Nanomateriály v obalech potravin. Jaroslav Dobiáš, Lukáš Vápenka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Podobné dokumenty
Potravinářské aplikace

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Ekologické aspekty balení potravin

Princip a význam bariérových vlastností plastových obalů pro potravinářské aplikace. Miroslava Urbánková

Množství obalů celkem 2012 (t)

Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

Výzkumné centrum Textil II SEKCE B Textilní technologie

Nanotechnologie a Nanomateriály na PřF UJEP Pavla Čapková

Název opory DEKONTAMINACE

Speciální hybridní vrstvy připravené metodou sol-gel a jejich biomedicínské aplikace

Separace plynů a par. Karel Friess. Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha. Seminář Praha

Funkční nanostruktury Pavla Čapková

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ K VÝROBĚ POTRAVIN SOUČASNÝ STAV V EU

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Jaromír Literák. Zelená chemie Problematika odpadů, recyklace

Zdroj: Bioceramics: Propertie s, Characterization, and applications (Biokeramika: Vlastnosti, charakterizace a aplikace) Překlad: Václav Petrák

Materiálový výzkum. Výzkumný program

Úvod technologie hot melt

HOŘLAVOST A MECHANICKÉ VLASNOTSTI NANOKOMPOZITŮ EVA/Mg(OH) 2

FATRA, a.s. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

(Text s významem pro EHP)

Nanomateriály z pohledu ochrany zdraví při práci Jaroslav Mráz Státní zdravotní ústav, Praha

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

Glass temperature history

NANOMATERIÁLY JSOU TAKÉ ODPADEM BIOMONITORING NANOMATERIÁLŮ

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

Popis technologie tvarování

Nanokompozity na bázi polymer/jíl

Způsoby potlačení tvorby biofilmů event. jejich degradace. Doležalová Fehérová 2015/2016

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI SEPARACI PLYNŮ A PAR

Plazmová depozice tenkých vrstev oxidu zinečnatého

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

STANOVENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY U STOLNÍ BALIČKY, EFEKTIVITA PROCESU MAP Výuková pomůcka, 2013

NANOMATERIÁLY NA PRACOVIŠTÍCH 2008

Celosvětová produkce plastů

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

FORMY ČINNOSTI NANOCENTRA

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Hi-tech VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Využití chytrých štítků v potravinářském a chladírenském průmyslu. Ing. David Češek

Aditiva v potravinářské výrobě. Ing. Miroslava Teichmanová

Příklady úspěšné komercializace NANO výzkumu ve světě

ALPIN UNIVERSAL 1kg 12ks do krabice, paleta 72 krabic

Úvod Přehled Aplikace & systém N-coat Charakteristika & vlastnosti Srovnání s jinými podlahovými materiály

Povrchová úprava - vrchní JMP - Povrchová úprava - spodní LTF - Typ nosné vložky, plošná hmotnost GV 60 g/m 2. Tloušťka 4.0±0.2 mm

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX Od ledna 2015 jsme vyrobili přes lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

Klíčové technologie pro Program TREND

Vítězslav Bártl. srpen 2012

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

Plastové obaly v potravinářství

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum:

FIBC z LANEXu umožňují vyřešit. různých druhů materiálů od sypkých hmot, granulátů po zemědělské produkty, stavební materiály apod.

Kovy jako obalové materiály

Projekt TA Hybridní nanokompozity 01/ /2014 SYNPO - 5M - UTB

PMC - kompozity s plastovou matricí

Použití molekulové spektrometrie při sledování účinnosti termické desorpce zemin kontaminovaných organickými polutanty

Základní typy článků:

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Lepení plastů a elastomerů

Obaly vyrobené z obnovitelných zdrojů a související problematika

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství

Katedra materiálu.

AQUATEST a.s. - sanace

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Analýza magnetických mikročástic mikroskopií atomárních sil

Pokročilé AFM mody Příprava nosičů a vzorků. Verze Jan Přibyl, pribyl@nanobio.cz

LABORATOŘE GEOLOGICKÝCH ÚSTAVŮ

Druhy a složení potravin

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

POZVÁNKA NA EXKURZI PRO ZÁJEMCE O ŘEŠENÍ DP, BP VE SPOLUPRÁCI S VÚAnCh

VÝZNAM POLYMERNÍCH NANOKOMPOZITŮ V TRIBOLOGICKÝCH SYSTEMECH

CEPLANT Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

Brussels, 8. February 2010 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 6047/10

návrh designu s ohledem na dostupné materiály návrh designu bez ohledu na dostupné materiály

WNC MDP 50 je vodní disperze vinyl-maleinového kopolymeru vyráb ná

Fotokatalytická oxidace acetonu

ALIGAL. Přirozená ochrana Vašich produktů.

NANOTECHNOLOGIES FOR NEW MATERIALS, INNOVATIONS AND A BETTER LIFE. FN-NANO s.r.o.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

OPTIMALIZACE UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ PROCESNÍCH KAPALIN S VYUŽITÍM NANOSTRUKTUR

NANOSTRUKTURY NA BÁZI UHLÍKU A POLYMERU PRO VYUŽITÍ V BIOELEKTRONICE A V MEDICÍNE

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

Sériová výroba dílů z materiálu PA12 s využitím aditivní technologie JetFusion HP 4200

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Anaerobní mikrobiální procesy - teorie, praxe a potenciál pro bioremediace ANAEROBNÍ LABORATOŘ. Metabolismus. Respirace. Fermentace.

Foamlite S lehkostí více užitku

Ultra PLAST HIGH Ready to use Purging Compound

LEPENÍ. Osnova učiva: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

EMKARATE RL 32H EMKARATE RL 32H. Page 1 of 6. Bezpečnostní list EMKARATE RL 32H. Připraveno podle Přílohy II Regulace ES 1907/2006.

Nanotechnologie v potravinářství

POUŽITÍ PROPUSTNÉ REAKTIVNÍ BARIÉRY Z NULMOCNÉHO ŽELEZA V SANACI CHLOROVANÝCH ETYLENŮ A JEJÍ VLIV NA BAKTERIÁLNÍ OSÍDLENÍ PODZEMNÍ VODY

Vlastnosti, poškozování, konzervační postupy

Technologie konstrukce smart oděvů. Jana Drašarová

Odstavec 1: Charakteristika látky popř. směsi a firma/závod. Kontaktní místo pro tech.informace: Telefon: 0049(0) Fax:

Transkript:

Nanomateriály v obalech potravin Jaroslav Dobiáš, Lukáš Vápenka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Obsah prezentace Výhody a nevýhody obalů potravin s nanomateriály Legislativa Prakticky využívané systémy balení Perspektivy

Které obalové materiály? Polymery včetně biodegradovatelných polymerů a bioplastů fólie, hotové obaly, nánosy polymerních materiálů (konzervové laky atd.) Papír, sklo a kovy aplikace nanočástic prozatím neuváděna Následující prezentace tedy výhradně o nanomateriálech na bázi polymerů

Proč nanomateriály zavádět pro obaly potravin? Zlepšení bariérové účinnosti Účinnější inteligentní obaly Zlepšení mechanických, tepelných, fyzikálněchemických parametrů Účinnější aktivní obaly

Co brzdí aplikace nanomateriálů? Dosud nedostatečně popsané chování NČ v polymerní matrici Mohou NČ migrovat z obalového materiálu? - obavy ze zdravotních účinků (malé rozměry velká reaktivita, možnost pronikání do buněk či buněčných jader ( 70 nm) Nejasný rozsah expozice populace NČ i možnost jejich akumulace v organismu

Co brzdí aplikace nanomateriálů? Jak sledovat uvolňování NČ? - Běžné metody chemické analýzy nevhodné - Využívají se například: - Mikroskopie atomárních sil (AFM) - Frakcionace tokem v poli (FFF) - Atomární emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Legislativa Nařízení EP a R (ES) č.1935/2004 žádná zmínka o použití nanomateriálů Nařízení Komise (EU) č.10/2011 Příloha I: pouze NČ TiN do PET lahví ( 20 mg/kg), saze ( 2,5 % w/w) a SiO 2 Nařízení Komise (EU) č. 450/2009 Článek 5: zákaz použití materiálů s NČ pro aktivní obaly i při oddělení funkční bariérou Použití materiálů s NČ pro kontakt s potravinami podléhá schválení EFSA

Země mimo Evropu. Legislativa - není legislativa regulující použití nanomateriálů v kontaktu s potravinami. - manuály a doporučení pro výrobce materiálů pro kontakt s potravinami - příklad Guidance for Industry: Assessing the Effects of Significant Manufacturing Process Changes, Including Emerging Technologies, on the Safety and Regulatory Status of Food Ingredients and Food Contact Substances, Including Food Ingredients that Are Color Additives vydaný FDA v roce 2014.

Environmentální rizika materiálů s NČ Možnost akumulace NČ v životním prostředí s nejasnými důsledky Doposud nedostatek informací Možná analogie s kontaminací prostředí mikročásticemi polymerů

Obalové nanomateriály využívané v praxi Obaly s funkční nanovrstvou Nanokompozitní materiály Aktivní systémy balení

Obaly s funkční nanovrstvou Bariérové vrstvy - metalizované fólie - fólie s nánosem siloxanů (polymerních oxidů křemíku SiO x ) - PET lahve s nánosem uhlíku - Al fólie s černou vrstvou nanesenou nanotechnologií (Toppits Fix-Brat Alu) Susceptory viz dále

Povrch metalizované PET fólie zobrazený metodou AFM 1 m 44 nm 22 nm 0 nm 1 m 0,5 m 0,5 m 0 m

Polymerní nanokompozity Aplikace NČ (2-8 %) do polymerní matrice - NČ různého typu (tvaru) i složení - Zlepšení bariérové účinnosti vrstvy polymeru - Úprava funkčních vlastností (mechanických, tepelných, fyzikálněchemických atd.) Biodegradabilní nanokompozity (např. škrob/montmorilonit, PLA/montmorilonit atd.)

Polymerní nanokompozity Hlavní typy prakticky využívaných NČ - jílovité minerály (montmorilonit) zlepšení funkčích vlastností mnoha polymerů (PA, PE, PVC, škrob atd.) - Ag, Ag-zeolity, TiO 2, ZnO antimikrobní aktivita - TiN zlepšení mechanické pevnosti a zpracovatelnosti PET

Polymerní nanokomposity Montmorilonit nejpoužívanější nanoplnivo

Typy polymerních kompozitů Zdroj: Alexandre M., Dubois P.: Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials. Materials Scienec and Engineering, 28, 1-63, 2000

Princip bariérové účinnosti nanokompozitů Zvýšení bariérového účinku je důsledkem prodloužení dráhy permeantu vlivem přítomných NČ Zdroj: De Azeredo H.M.C.: Nanocomposites for food packaging applications. Food research International 42, 1240-1253, 2009

Příklady systémů balení využívajících nanokompozitní materiály Typ NČ Polymer Obchodní značka Účinek Aplikace Jílovitý minerál PA 6 Aegis _ OXCE Honeywell International Inc. Imperm Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Bariéra Bariérové lahve Země použití Jižní Korea USA Škrob Plantic R_ Plastic Tray, Plantic Technologies, Ltd. Mechanické, rheologické vlastnosti, odolnost k vlhkosti Vložky do bonboniér Švýcarsko PP FresherLongerTM, Sharper Image R_ Co. Antimikrobní účinek Misky na ovoce a zeleninu USA Ag PP, elastomery Sina Antibacterial Food Storages, Dai Dong Tien, Co. Vietnam PP, kopolyester Tritan TM e.windowr_ Nano Silver Airtight Container, New Life Co., Ltd. Antimokrobí účinek, sorpce přípachů Misky Jižní Korea, schválení FDA

Příklady systémů balení využívajících nanokompozitní materiály Typ NČ Polymer Obchodní značka Účinek Aplikace Ag elastomer kopolyester Tritan TM PE PES, PP PP, PE PP, elastomer Everin Food Containers Nano Silver Airtight, New Life Co., Ltd. Incense Nano Silver Food Container, Dong Yang Chemical Co., Ltd. Fresh Box Nano Silver Food Container, FinePolymer, Inc. BabyDream Silver-nano Noble product lines, Babydream Co., Ltd. Anson Nano Freshness-Keeping Film, Anson Nano-Biotechnology (zhuhai) Co., Ltd. Nano Silver Food Container, Cixi Mingxin Plastic & Rubber Factory Double handle nanosilver baby bottle, Shenzhen Ibecare Commodity Ltd. Co. Ag - zeolit PP, PS, ABS Zeomic, Sinanen Zeomic Co.,Ltd. Antimikrobní účinek Těsnící hmota Misky Kojenecké lahve, hrníčky Obalové fólie, nádobky Misky Kojenecké lahve Obalové fólie Země použití Jižní Korea Čína, schválení FDA Čína Japonsko Zdroj: Bumbudsanpharoke N. a Ko S.: Nano-Food Packaging: An Overview of Market, Migration Research, and Safety Regulations. Journal of Food Science. 80(5), R910-923, 2015.

vrstvený PET obsahující Imperm 103 (PET/Imperm 103/PET) jednoduchý PET Zdroj: Maul P.: Barrier enhancement using additives. Fillers, pigments and additives for plastics in packaging applications. Pira International Conference, 5-6 December 2005, Brussels.

Aktivní a inteligentní systémy balení využívající nanomateriály Aktivní a inteligentní obaly samovolně reagují na změny podmínek uvnitř či vně obalu změnou svých vlastností Aktivní obaly změna vlastností eliminuje nebo minimalizuje negativní dopad změn okolí na kvalitu baleného produktu. Inteligentní obaly indikátory monitorující historii potravinářského výrobku

Principy aktivních systémů balení potravin Uvolnění aktivních činidel (konzervovadel, antioxidantů atd.) Sorpce nežádoucích látek (kyslíku, oxidu uhličitého, ethylenu, vlhkosti, přípachů atd.) Změny propustnosti obalu Změny teploty (susceptory, obaly se stínícími prvky atd.) Inteligentní obaly indikátory (teploty, složení atmosféry, čerstvosti, růstu mikroorganismů atd.)

Aktivní obalové materiály s nanovrstvou Susceptory Umožňují dosažení pečicího efektu při mikrovlnném ohřevu Tloušťka Al vrstvy cca 5 nm Struktura: vnější povrch papír Al - metaliza vnitřní povrch polyesterová fólie

Aktivní obaly se susceptory 25

Nanokompozitní materiály s antimikrobiální aktivitou Komerčně dostupné: - nanokompozity s NČ z Ag-zeolitů či Ag Ag - zeolit Vyvíjené: - např. projekt NanoPack - NČ minerální dutá nanovlákna halloyzitu s enkapsulovanými silicemi s antimikrobní účinností (karvakrol)

Perspektivy Aktivní systémy balení Systémy balení s řízeným uvolňováním aktivních činidel (Control Release Packaging CRP) Využití dutých nanovláken či nanostrukturovaných polymerů Možné využití biopolymerních NČ (micel, lipozomů atd.)

Příklad vize antimikrobního obalu Činností mikroorganismů jsou hydrolyzovány nanočástice z nichž se uvolní antimikrobiální lysozym inhibující mikrobiální růst

Systémy balení s řízeným uvolňováním aktivních činidel Nanostrukturované směsi polymerů ( Smart blends ) směsi dvou i více polymerů polymerní fólie odlišné struktury možnost regulace rychlosti uvolňování aktivní složky Roubované kopolymery Aktivní složka Rozložitelný spacer (ph, enzyme atd.) Polymer

Nanostrukturované polymerní materiály

Intelligentní obaly Nano-senzory na obalech detekce of pathogenních mikroorganismů, toxinů, chemikálií atd.

Příklady technologií s možností budoucího využití v oblasti aktivních a inteligentních systémů balení Tištěné pasivní elektrické komponenty Hologramy vytvořené přímo v obalovém materiálu Tištěné indikátory Obalové materiály využívající OLED technologii aplikovanou potiskem Hlubotiskem nanesené organické fotovoltaické články Bioaktivní vrstvy Tištěné elektrické články

Závěry Nanotechnologie slibný a stimulující směr vytváření nových a inovativních systémů balení Navzdory tomu je prognóza vývoje nejasná Obecně vývoj, produkce a využití obalů s nanomateriály vyžaduje maximální opatrnost Stále je nezbytné stanovit strategii a vyvinout účinný systém pro identifikaci a podrobný popis možných rizik plynoucích z využití nanomateriálů

Děkuji za pozornost!