА является обычным растворителем для химических реакций. Чистый ДМФА не имеет запаха, а технический сорт или разлагающийся ДМФА часто обладает рыбным запахом за счет примеси диметиламина (номер по CAS [68-12-2]).
![]() Рисунок B.3 - Молекулярная структура ДМФА
Наименование дано как производной формамида, амида муравьиной кислоты. Основное использование ДМФА - в качестве растворителя с низкой интенсивностью испарения. ДМФА используют в производстве акриловых волокон и пластмасс, а также в производстве клеев, синтетической кожи, волокон, пленки и поверхностных покрытий.
B.8.2 Потенциальные риски
ДМФА вреден при вдыхании, проглатывании, при контакте с кожей и может действовать как канцероген. Проглатывание или попадание внутрь через кожу может привести к летальному исходу. Воздействие может привести к гибели зародыша. Длительное воздействие может привести к повреждению почек или печени. Это вещество также является раздражающим.
B.8.3 Методы испытания
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания ДМФА в обуви и ее деталях.
B.9 Диметилфумарат
B.9.1 Общие положения
Диметилфумарат (ДМФ) (номер по CAS [624-49-7]) используют при лечении псориаза. Он является липофильным, молекулы его обладают высокой подвижностью в тканях человека. В то же время, как
Другим применением ДМФ является подавление роста плесени и грибков. ДМФ также используют как биоцид (антисептик).
![]() Рисунок B.4 - Молекулярная структура диметилфумарата
B.9.2 Потенциальные риски
ДМФ считается сенсибилизирующим веществом, в очень низких концентрациях вызывающим обширную, резко выраженную экзему, трудно поддающуюся лечению. Низкие концентрации порядка одной части на миллион (0,998 859 мг/л) могут вызвать аллергические реакции.
Примечание - Особый риск сенсибилизации привлек внимание общественности в инциденте с так называемым ядовитым стулом, когда китайский производитель изготовлял двухместные софы, внутри которых помещались пакетики саше с ДМФ для защиты мебели от грибков и плесени в процессе хранения и транспортирования. Этот случай определили как аллергическую реакцию под действием ДМФ.
B.9.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание ДМФ можно проанализировать методом, изложенным в ИСО/ТС 16186.
B.10 Дисперсные красители
B.10.1 Общие положения
Краситель обычно можно описать как красящее вещество, которое обладает сродством к поверхности, на которую его наносят. Краситель обычно наносят в водном растворе, он может потребовать протравки для улучшения его стойкости на волокне. Краски и пигменты обычно бывают цветными, поскольку поглощают предпочтительно некоторые длины волн света. По контрасту с краской пигмент обычно нерастворим и не имеет сродства к окрашиваемой поверхности. Некоторые красители можно осадить инертной солью, чтобы получить красочный пигмент.
Перечень аллергенных и канцерогенных красителей представлен в таблице B.3 и таблице B.4, соответственно.
Таблица B.3
Дисперсные красители (см. таблицы B.3 и B.4) первоначально были разработаны для крашения ацетата целлюлозы и, по существу, не растворялись в воде. Эти тонко измельченные в присутствии диспергирующего вещества красители поступали в продажу в форме пасты, а лиофилизированные - в форме порошка.
Эти красители можно также использовать для крашения нейлона, триацетата целлюлозы, полиэфирных и акриловых волокон. В некоторых случаях температура при окрашивании требуется на уровне 130 °C, а также используется красящий раствор под давлением. Частицы очень мелкого размера дают большую площадь поверхности, что помогает волокну в поглощении раствора. На скорость крашения в значительной степени влияет выбор диспергирующего вещества, используемого при измельчении.
Таблица B.4
B.10.2 Потенциальные риски
Среди этих красителей имеется определенное количество канцерогенных или аллергенных красителей.
B.10.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание дисперсных красителей можно проанализировать методом, изложенным в ДИН 54231.
B.11 Ингибиторы горения (антипирены)
B.11.1 Общие положения
Антипирены (см. таблицу B.5) - это материалы, которые ингибируют или противодействуют распространению огня. Эти вещества могут встречаться в природе, например асбест, а также бывают синтетическими, обычно это галогеноуглероды, такие как полибромированный дифениловый эфир (ПБДФЭ) и полихлорированные бифенилы (ПХБФ).
Антипирены добавляют в полимеры, используемые в широком ассортименте материалов, таких как электрическое и электронное оборудование, краски и текстиль. ПБДФЭ представляют собой так называемые добавки, ингибирующие горение. Их используют в форме имеющихся в продаже смесей различной степени бромирования. Обычно ПБДФЭ могут включать от 5% до 20% от общей массы продукта, к которому их добавляют. Поскольку эти вещества химически не связаны, они могут "утекать" из полимерного продукта, попадая, таким образом, в окружающую среду.
B.11.2 Потенциальные риски
ПБДФЭ могут накапливаться в человеческом организме и оказывать вредное воздействие на здоровье и окружающую среду. Находится все больше свидетельств тому, что эти химические вещества могут отравлять печень, щитовидную железу и стать причиной задержки нервно-психического развития.
Перечень опасных антипиренов включен в таблицу B.5.
Таблица B.5
B.11.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания антипиренов в обуви и ее деталях.
B.12 Формальдегид
B.12.1 Общие положения
Формальдегид (метаналь) является химическим соединением, имеющим формулу H2CO. Формальдегид существует в формах, помимо H2CO: циклический тример триоксан и полимер параформальдегид. Его номер по CAS [50-00-0].
Формальдегид является промежуточным соединением при окислении (или горении) метана, так же как других углеродных соединений. Его можно обнаружить в дыме лесных пожаров, автомобильных выхлопах, в табачном дыме. В атмосфере формальдегид преобразуется под действием солнечного света и кислорода в атмосферный метан и другие углеводороды. Таким образом, он становится частью задымленной атмосферы.
![]() Рисунок B.5 - Молекулярная структура формальдегида
B.12.2 Потенциальные риски
Формальдегид может быть токсичным, аллергенным и канцерогенным. Поскольку формальдегидные смолы используют во многих строительных материалах, формальдегид является одним из наиболее обычных загрязнителей воздуха в помещениях. При концентрациях в воздухе выше 0,1 части на миллион (0,998 859 мг/л) формальдегид может вызывать раздражение глаз и слизистых оболочек, с последующим слезотечением. При вдыхании формальдегида в такой концентрации могут возникнуть головные боли и ощущение жжения в горле, затруднение дыхания, а также первые признаки или ухудшение симптомов астмы. Формальдегид относят к возможным канцерогенам для человека. Существует достаточно доказательств, что формальдегид может вызвать рак носоглотки у людей, по данным Международного агентства по изучению рака (International Agency for Research on Cancer). Формальдегид может вызывать аллергию и входит в стандартную серию кожно-аппликационных проб.
B.12.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание формальдегида можно проанализировать одним из методов, изложенных:
в ЕН 120,
ЕН 717-3,
ИСО 17226-1,
ИСО 17226-2 или
ИСО 14184-1.
B.13.1 Общие положения
В зависимости от разных целей определяют тяжелые металлы или металлические элементы.
В настоящем стандарте к тяжелым металлам относят сурьму (Sb), мышьяк (As), барий (Ba), кадмий (Cd), хром (Cr), кобальт (Co), медь (Cu), свинец (Pb), ртуть (Hg), никель (Ni), селен (Se) и цинк (Zn).
B.13.1.1 Перечень тяжелых металлов
B.13.1.1.1 Экстрагируемые тяжелые металлы
Экстрагируемые тяжелые металлы (Sb, As, Ba, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Se и Zn) представляют собой количество металла, которое можно извлечь из материала или изделия с помощью раствора для экстракции. Выбор раствора зависит от цели испытания. Например:
- воду используют для промывки отходов;
- раствор соляной кислоты для имитации приема внутрь (не допускается использовать для обуви);
- искусственное потоотделение для имитации ношения обуви.
Примечание - Барий не является тяжелым металлом, а селен не является металлом. В то же время их обычно включают в перечень тяжелых металлов.
B.13.1.1.2 Общее содержание тяжелых металлов
Общее содержание тяжелых металлов (Sb, As, Ba, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Se и Zn) - это суммарное количество металлов, содержащихся в материале или изделии. Метод испытания включает сначала полное вываривание пробы, а затем количественное определение металлов.
Содержание тяжелых металлов используют, главным образом, для определения возможности захоронения отходов.
B.13.1.1.3 Тяжелые металлы в обуви для детей моложе трех лет
Экстрагируемые тяжелые металлы (Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg и Se) представляют собой количество металла, которое можно извлечь из материала или изделия с помощью раствора кислоты. Это испытание следует проводить только в тех случаях, когда возможно попадание внутрь организма.
B.13.2 Потенциальные риски
Таблица B.6 включает перечень тяжелых металлов и связанные с ними потенциальные риски.
Таблица B.6
Перечень тяжелых металлов и связанные с ними
потенциальные риски
B.13.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание тяжелых металлов можно проанализировать одним из методов, изложенных:
в ЕН 14602,
ИСО 17072-1 или
ИСО 17072-2.
B.13.4 Особые случаи
B.13.4.1 Кадмий
Кадмий широко используют в пластмассовых изделиях, особенно в ПВХ.
Кадмий можно испытывать по методу, изложенному в ЕН 1122.
Хром VI можно найти в коже хромового дубления в результате нежелательной химической реакции, зависящей от большого числа параметров (промывки кожи, условий хранения, дубильных веществ и т.д.).
В прошлом хром VI использовали в процессах травления текстиля.
Соединения Cr(VI) являются раздражителем для глаз, кожи и слизистых оболочек. Хроническое воздействие соединений Cr(VI) может вызвать травму глаз, если не обработать глаза надлежащим образом. Cr(VI) является установленным канцерогеном и аллергеном для человека.
Хром VI можно определить непосредственно из кожи или после старения кожи по особому методу, например ИСО 17075.
B.13.4.3 Никель
Для отделки металлических изделий часто используют никелевое покрытие. В производстве обуви могут быть использованы металлические крепежные или декоративные детали. Эти компоненты изготавливают из различных типов металлов или определенных сплавов. Наружная отделка для этих деталей важна с целью придания желаемого конечного эффекта, например блеска, подцветки, эффекта старения и т.д.
Такую наружную отделку выполняют разными способами, например полированием, пескоструйной обработкой, никелевым покрытием.
Настоящий стандарт применяют только к металлическим деталям, длительное время находящимся в контакте с кожей (например блочка, застежка, молния и т.д.).
Чувствительные пользователи могут проявлять кожную аллергию на никель.
Никель можно анализировать в соответствии с методом, изложенным в ЕН 1811, ЕН 12472 и CEN CR 12471.
B.14 Меркаптобензотиазол
B.14.1 Общие положения
Меркаптобензотиазол является веществом, которое используют в производстве каучуков (натуральных или синтетических). Его добавляют в латекс или синтетику для того, чтобы улучшить вулканизацию и снизить скорость старения (в качестве антиоксиданта). Его номер по CAS [149-30-4].
![]() Рисунок B.6 - Молекулярная структура меркаптобензотиазола
B.14.2 Потенциальные риски
Меркаптобензотиазол является аллергеном.
B.14.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа меркаптобензотиазола в обуви и ее деталях.
B.15 Экстрагируемые белки латекса
B.15.1 Общие положения
Натуральный каучуковый латекс (цис-1,4-полиизопрен) используют в широком ассортименте продукции, прошедшей вулканизацию. Там, где латекс используют в форме концентрата для производства продукции, непосредственно контактирующей с покровами человека, например медицинские перчатки для исследований, контрацептивы, эластичные нити и клеи, он может содержать остаточные белки.
B.15.2 Потенциальные риски
Это вещество являются аллергеном, который может вызвать анафилактический шок у чувствительных к нему людей. Оно относится к "аллергии на каучук типа 1".
B.15.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание экстрагируемых белков латекса можно проанализировать одним из методов, изложенных в ЕН 455-3 (для биологической оценки).
B.16 Н-этилфениламин
B.16.1 Общие положения
Н-этилфениламин (Н-этиламинобензол) является вторичным амином, используемым как промежуточное соединение для красителей. Его номер по CAS [103-69-5].
![]() Рисунок B.7 - Молекулярная структура Н-этилфениламина
B.16.2 Потенциальные риски
Токсичен при вдыхании, впитывании через кожу или проглатывании.
B.16.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа Н-этилфениламина в обуви и ее деталях.
B.17 Никель - Ni
В отношении никеля см. B.13.
B.18 Нитрозамины
B.18.1 Общие положения
Нитрозамины являются химическими соединениями со структурой R1N(-R2)-N=O, некоторые из которых могут быть канцерогенными.
Нитрозамины находят применение в резиновых изделиях, пестицидах и определенной косметике.
![]() Рисунок B.8 - Молекулярная структура нитрозаминов
B.18.2 Потенциальные риски
Нитрозамины могут вызвать раковые заболевания у многих видов животных, поэтому можно предположить, что они канцерогенны и для людей. По эпидемиологическим данным, нитрозамины в консервированных пищевых продуктах могут привести к раку желудка.
Такие вещества следует определять в обуви для детей моложе трех лет.
B.18.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание нитрозаминов можно проанализировать по ЕН 12868.
B.19 Алкилфенолы и алкилфенолэтоксилаты (НФ, ОФ, НФЭО, ОФЭО)
B.19.1 Общие положения
Алкилфенолы (АФ) и алкилфенолэтоксилаты (АФЭО) используют в производстве пластмасс в качестве добавок, пластификаторов и поверхностно-активных ингредиентов в технических моющих средствах и эмульгаторах. Этоксилированные АФ и АФЭО используют в качестве промышленных поверхностно-активных веществ в производстве шерсти и металлов, в качестве эмульгаторов в эмульсии для полимеризации, в лабораторных моющих средствах и пестицидах.
Обычно применяемые АФ являются нонилфенолами (НФ) и, в меньшей степени, октилфенолами (ОФ), причем в обоих случаях преобладают пара-замещенные изомеры (более 90%). АФЭО получают реакцией конденсации АФ с этиленоксидом. В то время как низшие конденсаты (число этоксилатных единиц примерно 4) используют как эмульгаторы, а высшие этоксилаты - для средств очистки текстиля и ковров и как эмульгаторы в растворителях и сельскохозяйственных пестицидах. Как и в отношении АФ, нонилфенолэтоксилат (НФЭО) используют более широко, чем октилфенолэтоксилат (ОФЭО). АФ умеренно растворим в воде, тогда как АФЭО обычно растворим в воде лучше, чем сами исходные АФ.
Примечание - АФЭО являются компонентом некоторых бытовых моющих средств в разных странах, кроме Европы; в Европе, ввиду охраны окружающей среды, они заменены более дорогостоящими, но безопасными этилоксилатами спиртов.
B.19.2 Потенциальные риски
НФ и НФЭО представляют опасность для людей и окружающей среды в процессе их получения (а не в форме конечных продуктов).
B.19.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания АФ и АФЭО в обуви и ее деталях.
B.20 Оловоорганические соединения
B.20.1 Общие положения
Оловоорганические соединения, или станнаны, являются химическими соединениями на основе олова. Оксид трибутилолова (или "трибутилолово" для краткости) широко используют как антисептик для древесины. Соединения на основе трибутилолова используют в качестве веществ, защищающих от биологического обрастания в море.
Оловоорганические соединения находят три основных применения. Во-первых, применение трибутилолова (ТБО) в красках, защищающих от биологического обрастания морские суда, во-вторых, применение трифенилолова (ТФО) в качестве пестицида, и, в-третьих, применение соединений бутил- и октилолова в качестве стабилизирующих веществ в полимерах. Следовательно, большинство текстильных изделий, содержащих полимерные вставки, например футболки с печатной графикой, гигиенические повязки, гипс и подгузники, могут содержать оловоорганические соединения. В некоторых случаях оловоорганические соединения используют в качестве фунгицидов на текстильных материалах, которые подвергаются воздействию экстремальных погодных условий, например на парусине.
B.20.2 Потенциальные риски
Триорганооловянные соединения очень токсичны. Три-н-алкилоловянные соединения являются фитотоксичными, и поэтому их нельзя применять в сельском хозяйстве. В зависимости от органических групп, они могут быть сильными бактерицидными и фунгицидными средствами. Трибутилоловянные соединения используют как промышленные биоциды, например, как противогрибковые средства в текстиле и бумаге, системах производства древесной целлюлозы и бумаги, в пивоваренном производстве и промышленных системах охлаждения. Трибутилоловянные соединения также используют в защищающих от биологического обрастания в море добавках в краски. Трифенилоловянные соединения используют в качестве активных компонентов противогрибковых и сельскохозяйственных фунгицидов. Другие триорганооловянные соединения используют как майтициды и акарициды (средства по борьбе с клещами).
Диорганооловянные соединения не обладают противогрибковыми свойствами, они обладают низкой токсичностью и низкой антибактериальной активностью, за исключением дифенилоловянных соединений. Их используют в производстве полимеров как термостабилизаторы ПВХ и как катализаторы в производстве полиуретанов и для сшивки силиконовых полимеров.
Моноорганооловянные соединения не обладают биоцидной активностью и их токсичность в отношении млекопитающих очень низкая. Метилолово, бутилолово, октилолово и моноэфироловянные соединения используют как термостабилизаторы ПВХ.
B.20.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание оловоорганических соединений можно проанализировать по ISO/TS 16179.
B.21 Ортофенилфенолы
B.21.1 Общие положения
2-фенилфенол, или о-фенилфенол, является органическим соединением, которое состоит из двух связанных между собой бензольных колец и фенольной гидроксильной группы. Он является биоцидным веществом и используется как консервант.
В основном, 2-фенилфенол применяют в качестве сельскохозяйственного фунгицида. Его также применяют для дезинфекции волокон и других материалов, для стерилизации больничного и ветеринарного оборудования. Другое использование находят в резиновой промышленности и в качестве лабораторного реактива. Его также применяют в производстве других фунгицидов, красителей, смол и в химии каучука и резины. Его номер по CAS [90-43-7].
Натриевую соль ортофенилфенола, ортофенилфенолнатрий используют в качестве консерванта.
![]() Рисунок B.9 - Молекулярная структура ортофенилфенола
B.21.2 Потенциальные риски
Попадание в глаз может вызвать сильное раздражение и ожог с возможной травмой глаза. Некоторые пользователи могут получить раздражение на коже от 2-фенилфенола. С его воздействием связывают гиперактивность у детей.
B.21.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание ортофенилфенола можно проанализировать по ИСО 13365.
B.22 Расщепляющие озон вещества
B.22.1 Общие положения
Хлорфторуглероды (ХФУ) (см. таблицу B.7) были использованы в кондиционерах/охладителях воздуха, как и аэрозольные ракетные топлива, до 1980-х, и в процессах очистки тонкого электронного оборудования. Они также встречаются как побочный продукт некоторых химических процессов. Важных природных источников этих соединений до сих пор обнаружено не было. Их присутствием атмосфера целиком и полностью обязана производствам, созданным людьми.
Можно определить два класса этого вещества:
a) вещество класса I: одна из нескольких групп химических веществ с потенциалом расщепления озона не менее 0,2;
b) вещество класса II: одна из нескольких групп химических веществ с потенциалом расщепления озона менее 0,2.
Перечень расщепляющих озон веществ класса I включены в таблицу B.7.
B.22.2 Потенциальные риски
Когда расщепляющие озон вещества достигают стратосферы, они диссоциируют под действием ультрафиолетового света с выделением атомов хлора. Атомы хлора действуют как катализатор, причем каждый атом, прежде чем покинет стратосферу, может разрушить десятки тысяч молекул озона. При условии долговечности молекул ХФУ, время восстановления может занять десятилетия. Рассчитано, что молекуле ХФУ, в среднем, требуется 15 лет для того, чтобы дойти от уровня земли до верхних слоев атмосферы, и она может оставаться там примерно 100 лет, разрушая за это время до 100 тыс. молекул озона.
B.22.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания расщепляющих озон веществ в обуви и ее деталях.
Таблица B.7
B.23 Пестициды
B.23.1 Общие положения
Пестицид (см. таблицы B.8 и B.9) - это вещество или смесь веществ, предназначенных для профилактики, борьбы с вредителями, их отпугивания и сокращения вреда, нанесенного ими. Пестицид может быть химическим веществом, биологической сущностью (например, вирусом или бактерией) антимикробного или дезинфицирующего действия.
B.23.2 Потенциальные риски
Многие пестициды ядовиты для человека.
Таблица B.8
Таблица B.9
B.23.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на анализ содержания пестицидов в обуви и элементах обуви.
B.24 Перфтороктансульфонат (ПФОС) и перфтороктановая кислота (ПФОК)
B.24.1 Общие положения
ПФОК, также известная как С8, является искусственной кислотой, которая имеет множество применений в промышленности. Аббревиатура ПФОК может обозначать саму кислоту или ее основные соли (например, перфтороктаноат аммония).
ПФОС является родственным соединением, используемым как поверхностно-активное вещество (ПАВ).
![]() Рисунок B.10 - Молекулярная структура ПФОС
![]() Рисунок B.11 - Молекулярная структура ПФОК
ПФОС, или перфтороктанилсульфонат, является анионом с формулой
. Он является основанием, сопряженным с перфтороктансульфоновой кислотой. Соли этого аниона используют как ПАВ.ПФОС можно использовать только в определенных деталях или покрытиях определенных изделий, например текстиля, и использование определенных октансульфонатов запрещено.
ПФОС - это вещества, которые можно разложить только с осложнениями для окружающей среды, они накапливаются и являются токсичными для млекопитающих согласно данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию [Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)], полученным в исследовании от 2002 г. Оценка риска определила необходимость снижения риска для здоровья человека и окружающей среды, представляемого ПФОС.
ПФОС принадлежат к перфторированным ПАВ. Перфторированные ПАВ очень стабильны в отношении химических веществ и нагрева, а также в отношении света (УФ-излучения). Они обладают отличными водо-, масло- и грязеотталкивающими свойствами. Поэтому производные ПФОС широко применяют для отделки поверхности упаковочных материалов, ковров, текстиля, кожи и мебели. Полимерные соединения часто используют для таких применений. Они прочно химически соединяются с поверхностью, на которую их наносят (например, с волокнами ковра), чтобы предотвратить смывание. Перфторированные ПАВ также содержатся в косметике, красках, веществах для защиты растений и в огнетушителях.
Соединения ПФОС являются органическими ПАВ, в которых все атомы водорода, присоединенные к углеродному скелету, замещены атомами фтора. Это ведет к очень стабильным молекулам, которые могут быть в большой степени биоаккумулирующими и токсичными. Химические связи между фтором и углеродом являются одними из наиболее устойчивых известных связей. Некоторые полифторированные соединения, такие как ПФОС, практически неразрушимы.
Соединения ПФОС в природе не встречаются. Благодаря особым свойствам, их производят в промышленности и используют в широком ассортименте продукции.
Существует общий запрет на использование веществ, содержащих компонент ПФОС - C8F17SO2X, где X представляет все виды производных, включая полимеры. Обсуждаются аналогичные регламенты для ПФОА и веществ, разлагающихся с получением ПФОА, но пока действует запрет только в некоторых странах, например в Канаде.
Примечание - С 2002 г. германские химические компании прекратили производство ПФОС по всему миру.
B.24.2 Потенциальные риски
Соединения ПФОС относят к возможным канцерогенам для человека. Токсичность ПФОС продемонстрирована; такие вещества считаются очень устойчивыми и очень биоаккумулятивными (оСоБ).
B.24.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание ПФОС можно проанализировать по методу, изложенному в CEN/TS 15968.
B.25 Показатель pH
B.25.1 Общие положения
Водородный показатель pH является мерой кислотности или щелочности раствора. Водные растворы при температуре 25 °C при pH менее семи считаются кислыми, а растворы с pH более семи - основными (щелочными).
B.25.2 Потенциальные риски
Сильно кислый (pH < 3,2) или сильно щелочной (pH > 9,5) материал может раздражать кожу.
B.25.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте водородный показатель pH можно установить по методу, изложенному:
в ИСО 4045 или
ИСО 3071.
B.26 Фталаты
B.26.1 Общие положения
Фталаты, или эфиры фталевой кислоты, являются группой химических соединений, которые, в основном, используются как пластификаторы (вещества, добавляемые в пластмассы для увеличения их гибкости). Главным образом, их используют для превращения ПВХ из твердой пластмассы в эластичную.
Эфиры фталевой кислоты представляют собой диалкилэфиры и алкиларилэфиры 1,2-бензолдикарбоновой кислоты; наименование производных фталатов - от фталевой кислоты. При добавлении в пластмассы фталаты позволяют длинным молекулам поливинила скользить относительно друг друга. Фталаты демонстрируют низкую растворимость в воде, высокую растворимость в масле и низкую летучесть.
![]() Рисунок B.12 - Молекулярная структура фталатов
Наиболее часто используют ди-2-этилгексилфталат (ДЭГФ), диизодецилфталат (ДИДФ) и диизононилфталат (ДИНФ). ДЭГФ является преимущественным пластификатором, применяемым в ПВХ, за счет низкой стоимости.
Фталаты (см. таблицу B.10) также часто используют в лаках для ногтей, в спиннингах, клеях, замазках и пигментах красок. Применение фталатов вызывает споры, поскольку в высоких дозах большинство фталатов проявляют гормональную активность при испытаниях на грызунах.
Таблица B.10
Перечень фталатов
B.26.2 Потенциальные риски
Фталаты, которые подозревают в канцерогенности для человека, могут повредить печень, почки и нарушить развитие репродуктивных органов. Они также могут повлиять на развитие, действуя как имитатор половых гормонов эстрогенов и как антиандрогены. Исследования показали значительную связь между аллергией у детей и фталатами ДЭГФ и ББФ; в результатах исследования говорится, что фталаты могут имитировать женский половой эстроген.
B.26.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте водородный показатель pH можно установить по методам, изложенным в ISO/TS 16181.
B.27 Полихлорированные бифенилы
B.27.1 Общие положения
Полихлорированные бифенилы (ПХБФ) представляют класс органических соединений, содержащих от 1 до 10 атомов хлора, связанных с бифенилом, обычно описываемым химической формулой C12H10-xClx. Большинство ПХБФ производят как охлаждающие и изоляционные жидкости для промышленных трансформаторов и конденсаторов, а также в качестве стабилизирующих добавок в эластичные ПВХ-покрытия для электропроводов и электронных компонентов, пестицидные добавки, смазочно-охлаждающие жидкости, антипирены, гидравлические и герметики (используемые в уплотнении стыков, и т.д.), клеи, отделки полов, краски, обеспыливатели и в безуглеродную копировальную бумагу. ПХБФ обнаружили в продукции, используемой для обработки текстильных поверхностей.
![]() Рисунок B.13 - Молекулярная структура ПХБФ
B.27.2 Потенциальные риски
Токсичность ПХБФ у разных бифенилов разная. Плоские ПХБФ, известные как не-орто ПХБФ, поскольку в них нет замещений в позициях орто- на кольце (рядом) относительно другого кольца (т.е. ПХБФ 77, 126, 169, и т.д.), часто обладают свойствами подобно диоксину и обычно являются наиболее токсичными в ряду ПХБФ.
Примечание - Производство ПХБФ было остановлено в 1970-х ввиду высокой токсичности большинства родственных ПХБФ и смесей. ПХБФ относят к стойким органическим загрязнителям.
Считают, что ПХБФ влияют на мозг и нервную систему, эндокринную и иммунную системы (включая повышение чувствительности и аллергии), возникновение раковых опухолей, воспроизводство и детородную функцию, развитие и рождение, являются стойкими и биоаккумулирующими.
B.27.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания ПХБФ в обуви и ее деталях.
B.28 Полихлорфенолы
B.28.1 Общие положения
Пентахлорфенол (ПХФ) - это синтетическое вещество, которое впервые было синтезировано в 1930-х. Оно существует в двух формах: сам ПХФ или его натриевая соль, которая легко растворяется в воде. В прошлом его использовали в качестве гербицида, инсектицида, фунгицида, альгицида, дезинфицирующего средства и ингредиента краски, защищающей от обрастания. Иногда его применяют в сельскохозяйственных семенах (не для пищи), коже, каменной кладке, древесине, градирнях, производстве веревок и бумаги.
Тетрахлорфенол (ТеХФ) является инсектицидом и бактерицидом и используется в качестве консерванта для латекса, древесины и кожи.
Трихлорфенол (ТриХФ) - это любой органохлорид фенола, который содержит три ковалентно связанных атомов хлора. Трихлорфенолы получают электрофильной галогенизацией фенола хлором. Существуют различные изомеры трихлорфенола, у которых различные позиции на фенольном кольце содержат атомы хлора. 2,4,6-ТриХФ, например, имеет два атома хлора в орто-положениях и один атом хлора в пара-положении.
![]() Рисунок B.14 - Молекулярная структура и номер
по CAS полихлорфенолов
Таблица B.11
Перечень хлорфенолов
B.28.2 Потенциальные риски
Краткосрочное воздействие больших количеств полихлорфенолов может привести к нарушениям работы печени, почек, крови, легких, нервной системы, иммунной системы и желудочно-кишечного тракта.
Контакт с полихлорфенолами (особенно в форме пара) раздражает кожу, глаза и полость рта. Продолжительное воздействие в малых дозах, например, которое обнаруживается в рабочей зоне, может привести к нарушениям работы печени, почек, крови и нервной системы. Наконец, воздействие полихлорфенолов также связано с канцерогенными, почечными и неврологическими эффектами. Полихлорфенолы относят к группе возможных канцерогенов человека.
B.28.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание полихлорфенолов можно установить по методам, изложенным:
в CEN/TR 14823 или
ИСО 17070, или
XP G 08-015.
B.29 Полихлоропрен
B.29.1 Общие положения
Полихлоропрен является эластомером с особыми свойствами, которые получают полимеризацией хлоропрена. Его производят в форме гомополимера и сополимера.
B.29.2 Потенциальные риски
Это вещество может быть аллергеном.
B.29.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания полихлоропрена в обуви и ее деталях.
B.30 Парафенилендиамин
B.30.1 Общие положения
Пара-этилендиамин или n-фенилендиамин (ПФДА) является ароматическим амином и имеет формулу C6H8N2 или C6H4(NH2)2 и номер по CAS [106-50-3].
Пара-этилендиамин используют в красителях для кожевенной и текстильной промышленности.
B.30.2 Потенциальные риски
Это вещество может раздражать глаза. Вдыхание пыли может вызвать астматический приступ. При проглатывании может наблюдаться отек полости рта и горла. Это вещество может оказать влияние на кровь с образованием метгемоглобина. Воздействие может привести к летальному исходу.
Неоднократный или продолжительный контакт может вызвать сенсибилизацию кожи. Неоднократное или продолжительное вдыхание может вызвать астму. Это вещество может повлиять на почки, приведя к почечной недостаточности.
B.30.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания ПФДА в обуви и ее деталях.
Примечание - ПФДА можно обнаружить в коже и текстиле методом, который используется для обнаружения ароматических аминов (см. B.3).
B.31 Паратретичный бутилфенолформальдегид
B.31.1 Общие положения
Паратретичный бутилфенолформальдегид (ПТБФФ) представляет собой повышающую клейкость смолу для производства клеев, номер по CAS [25085-50-1].
B.31.2 Потенциальные риски
Это вещество может оказаться аллергенным.
B.31.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания ПТБФФ в обуви и ее деталях.
B.32 Хлорированные парафины с короткой цепочкой (C10-13)
B.32.1 Общие положения
Хлорированные парафины (ХП) представляют собой сложную смесь полихлорированных н-алканов и были открыты в 1930-х. Степень хлорирования ХП может меняться от 30% до 70%. ХП подразделяют по длине углеродной цепочки на хлорированные парафины с короткой цепочкой (КЦХП, C10-13), средней цепочкой (СЦХП, C14-17) и длинной цепочкой (ДЦХП, C17). В промышленности широко используют более 200 составов ХП, например таких как антипирены и пластификаторы, как добавки в смазочно-охлаждающие жидкости, герметики, краски и покрытия.
B.32.2 Потенциальные риски
КЦХП (C10-13) классифицируют как стойкие, а их физические свойства дают высокий потенциал для биоаккумулирования. Кроме того, ХП относят к токсичным для водных организмов и канцерогенным для крыс и мышей. КЦХП были отнесены к группе 2B как возможного канцерогена человека.
B.32.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания КЦХП (C10-13) в обуви и ее деталях.
B.33 2-(тиоцианатметилтио)-1,3-бензотиазол (ТЦМТБ)
B.33.1 Общие положения
ТЦМТБ [2-(тиоцианатметилтио)-1,3-бензотиазол] является биоцидом, используемым как фунгицид. Его номер по CAS [21564-17-0].
Примечание - Другое наименование ТЦМТБ-(2-бензотиазолтио)метилтиоцианат.
![]() Рисунок B.15 - Молекулярная структура ТЦМТБ
B.33.2 Потенциальные риски
ТЦМТБ может давать аллергические реакции. Кроме того, ТЦМТБ может быть раздражителем для глаз, дыхательной системы и кожи; он может быть вредным при проглатывании.
B.33.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте содержание ТЦМТБ можно определить методом ИСО 13365.
B.34 Тиурам и тиокарбамат
B.34.1 Общие положения
Тиурам и тиокарбамат являются вспомогательными ускорителями в производстве вулканизованного каучука.
B.34.1 Потенциальные риски
Тиурам и тиокарбамат могут быть контактными аллергенами и раздражать кожу.
B.34.2 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания тиурама и тиокарбамата в обуви и ее деталях.
B.35 Мономер винилхлорида
B.35.1 Общие положения
Мономер винилхлорида - это химическое вещество, важное для промышленности, которое используется, главным образом, в производстве полимера ПВХ. Его номер по CAS [75-01-4].
Примечание - Другое наименование мономера винилхлорида - хлорэтен.
![]() Рисунок B.16 - Молекулярная структура мономера винилхлорида
B.35.2 Потенциальные риски
При комнатной температуре винилхлорид является токсичным, бесцветным газом со слабым сладковатым запахом. Мономер винилхлорида относят к группе канцерогенов для человека.
Ввиду опасных свойств винилхлорида для здоровья людей, не существует конечных продуктов, в которых используется винилхлорид в форме мономера. После полимеризации винилхлорид очень стабилен и неопасен, его можно использовать в самых различных конечных продуктах.
B.35.3 Методы испытаний
В настоящем стандарте мономер винилхлорида можно установить согласно ИСО 6401.
B.36 Полициклические ароматические углеводороды
B.36.1 Общие положения
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) включают порядка 100 различных веществ. Они имеют похожую молекулярную структуру, поскольку все являются соединениями, включающими не менее двух ароматических углеводородных колец. В то же время интерес привлекают, главным образом, полиароматические углеводороды, которые содержат от четырех до семи колец, соединенных вместе, таких как нафталин, антрацен, хризен или бензо(а)пирен (см. таблицу B.12).
Антрацен является примером (см. рисунок B.17).
![]() Рисунок B.17 - Структура антрацена
Таблица B.12
Примечание 1 - Агентство по охране окружающей среды США (EPA) относит 16 ПАУ к первичным загрязняющим атмосферу веществам: нафталин, аценафтилен, аценафтен, флуорин, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо(a)антрацен, хризен, бензо(a)пирен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, дибензо(a,h)антрацен и индено[1,2,3-cd]перилен.
Примечание 2 - Для того, чтобы избежать опасности для здоровья, потребительские товары в Германии должны соответствовать законодательным требованиям согласно разделу 30 Германского кодекса продуктов питания и кормов для животных (German Food and Animal Feed Code), раздел 3 ProdSG, или Указу о запрещении химических веществ (Chemicals Prohibition Ordinance). По этой причине Германский комитет по техническому оборудованию и потребительским товарам решил в ноябре 2007 г. включить анализ ПАУ в условия присвоения Знака GS, введенного в 1977 г. Причиной таких дополнительных испытаний стала возможность загрязнения ПАУ пластификаторными маслами в каучуке и эластичных пластмассах, ламповой сажей как пигментом в каучуке и пластмассах, в красках и нафталином, используемым для консервирования продукции во время транспортирования или хранения.
B.36.2 Потенциальные риски
Эти ПАУ, и прежде всего бензо[a]пирен, запрещены ввиду их разнообразных гормональных, мутагенных, канцерогенных воздействий и влияния на репродуктивную функцию. При попадании в организм они накапливаются в жировой клетчатке и даже могут поступать через легкие, если прилипают к частицам сажи. Более того, ПАУ не только опасны для здоровья, но являются долговечными и накапливаемыми. ПАУ - это натуральные компоненты угля и нефти, следовательно, также встречаются в продукции, изготовленной из этого сырья, например дегте, битуме или асфальте. Их также примешивают к пластмассам в качестве добавок, чтобы улучшить их свойства. Они также образуются при сжигании органических материалов, например древесины и табака. Использование остатков сжигания в качестве дешевых красителей неизбежно вводит ПАУ в соответствующую продукцию.
B.36.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания ПАУ в обуви и ее деталях.
B.37 Фенол
B.37.1 Общие положения
Основное применение фенола включает его превращение в пластмассы или родственные материалы. Например, конденсация с формальдегидом дает фенольные смолы. Неионные детергенты получают алкилированием фенола с образованием алкилфенолов.
Фенол также является универсальным предшественником большой коллекции лекарственных препаратов и пестицидов.
Фенол (см. рисунок B.18) в прошлом использовали как биоцид.
![]() Рисунок B.18 - Структура фенола
B.37.2 Потенциальные риски
Фенол и его пары являются едкими для глаз, кожи и дыхательных путей. Многократный или продолжительный контакт с кожей может вызвать дерматит или даже ожог второй или третьей степени за счет каустических и обезжиривающих свойств. Вдыхание паров фенола может привести к отеку легких. Длительное или неоднократное воздействие этого вещества может сказаться на печени и почках. Нет подтверждений тому, что фенол вызывает рак у людей.
B.37.3 Методы испытаний
На момент публикации настоящего стандарта не существовало стандарта на метод анализа содержания фенола в обуви и ее деталях.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/35/gost_51031.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||