Bento untuk pergi kotak makan tengah haridiperbuat daripada plastik PP kitar semula menimbulkan risiko dan ketidakpastian yang ketara berkaitan keselamatan, terutamanya di bawah rangka kerja kawal selia semasa China, di mana penggunaannya adalah terhad. Analisis terperinci berikut, meliputi penghijrahan kimia, pencemaran mikrob, dan kekuatan fizikal, menyediakan penilaian risiko yang komprehensif dan cadangan penggunaan.
I. Status Kawal Selia Semasa dan Piawaian untuk Bento Plastik PP Kitar Semula Untuk-Pergi Kotak Makan Tengahari
1.1 Larangan Ketat di bawah Peraturan Cina Semasa
Di China, penggunaan plastik PP kitar semulabento untuk pergi kotak makan tengah harimenghadapi sekatan asas. Menurut GB 4806.7-2023, "Piawaian Keselamatan Makanan Kebangsaan - Bahan dan Produk Plastik untuk Sentuhan Makanan," bahan mentah untuk bahan plastik sentuhan makanan mesti mematuhi keperluan senarai positif GB 4806.6 (damar) dan GB 9685 (aditif), secara jelas melarang penggunaan bahan kitar semula dan bahan terflux yang tidak dikitar semula (seperti PVC dan PVC) yang tidak dikitar semula. agen pemutih.

Larangan ini bukanlah perkara baru; ia telah pun dinyatakan dengan jelas dalam "Peraturan Terperinci untuk Pemeriksaan dan Kelulusan Lesen Pengeluaran untuk Pembungkusan Plastik, Bekas, Alat dan Produk Lain untuk Kegunaan Makanan": "Bahan mentah tidak boleh menggunakan bahan kitar semula atau bahan mentah yang tercemar." Piawaian industri yang disyorkan 2007 "Kawalan Pencemaran dan Spesifikasi Teknikal untuk Kitar Semula dan Penggunaan Semula Plastik Sisa (Percubaan)" yang dikeluarkan oleh bekas Pentadbiran Perlindungan Alam Sekitar Negeri juga menetapkan dalam Seksyen 6.2: "Plastik sisa tidak boleh digunakan untuk mengeluarkan pembungkusan, produk atau bahan yang menyentuh makanan secara langsung."

1.2 Keterbukaan Terhad Piawaian Antarabangsa
Tidak seperti larangan ketat China, negara dan wilayah maju seperti Eropah dan Amerika Syarikat telah mengamalkan sikap yang lebih berhati-hati dan terbuka terhadap penggunaan plastik kitar semula dalam bahan sentuhan makanan:
Kelulusan FDA di Amerika Syarikat menunjukkan potensi untuk kemajuan teknologi. Pada tahun 2025, NextLooPP menerima kelulusan FDA untuk 100%-gred polipropilena kitar semula (rPP) makanannya untuk digunakan dalam semua jenis makanan dan dalam keadaan A-H, meliputi spektrum penuh aplikasi daripada pensterilan suhu-tinggi hingga storan beku. Bahan PP PureCycle Technologies juga telah menerima kelulusan FDA di bawah syarat A-H. Sehingga Julai 2025, FDA telah meluluskan bahan PP kitar semula daripada beberapa syarikat, termasuk Lotte Chemical, yang produknya boleh mengandungi sehingga 90% komponen kitar semula.
Sistem kawal selia EU mewujudkan rangka kerja dwi "teknologi yang sesuai" dan "teknologi baharu." Menurut Peraturan (EU) 2022/1616, plastik kitar semula sentuhan makanan yang memasuki pasaran EU mesti dihasilkan menggunakan-teknologi kitar semula gelung tertutup atau teknologi kitar semula fizikal PET. Peraturan ini, yang berkuat kuasa pada 10 Oktober 2022, bertujuan untuk memastikan keselamatan kimia dan mikrobiologi.
1.3 Dinamik Pelaksanaan Standard Baharu

Pada tahun 2025, China memperkenalkan beberapa piawaian penting dalam bidang kitar semula plastik:
GB/T 46019.2-2025 "Plastik - Pengenalpastian Komponen dalam Plastik Kitar Semula - Bahagian 2: Bahan Polipropilena (PP)" secara rasmi berkuat kuasa, menyediakan asas teknikal untuk pengecaman komponen dalam bahan PP kitar semula.
GB/T 45091-2024 "Plastik - Had pada Bahan Terhad dalam Plastik Kitar Semula" dan GB/T 45090-2024 "Plastik - Pelabelan dan Penandaan Plastik Kitar Semula" berkuat kuasa pada 1 Jun 2025, dengan mengenakan kawalan kualiti plastik yang lebih ketat.
GB/T 18006.1-2025 "Keperluan Teknikal Am untuk Pinggan Meja Plastik Pakai" menetapkan had ketat pada penunjuk prestasi (takat lebur, ketumpatan, taburan berat molekul) dan bahan berbahaya (logam berat, bahan organik) bahan termoplastik.
II. Analisis Risiko Penghijrahan Bahan Kimia
2.1 Jenis Utama Bahan Pencemar Kimia
Kotak makan tengah hari plastik PP kitar semula mungkin mengandungi pelbagai bahan cemar kimia yang kompleks dan pelbagai, terutamanya termasuk kategori berikut: Bisphenol A (BPA) ialah salah satu bahan cemar kimia yang paling membimbangkan. Sebagai monomer, antioksidan dan pemplastik dalam plastik polikarbonat dan resin epoksi, BPA mempunyai kesan gangguan-endokrin, yang berpotensi membawa kepada ketidakseimbangan hormon, masalah pembiakan dan perkembangan. Kajian telah menunjukkan bahawa BPA dikaitkan dengan obesiti, diabetes, dan masalah perkembangan saraf pada kanak-kanak. Keluaran BPA meningkat dengan ketara dalam-keadaan suhu tinggi.
Ester phthaldehyde (plasticizer) adalah satu lagi kelas penting bahan cemar kimia. Bahan-bahan ini biasanya digunakan dalam plastik PVC dan mungkin mengganggu sistem hormon, membawa kepada keabnormalan perkembangan, gangguan pembiakan, dan juga peningkatan risiko kanser payudara pada kanak-kanak. Dalam ujian sebenar kotak makan tengah hari PP kitar semula, satu kumpulan produk menunjukkan tahap penghijrahan DEHP (diethylhexyl phthalate) sebanyak 1.2 mg/kg, melebihi standard kebangsaan sebanyak empat kali ganda. Penggunaan jangka panjang-mungkin mengganggu sistem endokrin.
Bahan cemar logam berat biasanya terdapat dalam PP kitar semula. Kajian telah mendapati bahawa nikel, kuprum, zink, plumbum dan antimoni daripada plastik sisa elektronik kitar semula berhijrah semasa penggunaan produk sekunder. Kromium heksavalen ialah salah satu logam yang paling kerap berhijrah ke dalam pembungkusan makanan. Ion logam berat ini, seperti kadmium, mempunyai kesan gangguan-endokrin dan dikaitkan dengan penyakit metabolik seperti obesiti, penyakit tiroid dan kanser.

Bahan pencemar kimia lain termasuk monomer sisa, pemplastis dan antioksidan. Semasa proses penuaan plastik, pelbagai bahan kimia seperti kalis api berbromin, 4-nonylfenol, dan sebatian organotin dibebaskan. Tambahan pula, hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) yang mungkin diperkenalkan semasa kitar semula juga berpotensi besar sebagai bahan pencemar.
2.2 Pengaruh Suhu terhadap Migrasi Kimia
Suhu adalah faktor utama yang mempengaruhi penghijrahan kimia. Apabila suhu meningkat, penghijrahan pelbagai bahan kimia menunjukkan arah aliran menaik yang mendadak:
- Apabila suhu mencapai 65 darjah , penghijrahan phthalates yang dikeluarkan dari bekas plastik biasa mencapai 0.5 mg/kg, melebihi piawaian keselamatan EU lebih daripada dua kali ganda. Suhu ini bertepatan dengan suhu biasa kebanyakan makanan panas, seperti sup panas dan hidangan panas.
- Apabila suhu meningkat kepada 80 darjah , pembebasan bisphenol A (BPA) melonjak kepada 1.2 ug/L. Bahan ini telah terbukti mengganggu sistem endokrin manusia. Manakala polisterin (PS)bento untuk-pergi ke kotak makan tengah harimembebaskan-alkana rantai panjang melebihi 65 darjah , dan boleh membebaskan monomer stirena (karsinogen Kumpulan 2A) pada 75 darjah .
- Apabila suhu makanan mencapai 100 darjah, 1.2 bilion zarah mikroplastik yang mengejutkan dikesan setiap liter makanan. Serpihan plastik ini, kurang daripada 5 mm diameter, boleh dengan mudah melepasi halangan saluran penghadaman dan memasuki aliran darah. Dalam percubaan simulasi, apabila mengandungi-makanan bersuhu tinggi seperti daging babi rebus (78 darjah ) dan sup panas dan masam (85 darjah ), polipropilena (PP) bento untuk-kotak makan tengah hari dilepaskan kira-kira 12,000 zarah mikroplastik setiap sentimeter persegi dalam masa 15 minit.




2.3 Risiko Penghijrahan Bahan Kimia dalam Senario Penggunaan Berbeza
Berdasarkan penyelidikan ke atas penggunaan sebenar bento bawa keluar untuk-kotak makan tengah hari, masa hubungan antara bento bawa pulang ke-kotak makan tengah hari dan makanan semasa penggunaan sebenar pengguna ialah lebih kurang 2 jam, dengan purata suhu 71-79 darjah . Berdasarkan data ini, badan penetapan piawaian-mengesyorkan supaya syarat ujian migrasi untuk kotak makan tengah hari bento bawa pulang ditetapkan pada suhu 100 darjah atau suhu refluks (95% etanol) selama 2 jam.
Tingkah laku migrasi PP bento ke-kotak makan tengah hari berbeza dengan ketara dalam pelbagai jenis simulant makanan:
Dalam simulant heksana, penghijrahan PP bento ke-kotak makan tengah hari meningkat dengan peningkatan suhu dalam julat 4-100 darjah.
Dalam simulant asid asetik 4%, ciri migrasi bergantung{1}}suhu yang serupa diperhatikan.
Terutamanya, pemanasan gelombang mikro dengan ketara mempercepatkan penghijrahan kimia. Kajian menunjukkan bahawa pemanasan gelombang mikro menyebabkan rantai molekul plastik terputus, menghasilkan zarah plastik berskala nano, yang mempunyai keupayaan 17 kali ganda untuk menembusi membran sel berbanding mikroplastik biasa. Pemanasan gelombang mikro yang berulang boleh menyebabkan penuaan bahan PP, menyebabkan penghijrahan kimia sedikit.

2.4 Perbandingan Migrasi Kimia antara PP Kitar Semula dan PP Dara
PP kitar semula dan PP dara menunjukkan perbezaan ketara dalam penghijrahan kimia, terutamanya dalam aspek berikut:
Kesan kumulatif bahan tambahan dan bahan cemar adalah masalah utama yang dihadapi oleh PP kitar semula. Proses kitar semula meningkatkan risiko pencemaran. Dengan setiap kitar semula dan penggunaan semula, bahan cemar terkumpul dalam bahan, dan bahan berbahaya seperti pengganggu endokrin dan karsinogen mungkin berhijrah ke dalam makanan atau minuman, menimbulkan risiko kesihatan-jangka panjang.
Kesan pemprosesan juga ketara. PP kitar semula mungkin memperkenalkan bahan cemar baharu semasa pemprosesan. Sebagai contoh, kitar semula plastik sisa elektronik boleh menghasilkan pencemaran logam berat seperti plumbum, kadmium dan merkuri. Pada masa yang sama, pemprosesan-suhu tinggi semasa kitar semula boleh menyebabkan rantai molekul plastik terurai, menghasilkan lebih banyak sebatian berat-molekul-rendah dan meningkatkan risiko penghijrahan.
Ketidakpastian dalam kawalan kualiti ialah satu lagi isu penting yang dihadapi oleh PP bento kitar semula untuk-memasukkan kotak makan tengah hari. Disebabkan oleh kerumitan sumber kitar semula, adalah sukar untuk menjamin ketekalan kualiti bagi setiap kelompok PP kitar semula, yang meningkatkan ketidakpastian risiko penghijrahan bahan kimia.




III. Penilaian Risiko Pencemaran Mikrob
3.1 Sumber dan Jenis Pencemaran Mikrob
Pencemaran mikrob bento plastik kitar semula PP untuk-kotak makan tengah hari datang daripada pelbagai sumber yang kompleks, terutamanya termasuk peringkat berikut:

Pencemaran semasa proses kitar semula adalah punca utama pencemaran mikrob. Plastik kitar semula mudah dicemari oleh bakteria, acuan dan mikroorganisma lain dalam persekitaran semasa pengumpulan, pengangkutan dan penyimpanan. Jika terdapat keretakan atau kecacatan kecil pada permukaan bahan pembungkus, mikroorganisma boleh lebih mudah memasuki pembungkusan dan mencemarkan makanan. Kajian telah menemui sisa organik, bakteria, acuan dan yis yang boleh dilihat dalam RPC (bekas plastik boleh guna semula) kitar semula.
Pembersihan dan pembasmian kuman yang tidak lengkap adalah satu lagi sumber pencemaran yang penting. Walaupun selepas pembersihan dan pembasmian kuman, Salmonella masih boleh kekal pada 27 juta hingga 5.1 juta sel pada kepekatan pembasmian kuman maksimum yang dibenarkan oleh FDA. Ini menunjukkan bahawa proses pembersihan dan pembasmian kuman tradisional tidak mencukupi untuk menghapuskan sepenuhnya pencemaran mikrob.
Pencemaran sekunder semasa penyimpanan dan penggunaan tidak boleh diabaikan. Bento plastik PP untuk-kotak makan tengah hari mudah dicemari oleh mikroorganisma seperti bakteria dan acuan semasa penggunaan, yang bukan sahaja menjejaskan penampilan dan jangka hayat bekas tetapi juga boleh menimbulkan potensi ancaman kepada kesihatan pengguna. Pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma pada kotak makan tengah hari plastik PP boleh menyebabkan bau yang tidak menyenangkan dan perubahan warna pada permukaan. Lebih penting lagi, sesetengah mikroorganisma patogenik, seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, boleh berjangkit kepada manusia melalui kotak makan tengah hari ini, menyebabkan penyakit gastrousus, jangkitan pernafasan dan masalah kesihatan lain.
3.2 Jenis Mikrob Utama dan Bahayanya
Jenis mikrob biasa dan bahayanya dalam kotak makan tengah hari plastik PP kitar semula termasuk:
Pencemaran acuan adalah jenis pencemaran mikrob yang paling biasa. Kehadiran acuan pada kotak makan tengah hari plastik menunjukkan pertumbuhan acuan. Spesies biasa seperti Aspergillus niger dan Penicillium boleh menghasilkan bahan berbahaya seperti aflatoksin. Toksin ini tahan haba-dan boleh menembusi bahan plastik; Pendedahan jangka-panjang boleh meningkatkan kerosakan hati, imunosupresi dan juga risiko kanser. Kajian mendapati bahawa bahan pembungkus terutamanya tercemar dengan acuan, dengan 70% adalah Aspergillus dan 30% adalah Penicillium, termasuk Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus Amsterdam, dan Penicillium breve, dengan tahap pencemaran antara 1 hingga beberapa urutan magnitud.

Pencemaran bakteria adalah sama serius. Jika pinggan mangkuk tidak disterilkan dengan sempurna atau menjadi tercemar semasa penyimpanan, membawa kepada tahap mikrob yang berlebihan, ia boleh menyebabkan muntah, cirit-birit dan jangkitan gastrousus pada pengguna. Patogen biasa termasuk Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, dan Listeria monocytogenes.
Walaupun pencemaran virus agak kurang biasa, ia menimbulkan ancaman yang ketara. Pencemaran virus merujuk kepada virus yang mungkin terdapat pada bahan pembungkus makanan, seperti norovirus dan rotavirus, yang boleh disebarkan melalui bahan ini, menyebabkan gastroenteritis virus dan penyakit lain.
Pencemaran bakteria{0}}tahan ubat telah menjadi masalah yang semakin serius sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Bakteria tahan-ubat ialah bakteria yang tahan terhadap pelbagai antibiotik, seperti Staphylococcus aureus (MRSA) yang tahan methicillin. Pencemaran bakteria{5}}tahan ubat pada bahan pembungkus makanan boleh menyebabkan kegagalan rawatan antibiotik, meningkatkan beban perubatan.
3.3 Had Proses Pembersihan dan Pembasmian Kuman

Walaupun terdapat pelbagai cara teknikal untuk membersihkan dan membasmi kuman plastik PP kitar semula, kesemuanya mempunyai had tertentu: Kaedah pembersihan fizikal termasuk pembersihan geseran, pemendapan dan pengapungan, dan pengeringan haba mekanikal. Pembersihan geseran boleh membuang label, kertas dan bahan cemar permukaan dengan cepat; pemendapan dan pengapungan membuang kekotoran berat melalui pengasingan ketumpatan; pengeringan haba mekanikal mencapai kandungan lembapan Kurang daripada atau sama dengan 3-5% melalui dehidrasi emparan atau saluran udara yang dipanaskan dalam penyemperit. Walau bagaimanapun, pembersihan fizikal hanya boleh membuang bahan cemar permukaan dan mempunyai keberkesanan terhad terhadap mikroorganisma dan bahan cemar kimia jauh di dalam mikropori plastik.
Kaedah pembersihan kimia termasuk pembersihan dengan larutan natrium hidroksida dan penyahbauan wap. Peresapan dengan larutan natrium hidroksida di bawah 60 darjah, diikuti dengan penyahbauan pertama dengan wap, boleh melarutkan sisa-sisa pelekat permukaan dan bahan cemar. Walau bagaimanapun, pembersihan kimia mungkin memperkenalkan bahan cemar kimia baharu dan mempunyai keberkesanan terhad terhadap-mikroorganisma tahan haba tertentu.
Proses pembersihan menyeluruh, seperti proses pembersihan dan penyahbauan selepas-bento PP pengguna untuk-memasukkan kotak makan tengah hari, membuang bahan cemar dan bahan meruap dengan berkesan melalui langkah seperti penghancuran, pembersihan semburan, penyahhidratan, pembersihan wap dan pengeringan. Walau bagaimanapun, walaupun dengan proses pembersihan yang paling maju, adalah sukar untuk menghapuskan sepenuhnya semua pencemaran mikrob.
3.4 Langkah-langkah Kawalan Pencemaran Mikrob
Untuk mengurangkan risiko pencemaran mikrob daripada bento plastik PP kitar semula untuk-memasukkan kotak makan tengah hari, langkah kawalan menyeluruh diperlukan: Kawalan sumber ialah langkah paling berkesan. Pilih bahan mentah PP kitar semula dengan asal usul yang jelas dan tahap pencemaran yang rendah, mengelakkan penggunaan bahan kitar semula daripada-sumber berisiko tinggi seperti sisa perubatan dan sisa kimia.
Kawalan proses termasuk prosedur pembersihan dan pembasmian kuman yang ketat. Gunakan pelbagai{1}}proses pembersihan, menggabungkan kaedah fizikal, kimia dan biologi untuk memastikan penyingkiran maksimum pencemaran mikrob. Pada masa yang sama, beri perhatian kepada isu sisa reagen kimia semasa proses pembersihan dan pembasmian kuman.
Kawalan-akhir hayat-termasuk-pengujian mikrob pra penghantaran dan perlindungan pembungkusan. Menjalankan ujian mikrob yang komprehensif pada produk siap, termasuk jumlah bilangan bakteria, bakteria koliform dan bakteria patogen. Gunakan teknologi pembungkusan aseptik untuk mengelakkan pencemaran sekunder semasa penyimpanan dan pengangkutan.
Pengurusan kebersihan semasa fasa penggunaan juga penting. Pengguna hendaklah membersihkan dan membasmi kuman dengan betul sebelum digunakan dan mengekalkan kebersihan semasa penggunaan untuk mengelakkan-pencemaran silang.
IV. Analisis Kekuatan Fizikal dan Prestasi
4.1 Perbandingan Sifat Fizikal PP Dara dan PP Kitar Semula
Plastik PP kitar semula mempamerkan perbezaan ketara dalam sifat fizikal berbanding PP dara. Perbezaan ini secara langsung memberi kesan kepada keselamatan dan kebolehpercayaan bento untuk-kotak makan tengah hari: Perbezaan yang paling jelas ialah penurunan ketara dalam kekuatan tegangan. Kekuatan tegangan PP dara boleh mencapai 30-40 MPa, manakala PP kitar semula biasanya 20-30 MPa, 20-30% lebih lemah daripada PP dara. Penurunan kekuatan ini terutamanya disebabkan oleh kerosakan dan kemerosotan rantai molekul semasa proses kitar semula.

Pengurangan kekuatan hentaman adalah sama ketara. PP kitar semula telah mengurangkan kekuatan dan ketahanan hentaman, bermakna bento PP yang dikitar semula untuk-kotak makan tengah hari lebih terdedah kepada pecah akibat kesan luaran, yang berpotensi menyebabkan kebocoran atau terbakar makanan.
Kemerosotan dalam modulus lentur menjejaskan ketegaran bento untuk-memasukkan kotak makan tengah hari. Modulus lenturan PP kitar semula berkurangan disebabkan oleh pemprosesan semula, menjadikannya terdedah kepada penuaan dan perubahan warna (seperti kekuningan) dengan-penggunaan jangka panjang dan mempamerkan variasi prestasi kelompok-ke-yang ketara. Ketidakstabilan prestasi ini meningkatkan risiko penggunaan.
Perbezaan dalam ketulenan warna juga perlu diberi perhatian. Virgin PP mempunyai ketelusan yang konsisten, manakala PP kitar semula biasanya mempunyai warna kuning pucat. Walaupun perbezaan warna tidak menjejaskan keselamatan secara langsung, ia mungkin mencerminkan ketidakhomogenan dalam kualiti bahan.
4.2 Teknologi untuk Meningkatkan Sifat Fizikal PP Kitar Semula
Walaupun PP kitar semula mempunyai kelemahan prestasi, sifat fizikalnya boleh dipertingkatkan sedikit sebanyak melalui teknologi canggih:
Penerapan teknologi pengisihan pintar dengan ketara meningkatkan kualiti PP kitar semula. Teknologi pengisihan berasaskan-penderia, mengelaskan item dan serpihan mengikut kelegapan (PP putih) dan lutsinar (PP lutsinar), boleh meningkatkan sifat mekanikal dan pemprosesan bahan PP yang boleh dikitar semula. Kadar aliran cair bahan boleh kitar semula PP putih hampir dua kali ganda berbanding bahan boleh kitar semula PP lutsinar, masing-masing pada 17 g/10min dan 9 g/10min, dan yang pertama mempunyai kekukuhan yang lebih besar, dengan moduli Young masing-masing 1424 MPa dan 1154 MPa.

Teknologi pemprosesan mendalam boleh mencapai peningkatan prestasi yang ketara. Zarah PP kitar semula yang diproses secara mendalam boleh mengekalkan sepenuhnya sifat mekanikal bahan dara, dan penunjuk terasnya, seperti keseragaman saiz zarah dan kadar aliran cair, memenuhi piawaian gred-perindustrian antarabangsa. Melalui pembangunan tersuai bagi teknologi penyisihan pintar dan pembersihan ketepatan, tiga lonjakan prestasi utama boleh dicapai dalam butiran PP kitar semula untuk kotak makan tengah hari: ketepatan pembiakan warna dipertingkatkan kepada lebih 95%, kadar kekotoran berubah warna dikurangkan kepada di bawah 0.01%, dan kawalan bau memenuhi piawaian keselamatan bahan sentuhan makanan.
Teknologi pengubahsuaian komposit meningkatkan prestasi dengan menambahkan pengisi berfungsi. Kajian telah menunjukkan bahawa bahan komposit PP kitar semula dengan serbuk kulit udang 8wt% mempunyai kekuatan tegangan setanding dengan PP kitar semula tulen, malah mempamerkan sifat tegangan dan hentaman yang lebih baik dalam beberapa kes.

4.3 Keperluan Standard untuk Sifat Fizikal Kotak Makan Tengahari
Mengikut piawaian yang berkaitan, sifat fizikal kotak makan tengah hari PP mesti memenuhi keperluan berikut: Keperluan kekuatan mampatan: Menurut piawaian QB/T 4998-2020, apabila kotak makan tengah hari diisi dengan 2/3 daripada isipadu airnya (23 darjah ) dan tekanan 50N dikenakan (bersamaan dengan menyusun dua kotak makan tengah hari yang serupa), ia harus mengekalkan tekanan kurang atau deformasi yang ketara ini selama 1 minit atau kurang tekanan (deformasi yang ketara). bersamaan dengan 5%). Kekuatan mampatan tipikal kotak makan tengah hari PP yang layak ialah 80-120N, manakala kotak makan tengah hari kitar semula hanya 30-50N, yang mungkin berubah bentuk dan bocor walaupun dalam keadaan susunan biasa.

Keperluan ujian kejatuhan: Ujian kejatuhan 1 meter pada lantai simen (diisi dengan 2/3 air) seharusnya tidak menyebabkan kerosakan atau kebocoran, dengan kadar lulus Lebih daripada atau sama dengan 95% (menguji 10 sampel). Kotak makan tengah hari PP kitar semula, kerana kekuatan hentamannya yang berkurangan, lebih terdedah kepada pecah dalam ujian jatuh.
Keperluan kekuatan kedap haba: Kekuatan kulit pada pengedap kotak makan tengah hari yang bertutup hendaklah Lebih besar daripada atau sama dengan 3N/15mm (mengikut QB/T 2358-1998) untuk mengelakkan tumpahan semasa pengangkutan.
Keperluan Rintangan Haba:
Julat suhu operasi standard: -6 darjah hingga 120 darjah ; PP yang diubah suai malah boleh menahan persekitaran yang melampau dari -18 darjah hingga 110 darjah .
Suhu operasi berterusan boleh mencapai 100-120 darjah, dan ia boleh menahan pemanasan gelombang mikro dan rawatan air mendidih.
Suhu herotan haba (1.82MPa): 60-120 darjah ; menambah bahan pengukuhan boleh meningkatkan ini dengan ketara.
4.4 Prestasi dalam Senario Aplikasi Khas
Dalam senario aplikasi tertentu, prestasi kotak makan tengah hari plastik kitar semula PP memerlukan perhatian khusus:
Senario Pemanasan Gelombang Mikro: Walaupun kotak makan tengah hari PP boleh menahan pemanasan gelombang mikro, perkara berikut perlu diberi perhatian:
Pilih produk berlabel "selamat gelombang mikro".
Penutup pengedap mesti ditanggalkan semasa pemanasan untuk mengelakkan pembentukan tekanan wap yang boleh menyebabkan letupan.
Adalah disyorkan untuk menggunakan api sederhana-dan pastikan masa di bawah 3 minit.
Elakkan pemanasan gelombang mikro berulang, kerana ini boleh menyebabkan penuaan bahan PP dan penghijrahan kimia.
-Senario Bekas Suhu Tinggi: Bahan PP mempunyai takat lebur setinggi 167 darjah , secara teorinya mampu menahan suhu tinggi. Walau bagaimanapun, langkah berjaga-jaga berikut harus diambil dalam penggunaan sebenar:
Suhu toleransi jangka pendek-adalah 120 darjah, bukan suhu penggunaan berterusan.
Mengandungi makanan secara berterusan melebihi 80 darjah akan mempercepatkan pembebasan sebatian berat-molekul-rendah.
Elakkan daripada menggunakan gelombang mikro selama lebih daripada 3 minit, dan pensterilan stim selama tidak lebih daripada 10 minit setiap kali.
Senario kebolehgunaan semula: Walaupun bahan PP boleh diguna semula secara teori, masalah berikut wujud dalam aplikasi praktikal:
Penyelidikan FDA AS menunjukkan bahawa selepas kotak makan tengah hari PP telah digunakan selama lebih daripada 6 bulan, jumlah penghijrahan bahan mungkin meningkat sebanyak 3-5 kali ganda.
Dengan peningkatan penggunaan, retakan mikro-yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar akan muncul pada permukaan bahan. Keretakan ini bukan sahaja menjadi tempat pembiakan bakteria tetapi juga mempercepatkan penuaan bahan.
Kotak makan tengah hari dengan tepi haus atau penutup yang tidak ditutup rapat hendaklah diganti dengan segera. Periksa sama ada cincin pengedap mengeras atau cacat; keretakan pada buckle boleh menyebabkan kebocoran.



4.5 Kesan Sifat Fizikal terhadap Keselamatan
Kemerosotan sifat fizikal kotak makan tengah hari plastik PP kitar semula menimbulkan ancaman kepada keselamatan makanan dan keselamatan pengguna:
Risiko integriti struktur: Kekuatan fizikal yang berkurangan boleh menyebabkan kotak makan tengah hari retak atau berubah bentuk semasa penggunaan biasa, mengakibatkan kebocoran makanan. Terutamanya apabila memegang sup panas, hidangan panas, atau makanan panas lain, kegagalan struktur boleh menyebabkan melecur.
Migrasi Kimia Dipercepatkan: Kemerosotan sifat fizikal, terutamanya pembentukan retakan mikro permukaan, meningkatkan laluan migrasi untuk bahan kimia, mempercepatkan pemindahan bahan berbahaya ke dalam makanan.
Risiko Pertumbuhan Mikrob: Kecacatan permukaan dan retakan mikro menyediakan habitat bagi mikroorganisma, yang sukar dibuang sepenuhnya walaupun selepas dibasuh, meningkatkan risiko pencemaran mikrob.
Kemudahan Penggunaan yang Dikurangkan: Ketidakstabilan dalam sifat fizikal boleh menyebabkan pelbagai masalah dengan bento untuk-mengeluarkan kotak makan tengah hari semasa penggunaan, seperti penutup gagal dimeterai dengan betul atau perkakas mudah pecah, menjejaskan pengalaman pengguna.