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可堆肥塑料基本要求
1)受控金属及有毒元素
由于堆肥之后的产物是要继续作为**堆肥使用的,在测试中假定有50%的有毒物质从塑料进入堆肥中,因此塑料中的指标不能**过该地区堆肥规定指标的50%。
2)挥发性固体
挥发性固体是指将样品的总干固体量(105℃干燥)减去样品在550℃焚烧后剩下的残留固体量,所得到的二者的差值,一般用于表征材料的**物含量。由于可降解塑料制品中也可添加无机填料,但为了保证该产品主成分依旧是塑料,有些标准规定材料的挥发性固体应大于50%(或51%),该项目有时也被纳入生态毒性。
3)生物降解性能
指在降解过程中材料中的**碳转化成CO2的量与其理论上完全转化成CO2值的比值,测试周期长为180天。一般对于可降解塑料的要求为降解率60%或90%,依标准而定。另一种衡量降解率的方式为相对生物分解率,以薄层色谱级纤维素为参比样品,计算样品与参比样品降解率的比值,一般要求为不**90%。
4)崩解性能
崩解性能是测定产品的终形态的状态下(如瓶、杯、膜、袋等)是否可以碎裂成不大于 2 的碎片,一般要求其大于2 碎片的干重不**过总干重的10%。有的标准可以用降解的堆肥装置来测定,有的必须使用中试级的堆肥装置(GB/T 19811)。
5)生态毒性
生态毒性用来测定样品堆肥后是否会对动植物有毒性。一般是参照OECD 208的种子萌发实验,将空白堆肥与实验堆肥产物按一定比例同时加入种下种子的土壤中,考察加入实验堆肥产物后的种子萌发率,并要求生长出的植物的生物质量大于空白堆肥的90%。有的标准还需要蚯蚓实验。
塑料被称为人类20世纪伟大的发明之一,但也被视为争议的发明。塑料在给人们生活带来较大便利的同时,也因人们不合理处置而给生态环境带来越来越难以承受的压力。据统计,到目前为止**每年产生的塑料垃圾总量**过3亿吨,而且还在以每年约8~12%的速度增长,其中有约800万吨被直接排入海洋,到2050年为止,海洋中塑料垃圾的总量将**过海洋生物的总重量。传统塑料在自然界中降解速度较慢,需数十年甚至数**才能完全自然降解,这给海洋、生态环境乃至人类健康带来严重影响。
为解决塑料垃圾带来的环境问题,2008年6月1日,我国在全国范围内正式实施塑料购物袋有偿使用制度(又称“限塑令”),禁止生产、销售、使用厚度小于0.025毫米的**薄塑料袋。
中国轻工业联合会在2020年9月8日发布的《可降解塑料的分类与标识要求指南》(以下简称《指南》)中按不同降解条件将降解塑料划分为5类:淡水环境降解、堆肥环境降解、土壤环境降解、海洋环境降解及厌氧环境降解。
海南省地方标准DB46/T 505-2020《全生物降解塑料制品 通用技术要求》中明确提出了全生物降解塑料的概念:
在自然界中如土壤和/或沙土等条件下,和/或特定条件如堆肥化条件下或厌氧消化条件下或水性培养基中,由自然界存在的微生物作用引起降解,并终降解变成二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新的生物质的一种塑料。
塑料制品的完全降解是一个复杂的物理、化学、生物过程,一般来说,塑料制品先在受到热、氧、微生物等作用时,会首先变薄变脆,接着崩解成细小的碎片,此时高分子长链会断裂成低聚物小分子,然后低聚物小分子被微生物进一步分解,将其中的碳从**态向无机态转化(矿化),并终转变为二氧化碳(CO2)或/和甲烷(CH4)、水(H2O),这个过程被称作终生物分解。
因此目前塑料降解性的检测方法,主要是通过收集或测量材料终生物分解过程中产生CO2或/和甲烷(CH4)的累积量,并通过检测材料中总**碳的初始含量来计算其释放CO2或/和甲烷(CH4)的理论值,将二者的比值作为该塑料的生物降解率。
实验室认可的检测方法
检测方法
GB/T 19277.1-2011(判定标准:GB/T 28206-2011)
ASTM D 5338-15(判定标准:ASTM D6400-19)
ISO 14855-1:2012(判定标准:EN 13432:2000)
广东杰信检验认证有限公司(GTIC),成立于2009年,位于高新园区天河软件园内,是一家具有立法人资质的第三方检测机构。公司坚持科技创新,于2015年成功进入广东省企业培育库,以及获得2015年广州市科技创新小巨人企业称号,2017年广东省科学技术奖三等奖,2018年获得高新企业认定。