降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求-编制说明_第1页
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文档简介

(一)工作简况

1任务来源

根据国家标准化管理委员会“降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要

求”国家标准任务(20203542-T-469),按照抓紧组织落实有关项目的要求,全

国生物基材料及降解制品标准化技术委员会组织相关单位成立了标准起草工作

组,展开了标准修订工作,并完成了标准讨论稿。

2主要工作过程

(1)成立标准起草工作组

接到标准制定起草工作任务后,组织相关单位组成了标准起草工作组。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料,对降

解塑料的定义、分类、标识、使用要求及市场发展趋势等情况作了深入调研,为

标准条款的修改积累相关材料,明确了工作重点和进程安排。

(2)形成标准草案稿

工作组收集目前国内外降解塑料的定义、分类、标识和降解性能的有关资料

和标准。同时,标准修订小组根据多年数据累积,客户的使用需求反馈,同行业

生产者间的技术交流等信息,经过整理有关资料,研究讨论后形成标准(修订)

草案。

(3)形成标准(修订)征求意见稿

形成标准草案后,工作组对标准草案进行讨论。形成标准征求意见稿。

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准起草组所做的工作包括负责主要标准内容的拟定,负责标准试验方法

的制定,负责试验方法改进及技术指标的确认,主要负责标准的起草和验证实验。

(二)、标准编制原则和主要内容

1标准编制原则

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编

写规则》的要求进行编写。

与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致,符

合国家和行业的有关方针、政策。

标准要在GB/T20197-2006版的基础上进行修改,内容具有规范性、科学性、

先进性、合理性与可行性。适应产业发展的需要,运用统一、简化、协调、优化

的原则。

兼顾各方利益,广泛吸纳各方意见和建议,协调处理好各方意见。标准规定

的技术要求应便于实际实施,具有较强的可操作性。。

2标准主要内容的论证

本标准规定了降解塑料的术语和定义、分类和标识、降解性能要求、试验方

法。

本标准适用于各类降解材料:天然和/或合成聚合物、共聚物或它们的混合

物;含有如增塑剂、颜料或其他化合物等添加剂的塑料材料;水溶性聚合物;各

类降解塑料材料加工而成的制品。

本标准与GB/T20197-2006相比,主要变化如下:

(1)更新了规范性引用文件;

(2)修改了降解塑料定义;

(3)修改了降解塑料分类;

(4)修改了降解塑料的降解性能要求;

(5)降解塑料的检验方法。

(6)删除了光降解降解性能要求;

(7)删除了热氧降解降解性能要求。

2.1分类

可降解塑料在土壤、堆肥、海洋、淡水(河、江、湖)等环境中会有不同降解

行为,根据不同的环境条件,可降解塑料共分为可土壤降解塑料、可堆肥化降解

(包括传统堆肥与可庭院堆肥)塑料、海洋环境降解塑料、淡水环境降解塑料、

污泥厌氧消化降解塑料、高固态厌氧消化降解塑料。

2.2标志

降解塑料的标志见GB/Txxxxx-2020可降解材料与产品的标识及检验方法

选择通则。

2.3降解性能技术要求

2.3.1有机物成分(挥发性固体含量)

按GB/T9345.1-2008方法A测定,降解塑料的有机物成分(挥发性固体含

量)应不小于51%

2.3.2重金属及特定元素含量限量

样品经高压系统微波消解,用原子吸收仪按GB/T15337进行测试。

表1重金属及特定元素含量限量要求

重金属限量/(mg/kg干重)

As5

Cd0.5

Co38

Cr50

Cu50

F100

Hg0.5

Ni25

Mo1

Pb50

Se0.75

Zn150

2.3.3可土壤降解塑料

(1)生物分解率

生物分解率试验方法按GB/T22047。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

(2)降解产物生态毒性试验

降解产物的植物毒性试验按OECD208和EN13432:2000中附录E。降解产

物的植物毒性试验出苗率应≥90%、且与生物质比应≥90%。

(3)蚯蚓试验通过率

蚯蚓试验按ASTME1676,存活率和重量应≥90%。

(4)高度关注物(SVHC)

有关致癌等高度关注物,以自我声明及相关证据。

2.3.4可堆肥化降解塑料

2.3.4.1传统堆肥可降解塑料

(1)生物分解率

试验方法按GB/T19277.1、GB/T19277.2。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

(2)崩解率

试验方法按GB/T19811,崩解率应≥90%。

(3)降解产物毒性试验

试验方法按按OECD208和EN13432:2000中附录E。降解产物的植物毒性

试验出苗率应≥90%、且与生物质比应≥90%。

2.3.4.2家庭堆肥可降解塑料

(1)生物分解率

试验方法按GB/T19277.1、GB/T19277.2。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

(2)崩解率

试验方法按GB/T19811,崩解率应≥90%。

(3)降解产物毒性试验

试验方法按按OECD208和EN13432:2000中附录E。降解产物的植物毒性

试验出苗率应≥90%、且与生物质比应≥90%。

2.3.5海洋环境降解塑料

(1)生物分解率

试验方法按ISO19679:2016、ISO18830:2016、ISO22404:2019。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可不提供降解检验

报告。

(2)生态毒性试验

生态毒性试验按ISO11348-3、ISO10253、ISO14669和ISO16712。生态

毒性试验通过率应≥90%。

(3)高度关注物(SVHC)

有关致癌等高度关注物,以自我声明及相关证据。

2.3.6淡水环境降解塑料

生物分解率试验方法按GB/T19276.1、GB/T19276.2、GB/T32106。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

2.3.7污泥厌氧消化降解塑料

(1)生物分解率

试验方法按GB/T38737。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

2.3.8高固态厌氧消化降解塑料

(1)生物分解率

试验方法按GB/T33797。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

2.4各种条件下降解性能检测方法测试原理及测试周期和适用范围见附录1。

3.解决的主要问题

近几年,各国纷纷出台对一次性不易回收、易污染制品的禁限政策。欧盟

2020年开始禁止、限制十种一次性制品。海南省从2020年开始全面禁止不可降

解一次性塑料购物袋与餐饮具等,吉林省从2015年1月1日就已在全省范围内

实施“禁塑令”,农用薄膜方面,国家出台土壤法明确鼓励使用生物降解农膜。

我国城市生活垃圾分类部分城市已开始强制执行,电子商务包装、邮政快件包装、

外卖包装的绿色化已是趋势。社会对降解材料的热切期望已进入白热化。如何对

降解塑料的正确标识及其分类,对降解塑料健康发展、市场监管等有着极其重要

的意义。降解塑料的定义、术语及其降解性能要求,对正确使用降解塑料及在其

废弃后的处置时,包括物理回收、可堆肥化处理、化学回收等也都具有非常重要

的意义。

国家发展改革委、生态环境部于2020年1月19日正式发布的“关于进一步

加强塑料污染治理的意见”中也明确了制修订可降解材料与产品的标准标识。因

为降解是一个广义的概念,在GB/T20197-2006可降解塑料的定义、分类和降解

性能要求的国家标准对光降解塑料、氧化降解塑料、生物降解塑料进行了定义,

并分别对其各自降解性能要求和检验方法进行了规定。但实际情况中,有的光降

解塑料、氧化降解塑料生产企业在产品上会故意标识降解塑料、生物可降解等而

不明确标识光降解、氧化降解,从而其很难与生物降解塑料区分开。

本标准的降解塑料定义、分类,不再依据降解机理进行分类,而是针对降解

塑料废弃后可能遇到的实际环境条件,规定了各种环境条件下的全降解性能及其

分类。

关于降解塑料的降解试验方法,主要有可堆肥条件、水性培养液条件、土壤

条件、高固态厌氧堆肥和厌氧消化条件下的试验方法标准。

从环境保护角度而言,可降解塑料是指在特定条件下或自然环境中能够完全

降解的一类材料,即在自然界如土壤、沙土、堆肥或厌氧消化或水体中,可被最

终完全降解变成环境无害物质的一类高分子材料。降解后的环境无害物质包括二

氧化碳或/和甲烷、水、矿化无机盐以及新的生物质(如微生物死体等)。简单来

说,可降解塑料就是可以在环境中自然降解为环境无污染的小分子,不对环境造

成危害和二次污染的塑料。目前完全可降解聚合物主要有PLA、PBAT、PBS、PBSA、

PCL、PPC、PGA等。

实施生活垃圾分类后,大多数的塑料废弃物都得到了合理的回收与处置,如

回收再利用、填埋、焚烧等,但再密闭的垃圾回收系统也很难避免会有一部分塑

料废弃物泄漏到自然环境中,这些易泄漏的废弃物中一次性塑料制品就是其中相

对难回收、易泄漏的。如废弃塑料购物袋等基本混入生活垃圾处置系统,约有一

半左右进入垃圾填埋场,这些随生活垃圾进入垃圾填埋场的塑料废弃物需要很长

时间才能完全降解,存在较大的环境泄露风险;再如餐饮单位堂食服务中使用的

一次性不可降解塑料刀、叉、勺,一次性塑料吸管,易混入餐厨垃圾,给餐厨垃

圾厌氧发酵等后续资源化处置利用带来困难。因此率先禁止限制使用这部分容易

泄漏到自然环境中的塑料制品,可以减少泄漏到环境中塑料制品的增量,即使泄

漏到环境中也能在自然环境条件下实现降解而不会造成环境长期污染。

(三)主要试验(已验证)情况

本标准修订过程中,收集了国内多家企业组织生产和市场购买的各种降解塑

料制品,对样品的降解性能测试等进行大量的试验验证工作,验证试验结果见附

件。

(五)预期达到的社会效益、对产业发展的作用及解决的主要问题等情况

制修订降解塑料分类和标识等相关国家标准,是扎实推进塑料污染治理和推

动落实《关于进一步加强塑料污染治理的意见》工作抓手之一。制修订标准,有

助于降解塑料的正确分类,进一步明确可降解塑料的标识,不仅有助于生产者在

制造产品时对产品进行降解性能的标识,也将为商家和用户采购时的识别依据,

同时也是消费者在使用时知悉产品是否为可降解塑料的最直接手段,可以方便质

量检验和提高监管效率。标准的制修订,有助于完善可降解塑料的标准体系和标

识制度,将促进建立健全塑料制品长效管理机制,将推动落实《关于进一步加强

塑料污染治理的意见》,进一步加强塑料污染治理。

(六)与国际、国外对比情况

国际标准化组织塑料技术委员会(ISO/TC61)专门成立了环境因素分技术委

员会(ISO/TC61/SC14),专门制定降解塑料术语和定义、生物降解、生物基塑料、

释放到环境中塑料特征(包括微塑料)、物理与化学回收的有关标准。

ISO/TC61/SC14其目前有关生物降解塑料的标准主要以检验方法为主,ISO国际

标准检测方法15项、可堆肥塑料要求1项,这16项标准中我国已等同转化10

项。生物降解可以在许多环境中发生,包括土壤、堆肥、水处理设施、海洋环境。

按照降解环境和是否好氧的条件不同,国际标准制定方法标准中,水性培养液条

件下需氧检测2项、厌氧检测1项、堆肥化条件下需氧检测方法3项、土壤条件

下需氧检测2项、海水条件下需氧检测2项、污泥消化以及高固态的模拟条件下

厌氧测试方法各1项。

我国测试方法基本与国际保持一致,仅海水降解方面还缺少对应标准,但也

已开展相关的工作。在有关降解塑料的定义、术语和标识方面,国外除欧洲正在

制定的相关标准有CEN/TS15932:2010塑料生物聚合物与生物基塑料推荐术语

和特征标准外,ISO尚没有专门术语的国际标准。

(七)在指南体系中的位置,与现行相关法律、法规、规章及相关标准,特别

是强制性标准的协调性

TC380的标准体系见下图1。

图1TC380标准体系

本标准属于生物基材料及降解制品标准体系中基础标准,推荐性基础标准,

为推荐性国家标准。

本指南与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

(八)重大分歧意见的处理经过和依据

无。

(九)标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性标准。

(十)贯彻指南的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

(十一)废止现行有关标准的建议

废止现行国家标准GB/T20197-2006。

(十二)其他应予说明的事项

无。

附录1

不同可降解塑料的降解性能测试方法测试原理、降解周期和适用范围比较

塑料废弃后回收和处理已变成一个热点,但塑料要完全回收是困难的,废旧塑料管理在全世界范围内是一个严重的问题。塑料回

收技术包括材料回收(机械回收、化学或粗料回收、生物或有机回收)和能源回收(热能、蒸汽能或电能作为化石燃料和其他燃料资

源的替代品)。另外,一些难回收的塑料如渔具、农业用覆盖物和水溶性的聚合物等,常常从封闭的垃圾处理循环系统中泄漏到环境

中去;一些海洋中应用的制品是由塑料制成的(例如渔具),这些制品有时会被遗失或有意放置在海洋环境中;被送至堆肥设备的产

品或包装材料应尽可能地生物降解(生物分解)。生物分解塑料的使用是一种有价值的可进行回收的选择(生物或有机回收)。所以,

采用生物降解材料是解决这类环境问题的有效途径之一。测定这些材料可能的生物分解能力和获得在自然环境中它们生物分解能力的

指标就很重要。

降解塑料依据标标准名称测试原理降解周期

适用范围

类型准号(天)

天然和(或)合成

在水性系统中利用好气微生物来测定材料的生物分解率。试验混合物包

含一种无机培养基、有机碳浓度介于100mg/L~2000mg/L的试验材聚合物、共聚物或它们

水性培养液中材料最终

料(碳和能量的唯一来源),以及活性污泥或堆肥或活性土壤的悬浮液的混合物;

GB/T需氧生物分解能力的测

制成的培养液。此混合物在呼吸计内密封烧瓶中被搅拌培养一定时间,180含有如增塑剂、颜

19276.1定采用测定密闭呼吸

试验周期不能超过6个月。在烧瓶的上方用适当的吸收器吸收释放出的

计中需氧量的方法料或其他化合物等添加

二氧化碳,测量生化需氧量(BOD)。生物分解的水平通过生化需氧量剂的塑料材料;

(BOD)和理论需氧量(ThOD)的比来求得,用百分率表示。

淡水环境水溶性聚合物

降解在水性系统中利用好气微生物来测定试验材料的生物分解率。试验混合天然和(或)合成

物包含一种无机培养基、有机碳浓度介于100mg/L~2000mg/L的试聚合物、共聚物或它们

水性培养液中材料最终验材料(碳和能量的唯一来源),以及活性污泥或堆肥或活性土壤的悬的混合物;

GB/T需氧生物分解能力的测浮液制成的培养液。混合物在试验烧瓶中搅拌并通以去除二氧化碳的空

180含有如增塑剂、颜

19276.2定采用测定释放的二气,试验周期依赖于试验材料生物分解能力,但不能超过6个月。微生

氧化碳的方法物分解材料时释放出的二氧化碳可用合适的方法来测定。生物分解程度料或其他化合物等添加

用释放的二氧化碳量和二氧化碳理论释放量(ThCO2)的比来求得,以剂的塑料材料;

百分率表示。水溶性聚合物

降解塑料依据标标准名称测试原理降解周期

适用范围

类型准号(天)

本标准是在水性培养液中、无氧条件下测定塑料的生物分解能力。首先

将消化污泥使用前进行洗涤,使其含有极少量无机碳(IC),并稀释至天然和(或)合成

总干固体浓度为1g/L~3g/L。将有机碳(OC)浓度为20mg/L~200mg/L聚合物、共聚物或它们

塑料在水性培养液中的试验材料与消化污泥在温度为35℃±2℃的密闭容器、厌氧条件下的混合物;

GB/T最终厌氧生物分解能力培养一段时间(通常不超过60天)。在此条件下,试验材料会生物分

60含有如增塑剂、颜

32106的测定通过测量生物解为二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4),CO2和CH4的产生会导致试验容

气体产物的方法器顶部压力或体积增加,所以可以根据测定压力或体积的增加量来获得料或其他化合物等添加

所释放的生物气体量。以上转化成生物气体和无机碳的总碳量,和试验剂的塑料材料;

材料本身所含的碳总量(可通过测量或分子式计算得到)的百分比,即水溶性聚合物

为试验材料的生物分解百分率。

受控堆肥条件下材料本测定方法在模拟的强烈需氧堆肥条件下,测定

最终需氧生物分解能试验材料最终需氧生物分解能力和崩解程度。使

力的测定采用测定用的接种物来自于稳定的、腐熟的堆肥,如可能,

释放的二氧化碳的方从城市固体废弃物中有机物的堆肥中获取。试验

法第1部分:通用方材料与接种物混合,导入静态堆肥容器。在该容

法器中,混合物在规定的温度、氧浓度和湿度下进

行强烈的需氧堆肥。试验周期不超过6个月。在

可堆肥化可工业GB/TGB/T

试验材料的需氧生物分解过程中,二氧化碳、水、180塑料等有机高分子材料

降解化堆肥2820619277.1

矿化无机盐及新的生物质都是最终生物分解的

产物。

在试验中连续监测、定期测量试验容器和空白容

器产生的二氧化碳,累计产生的二氧化碳量。试

验材料在试验中实际产生的二氧化碳量与该材

料可以产生的二氧化碳的理论量之比为生物分

解百分率。

降解塑料依据标标准名称测试原理降解周期

适用范围

类型准号(天)

受控堆肥条件下材料旨在使用小型反应器测定试验材料的最终生物天然和/或合成聚

最终需氧生物分解能分解能力。通过控制堆肥容器的湿度、通氧率和合物,共聚物及它们的

力的测定采用测定温度,测定计算腐熟堆肥条件下试验材料的生物混合物;

释放的二氧化碳的方分解速率。试验材料由来自腐熟堆肥的接种物和45天;含有如增塑剂、颜

GB/T

法第2部分:用重惰性材料如海沙混合而成。通过比较二氧化碳释最长可以料等添加物的塑料;

19277.2

量分析法测定实验室放量与理论二氧化碳释放量(ThCO2)得到材料180天水溶性聚合物;

条件下二氧化碳的释的生物分解率(以百分率表示)。当生物分解达在实验条件下,不

放量到平稳阶段时结束试验。终止的标准时间为45会抑制接种物中微生物

d,但试验也可持续达180d。活性的材料。

在定义堆肥化中试条本标准用于测定在定义的中试条件下需氧堆肥

件下塑料材料崩解试验中塑料材料的崩解程度。本标准规定的试验

程度的测定方法可用于测定在堆肥化过程中试验材料所受

的影响及获得堆肥的质量,但不能用于测定试验

材料需氧生物分解能力。试验材料与新鲜的生物12周;

GB/T19811质废弃物以精确的比例混合后,置入已定义的堆或堆肥实际塑料等有机高分子材料

肥化环境中。自然界中普遍存在的微生物种群自周期

然地引发堆肥化过程,一般情况下,约在12周

以后。试验材料的崩解性通过2mm试验筛筛上

物的试验材料碎片的量与总干固体量的比值来

评价。

旨在评估化学物质对种子的发芽和生长所带来植物生长时

的潜在影响。在可堆肥塑料评价中,主要是评价间

OECD208植物毒性试验要求生物降解材料堆肥化后的堆肥的生态毒性评价。堆肥化后的堆肥

在实验过程中,发芽秧苗的平均存活率至少达到

90%;

降解塑料依据标标准名称测试原理降解周期

适用范围

类型准号(天)

可庭院标准规定了适用于家庭a)生物分解性能(即材料原本的可365天

堆肥塑堆肥的塑料产品的要求生物分解性),测试方法为GB/T

料技术和评价程序,塑料产品19277.1、19277.2;

规范中的各组分均满足全部

要求时,才视为可家庭b)堆肥过程中的崩解性能;测试方180天

可庭院堆肥。本标准可作为适法GB/T19811或ISO20200

AS5810-2010塑料材料

堆肥合家庭堆肥的塑料产品c)对生物分解过程产生不利影响;植物生长时

标签的基础。符合本标测试方法OECD208间

准要求的塑料产品进行

堆肥并不一定生产高质d)对最终堆肥质量产生不利影响,---

量的堆肥。本标准规定如:有害元素超量。

四项要求。

土壤中塑料材料最终需本标准规定了通过测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳量天然和/或合成聚

氧生物分解能力的测定的方法,测定土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力。生物分解率通过合物,共聚物及它们的

采用测定密闭呼吸计中生化需氧量(BOD)和理论需氧量(ThOD)的比或用释放的二氧化碳量混合物;

需氧量或测定释放的二和二氧化碳理论释放量(ThCO2)的比来求得,结果用百分率表示。含有如增塑剂、颜

可土壤降GB/T

氧化碳的方法180天料等添加物的塑料;

解22047

水溶性聚合物;

在实验条件下,不会抑

制接种物中微生物活性

的材料。

降解塑料依据标标准名称测试原理降解周期

适用范围

类型准号(天)

塑料海水沉沙界面非塑料制品被直接丢弃或随淡水流入远洋区(自由水域),而后,受材料

漂浮塑料材料最终需氧密度、潮汐、洋流和海洋褶皱影响可能下沉到亚海岸并到达海底表面。

生物分解能力的测定许多生物降解塑料密度大于1趋于沉入海底。从表面(与海水的界面)

通过测定密闭呼吸计内至深层,沉积物状态从有氧到缺氧再到厌氧,呈现出急剧变化的氧梯度。

耗氧量的方法本标准规定了一种通过测量密闭呼吸计中需氧量来确定塑料材料在海

ISO

水与海底交界的海水沉沙界面处的需氧生物降解程度和速率的测试方2年非漂浮塑料材料

18830

法。需氧生物分解的测定也可以通过测量二氧化碳的释放量来实现。本

方法是在实验室条件下对海洋中不同海水沉沙区域栖息环境的模拟,如

在海洋科学中被称为亚滨海区的阳光可照射到的底栖带(光区)。生物分

解水平通过生化需氧量(BOD)与理论需氧量(ThOD)之比求得,以百分率

海洋环境表示。

降解塑料海水沉沙界面非本标准规定了一种测定二氧化碳释放量来确定塑料材料在海水与海底

漂浮塑料材料最终需氧交界的海洋沙质沉积物上沉积海水沉沙界面时处的需氧生物降解的程

ISO生物分解能力的测定度和速率的测试方法。该方法同样适用于其他固体材料。采用合适的分

2年非漂浮塑料材料

19679通过测定释放二氧化碳析方法测定微生物降解过程中释放的二氧化碳。通过二氧化碳释放量与

的方法二氧化碳理论释放量(ThCO2)之比得到材料的生物分解率(以百分率

表示)。

塑料暴露于海洋沉积一种用于确定塑料材料有氧生物降解程度和速率的实验室测试法。通过

物中非漂浮材料最终需测量塑料材料在接触取自沙质潮汐带海洋沉积物时的CO2逸出量,来确

ISO

氧生物分解能力的测定定生物降解率。用适当分析方法测量微生物降解过程中逸出的二氧化2年非漂浮塑料材料

22404

通过分析释放的二氧化碳。生物降解率用二氧化碳逸出量和理论量(ThCO2)之比确定,以百

碳的方法分比表示。

降解塑料依据标标准名称测试原理降解周期

适用范围

类型准号(天)

塑料受控污泥消化系规定了一种评估塑料在受控污泥厌氧消化系统中的厌氧生物分解能力试验周期一天然和/或合成聚

统中材料最终厌氧生物的办法,该体系的固含量不大于15%。该体系在污泥污水、牲畜粪便或般为60d。合物,共聚物及它们的

分解率测定采用测量垃圾的处理场中较常见。该方法旨在测定材料中的有机碳转化为二氧化试验周期可混合物;

释放生物气体的方法碳(CO2)和甲烷(CH4)等生物气体的转化率。以缩短或延含有如增塑剂、颜

污泥厌氧GB/T

长,直至达料等添加物的塑料;

消化降解38737

到分解平稳水溶性聚合物;

阶段,但是在实验条件下,不会抑

不超过90d制接种物中微生物活性

的材料。

塑料在高固体份堆肥规定了一种在高固体份厌氧消化条件下通过测定生物气体释放量来评15天,如果

条件下最终厌氧生物分价塑料厌氧条件下生物分解能力的方法。该方法以城市有机固体废弃物15d时生物

解能力的测定采用分模拟典型的厌氧消化条件。试验材料被暴露在试验室内经过厌氧消化处分解现象依

高固态厌析测定释放生物气体的理的家庭垃圾的接种物中。厌氧分解发生在高固体含量(总干固体含量然明显,可

GB/T

氧消化降方法大于20%)环境中,并且静置于未被混合的条件下。该试验方法用于测将培养期延塑料等有机高分子材料

33797

解定试验材料中碳含量及其转化成二氧化碳和甲烷的百分率。长至试验材

料的生物分

解达到平稳

国家标准

降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要

编制说明

2020年11月12日

(一)工作简况

1任务来源

根据国家标准化管理委员会“降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要

求”国家标准任务(20203542-T-469),按照抓紧组织落实有关项目的要求,全

国生物基材料及降解制品标准化技术委员会组织相关单位成立了标准起草工作

组,展开了标准修订工作,并完成了标准讨论稿。

2主要工作过程

(1)成立标准起草工作组

接到标准制定起草工作任务后,组织相关单位组成了标准起草工作组。

起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料,对降

解塑料的定义、分类、标识、使用要求及市场发展趋势等情况作了深入调研,为

标准条款的修改积累相关材料,明确了工作重点和进程安排。

(2)形成标准草案稿

工作组收集目前国内外降解塑料的定义、分类、标识和降解性能的有关资料

和标准。同时,标准修订小组根据多年数据累积,客户的使用需求反馈,同行业

生产者间的技术交流等信息,经过整理有关资料,研究讨论后形成标准(修订)

草案。

(3)形成标准(修订)征求意见稿

形成标准草案后,工作组对标准草案进行讨论。形成标准征求意见稿。

3主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准起草组所做的工作包括负责主要标准内容的拟定,负责标准试验方法

的制定,负责试验方法改进及技术指标的确认,主要负责标准的起草和验证实验。

(二)、标准编制原则和主要内容

1标准编制原则

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编

写规则》的要求进行编写。

与相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容性和协调一致,符

合国家和行业的有关方针、政策。

标准要在GB/T20197-2006版的基础上进行修改,内容具有规范性、科学性、

先进性、合理性与可行性。适应产业发展的需要,运用统一、简化、协调、优化

的原则。

兼顾各方利益,广泛吸纳各方意见和建议,协调处理好各方意见。标准规定

的技术要求应便于实际实施,具有较强的可操作性。。

2标准主要内容的论证

本标准规定了降解塑料的术语和定义、分类和标识、降解性能要求、试验方

法。

本标准适用于各类降解材料:天然和/或合成聚合物、共聚物或它们的混合

物;含有如增塑剂、颜料或其他化合物等添加剂的塑料材料;水溶性聚合物;各

类降解塑料材料加工而成的制品。

本标准与GB/T20197-2006相比,主要变化如下:

(1)更新了规范性引用文件;

(2)修改了降解塑料定义;

(3)修改了降解塑料分类;

(4)修改了降解塑料的降解性能要求;

(5)降解塑料的检验方法。

(6)删除了光降解降解性能要求;

(7)删除了热氧降解降解性能要求。

2.1分类

可降解塑料在土壤、堆肥、海洋、淡水(河、江、湖)等环境中会有不同降解

行为,根据不同的环境条件,可降解塑料共分为可土壤降解塑料、可堆肥化降解

(包括传统堆肥与可庭院堆肥)塑料、海洋环境降解塑料、淡水环境降解塑料、

污泥厌氧消化降解塑料、高固态厌氧消化降解塑料。

2.2标志

降解塑料的标志见GB/Txxxxx-2020可降解材料与产品的标识及检验方法

选择通则。

2.3降解性能技术要求

2.3.1有机物成分(挥发性固体含量)

按GB/T9345.1-2008方法A测定,降解塑料的有机物成分(挥发性固体含

量)应不小于51%

2.3.2重金属及特定元素含量限量

样品经高压系统微波消解,用原子吸收仪按GB/T15337进行测试。

表1重金属及特定元素含量限量要求

重金属限量/(mg/kg干重)

As5

Cd0.5

Co38

Cr50

Cu50

F100

Hg0.5

Ni25

Mo1

Pb50

Se0.75

Zn150

2.3.3可土壤降解塑料

(1)生物分解率

生物分解率试验方法按GB/T22047。

相对生物分解率应≥90%,且材料中组分≥1%的有机成分的生物分解率应≥

60%,材料中组分中<1%的有机成分可用自我声明成分方式而可以不提供生物降

解检验报告。

(2)降解产物生态毒性试验

降解产物的植物毒性试验按OECD208和EN13432:2000中附录E。降解产

物的植物毒性试验出苗率应≥90%、

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