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新国标来了:PLA、丙交酯、双拉PLA、竹制饮用吸管正在制修定!


2022-07-19

2022年7月14日,国家标准委决定对《聚乳酸》、《生物制造丙交酯》、《双向拉伸聚乳酸薄膜》等拟立项推荐性国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2022年7月28日。


其中《GB/T 29284-2012 聚乳酸(PLA)》为修订标准,其余《生物制造丙交酯》、《双向拉伸聚乳酸薄膜》、《竹制饮用吸管》、《塑料 实验室条件海洋环境塑料降解速率和崩解程度试验方法》、《生物基材料与降解塑料中总氟含量测定试验方法》为制定的标准。



项目中文名称制修订
1聚乳酸修订
2生物制造丙交酯制订
3双向拉伸聚乳酸薄膜制订
4
竹制饮用吸管制订
5塑料 实验室条件海洋环境塑料降解速率和崩解程度试验方法制订
6
生物基材料与降解塑料中总氟含量测定试验方法制订


1、《聚乳酸》修订计划


项目周期 12个月
申报日期 2021-10-13
公示开始日期 2022-07-14
公示截止日期 2022-07-28

主要起草单位


浙江海正生物材料股份有限公司
安徽丰原生物技术股份有限公司
北京工商大学轻工业塑料加工应用研究所
普立思生物科技有限公司
宁波家联科技股份有限公司
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
中科院长春应用化学研究所
四川大学
河南金丹乳酸科技股份有限公司
吉林中粮生物材料有限公司
深圳市光华伟业实业有限公司
同济大学
云南民族大学
金发科技股份有限公司
扬州惠通生物新材料有限公司
河南龙都天仁生物材料有限公司
江南大学
上海聚友化工有限公司
国家塑料制品质量检测中心(北京)等


修订目的和意义


目前,全球生物降解塑料产能已达100万吨左右,并以每年超过20%的速度增长;PLA、PHA、PBAT、PPC等生物降解材料不仅在性能上有显著提高,生产成本不断降低,市场竞争力持续增强,其应用也不再仅限于高端领域,开始规模化应用于纤维、日用膜袋、农用地膜等生活日用品领域。


我国生物降解塑料作为“十三五”期间塑料行业发展的重点,得到快速发展;国内产能已达50万吨左右,其中PLA产能已达5万吨/年,并且还有大批生产线正在建设或计划建设中,预计在“十四五”期间生物降解塑料还将得到更好的发展。


GB/T 29284-2012于2012年发布,随着近几年生产技术进步和使用要求的改变,产品品种增多和应用领域不断扩大的需求,急需国家标准对相关产品技术要求进行规范和统一。

因此,制定合适的生物降解聚乳酸标准显得尤为重要。


由此可见,标准的修订对于国家战略性新兴产业规划的实施将起到保障作用,对行业快速发展将起到积极的推进作用,具有巨大社会效益和经济效益。


修订主要内容


本文件规定了聚乳酸树脂的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输。本文件适用于以乳酸或丙交酯为原料,经聚合得到的聚乳酸(以下简称PLA)树脂。

玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、广东全生物降解背心袋、广东全生物降解购物袋、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料


2、《生物制造丙交酯》制订计划


项目周期 18个月
申报日期 2022-02-21
公示开始日期 2022-07-14
公示截止日期 2022-07-28

主要起草单位


安徽丰原生物技术股份有限公司
扬州惠通科技有限公司
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
北京工商大学
四川大学
中国科学院长春应用化学研究所
浙江海正生物材料股份有限公司
普立思生物科技有限公司
扬州惠通新材料有限公司
宁波家联科技股份有限公司等


制订目的和意义


目前,全球限塑、禁塑已达成共识。

2018年10月,欧盟率先立法禁塑,世界各国陆续颁布限塑或禁塑令。

习近平总书记在2019年9月9日中央全面深化改革委员会第十次会议上指出,“有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,积极推广可循环易回收可降解替代产品”,实现碳达峰、碳中和,是党中央作出的重大战略决策,是解决我国资源环境问题、推进中华民族永续发展和构建人类命运共同体的必然选择。

2020年1月16日,国家发展改革委联合生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》;9月15日,《“十四五”塑料污染治理行动方案》发布,均明确提出要积极推动塑料生产和使用源头减量,积极推行塑料制品绿色设计,科学稳妥地推广塑料替代产品。

随着国内“限塑令”和“双碳”政策的实施,我国部分城市已开始强制执行城市生活垃圾分类,电子商务包装、邮政快件包装、外卖包装的绿色化已是趋势。

生物降解材料的生产、销售、使用开始从示范推广逐渐向大规模工业化阶段过渡。

目前,聚乳酸作为生物基可降解材料具有性价比高、性能稳定、生产成本不断降低、市场竞争力持续增强等优势,其应用不再局限于高端领域,开始规模化应用于纤维、日用膜袋、农用地膜等生活日用品领域。

丙交酯作为聚乳酸生产的核心原料,随着聚乳酸应用产业的快速发展,丙交酯市场需求不断增强。

丙交酯聚合制备聚乳酸的工艺技术与工业化装置已经成熟,但高纯度丙交酯制备依然是相关技术体系的难点和关键点

近年来,国内在丙交酯制备与纯化等技术及相关装备研制方面取得重大进展,促进高纯度丙交酯的制备技术取得突破。

目前全球以丙交酯为原料生产聚乳酸的厂家已近十家,聚乳酸年产能80多万吨。

全球最大粮商嘉吉公司下属的Nature works公司已建成年产20万吨聚乳酸生产线,正在分步扩产到百万吨产能;欧洲石油巨头法国道达尔下属的Total Corbion公司在泰国建成了年产10万吨聚乳酸工厂,目前在法国正在建设年产20万吨聚乳酸。

在国内,安徽丰原生物技术股份有限公司已建成一期年产10万吨聚乳酸生产线,二期年产30万吨的聚乳酸的生产线正在建设中;浙江海正生物材料已建成年产3万吨聚乳酸工厂,正在建设年产10万吨聚乳酸生产线;吉林中粮生物材料公司目前聚乳酸规模1万吨/年。

过去主要利用玉米、木薯等粮食作物为原料生产乳酸,乳酸再经过脱水和裂解环化得到丙交酯,但在保障粮食安全的大背景下,新的生物材料需要拓展更广阔的来源。

近年来通过不断技术攻关,发酵菌种及分离提取工艺技获得了突破,可利用秸秆、芦苇等农林废弃物为原料,经现代生物发酵技术制成高纯度的乳酸,乳酸再经过脱水和裂解环化得到丙交酯。

在这种模式下,农林废弃物变废为宝,不仅解决了未来生产丙交酯的原料保障问题,还带动了农民增收致富,助推乡村产业振兴。

而且从加工后和消费后的聚乳酸废料回收制备丙交酯技术也获得重大突破,使我们不仅减少浪费,还可保持资源的循环利用,真正实现资源闭环。

利用生物质来生物制造丙交酯,还可以增加农民收入。

丙交酯作为典型的碳中和、可再生、生物全降解高分子材料的原料,是继石化高分子材料之后又一变革性新材料,必将逐步成为我国国民经济和社会发展的基础性大宗原材料,有力带动其他生物可降解材料、关联产业及周边产业的发展。

经过20年的技术研究与应用实践,我国已具备规模化工业实施丙交酯产业发展的雄厚基础,切实解决影响丙交酯的收率并生成相对较高比例的消旋副产物,获得高纯度丙交酯的“卡脖子”技术难题,有望快速实现丙交酯产业链、供应链的合理布局与协调运转,驱动丙交酯产业高质量发展。

目前生产丙交酯的方法主要是通过乳酸脱水聚合、裂解环化制得;不同厂家生产的产品质量不一,由于目前缺少相关的国家标准或行业标准,易造成产业链供需双方判定标准的分歧,无法判定产品质量优劣,给用户和生产企业在选用产品上造成诸多不便,这些严重阻碍了生物基材料产品的推广应用,因此制定相关的国家标准成为当务之急。

本标准的制定,将更好的规范丙交酯的生产和销售,保护消费者的合法权益,正确引导丙交酯行业的有序发展;同时本标准的制定,不仅填补了国内外空白,还将有力推动丙交酯行业技术水平的进步和扩大市场应用规模。


制订主要内容


本标准规定了丙交酯的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存要求。本标准适用于以乳酸为原料,经脱水、裂解环化、精制得到的丙交酯。


玖润主营:广东全生物降解颗粒、广东全生物降解改性料、广东全生物降解吹膜料、广东全生物降解淋膜料、广东全生物降解注塑料、广东全生物降解背心袋、广东全生物降解购物袋、广东降解料、广东降解颗粒厂家、降解厂家、生物基PE+淀粉吹膜料


3、《双向拉伸聚乳酸薄膜》制订计划


项目周期 18个月
申报日期 2022-01-10
公示开始日期 2022-07-14
公示截止日期 2022-07-28

主要起草单位


厦门长塑实业有限公司
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
安徽丰原生物技术股份有限公司
宁波家联科技股份有限公司
浙江海正生物材料股份有限公司
山东圣和薄膜新材料有限公司
北京工商大学
普立思生物科技有限公司
国家塑料制品质量监督检验中心(北京)等


制订目的和意义


随着国内“限塑令”和“双碳”政策的实施,双向拉伸聚乳酸薄膜(BOPLA)备受关注,其性能与BOPP接近,可以部分替代BOPP,应用于纸覆膜、保护膜、标签膜,胶带膜、开窗膜、制袋膜等领域,市场前景广阔。

BOPLA是一种原料来源于玉米的全生物基膜材,在国家“双碳”的背景下,生产1KGBOPLA相比于生产1KG BOPP可以减少约2.739KG CO2 排放,减碳排放率高达70%,为国家实现“碳中和”目标作出有效贡献。

BOPLA也是一种全百分百可降解的膜材,随着国家“限塑令”的实施,许多不可降解的一次性产品被禁止使用,生物可降解的BOPLA薄膜在一次性应用中显得尤为重要,比如:生物可降解BOPLA胶带可以替代不可降解BOPP胶带应用在快递行业,快递行业一年的胶带使用量约500亿米,可以绕地球赤道将近1200圈;生物可降解BOPLA薄膜可以应用在一次性包装袋领域,一年可替代近20000亿个不可降解一次性包装袋;生物可降解BOPLA薄膜可以应用在一次性餐盒窗口膜领域,一年可替代近100亿个不可降解餐盒窗口膜,等等。

由此可见,BOPLA薄膜作为全生物基可降解膜材可以大大减少不可降解塑料对环境的污染,实现有效的环保减碳。

目前生产双向拉伸聚乳酸薄膜的方法主要有分步双向拉伸法;不同生产的厂家产品质量不一,由于目前缺少相关的行业标准和国家标准,容易造成产业链供需双方判定标准的分歧,无法判定产品质量优劣,给用户和生产企业在选用产品上存在很多不便,这些严重阻碍了国产产品的推广应用,因此制定相关的行业标准成为当务之急。

本标准的制定,将更好的规范双向拉伸聚乳酸薄膜的生产及销售,保护消费者的合法权益,正确引导双向拉伸聚乳酸薄膜行业的有序发展;本标准的制定,填补了国内外空白,可以有力推动双向拉伸聚乳酸薄膜行业技术水平的进步,促进双向拉伸聚乳酸薄膜国产化的推广和应用。

同时还将带动相关机械设备、原料等行业的进步和发展,创造更大的经济和社会价值。


制订主要内容


本标准规定的主要技术内容包括双向拉伸聚乳酸薄膜的外观、规格、性能要求、环保要求试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。性能要求主要涉及力学性能、开口爽滑性等。本标准适用于双向拉伸聚乳酸薄膜。


4、《竹制饮用吸管》制订计划


项目周期 12个月
申报日期 2021-05-27
公示开始日期 2022-07-14
公示截止日期 2022-07-28

主要起草单位


国际竹藤中心
安徽鸿叶集团生态竹纤维科技有限公司
龙竹科技集团股份有限公司
安徽鸿叶集团有限公司
浙江省现代纺织技术创新中心


制订目的和意义


全球生产的一次性塑料制品中,超过70%的塑料会被直接丢弃到土壤、空气和海洋中,预计到2050年,海洋中的塑料总量将超过鱼类,其中一次性塑料吸管几乎没有任何回收。

国家发展改革委、生态环境部于2020年1月19日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,其中提到2020年底,全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

据统计,我国2019年塑料吸管累计产量近3万吨,约合460亿根,对环境造成很大污染。

我国是世界上竹子资源最丰富的国家,生长速度快,竹材成熟和轮伐期短,是十分优良的天然可再生可降解资源,除了作为工程材料原料外,竹吸管的应用不仅可以大大缓解塑料吸管带来的全球塑料污染问题,也是具有巨大经济、社会和生态效益。

利用新技术制备的竹吸管成本具有很强市场竞争力。

然而,目前市场上竹吸管制备工艺不同,质量参差不齐,现有的标准主要是规范了塑料吸管和一次性纸吸管,无竹吸管相关标准,限制了竹吸管的发展。

通过制定本标准可以确保竹吸管产业的规范发展,为保护地球做出贡献。


制订主要内容


本标准规定了实竹制饮用吸管的术语和定义、分类、原料、技术要求检验验方法、检测规则以及标志、标签、包装和贮存。本标准适用于以竹材原材料,经拉丝、碳化、打孔等相关工艺加工而成的一次性或可多次重复使用的饮用吸管。

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5、《塑料 实验室条件海洋环境塑料降解速率和崩解程度试验方法》制订计划


项目周期 16个月
申报日期 2022-03-24
公示开始日期 2022-07-14
公示截止日期 2022-07-28

主要起草单位


彤程化学(中国)有限公司
深圳万达杰环保新材料股份有限公司
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
扬州惠通科技有限公司
安徽中成华道可降解材料技术有限公司
北京工商大学
安徽丰原生物技术股份有限公司
山西华阳生物降解新材料有限责任公司
宁波家联科技股份有限公司
上海大觉包装制品有限公司
扬州惠通新材料有限公司
重庆市联发塑料科技股份有限公司
武汉华丽环保产业有限公司
富岭科技股份有限公司
深圳市中京科林环保塑料技术有限公司
四川大学
江南大学
国家塑料制品质量检验检测中心(北京)等


制订目的和意义


通过特定的试验方法能够证明塑料的生物降解,即在有氧条件下通过微生物的作用分解成二氧化碳、水和生物质。

大多数情况下,生物降解发生在塑料材料的表面,即固液界面。

由于微生物和酶不能穿透固体塑料制品,所以通常只有暴露的表面可生物降解。

生物降解对固体塑料样品表面的侵蚀导致样品变薄和变脆。

该过程会导致样品崩解成生物降解颗粒而损失质量、物理性能和形貌完整性。

这些生物降解颗粒最终会被生物完全降解。

崩解这一术语是指原样品分解成低于规定尺寸的颗粒的降解过程。

在由微生物引起的降解过程中,可以使用生物降解、生物分解和生物崩解等术语(见GB/T 41010)。

然而,在测量材料物理分解而不是化学分解时,最好使用通用术语“降解”,而不是“生物降解”。

因为“生物降解”是用于评价材料最终生物降解的,即完全转化为CO2、H2O 和生物质。

在设计用于海洋应用的产品(例如养殖鱼和贻贝所用的生物降解塑料设备、浮漂)以及评估产品泄漏到海中造成的风险时,需要评估塑料材料暴露于海洋环境时的降解速率。


制订主要内容


本文件规定了在实验室规模有氧条件下暴露于海洋环境的塑料样品物理降解的测量方法。本文件不适用于评估由热(热降解)或光照(光降解)引起的降解

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6、《生物基材料与降解塑料中总氟含量测定试验方法》制订计划


项目周期 18个月
申报日期 2022-035-24
公示开始日期 2022-07-14
公示截止日期 2022-07-28

主要起草单位


北京工商大学
彤程化学(中国)有限公司
合肥恒鑫生活科技股份有限公司
安徽中成华道可降解材料技术有限公司
扬州惠通科技有限公司
安徽丰原生物技术股份有限公司
山西华阳生物降解新材料有限责任公司
宁波家联科技股份有限公司
上海大觉包装制品有限公司
扬州惠通新材料有限公司
深圳万达杰环保新材料股份有限公司
重庆市联发塑料科技股份有限公司
武汉华丽环保产业有限公司
富岭科技股份有限公司
深圳市中京科林环保塑料技术有限公司
宁波昌亚新材料科技股份有限公司
国家塑料制品质量检验检测中心(北京)等

制订目的和意义


环境友好塑料材料和食品包装塑料材料受到广泛认可,与此同时,对于其使用的安全性和是否含有有害物质也备受关注。

全氟和多氟化合物(PFAS)是一种人造化学品,由于其防水防油等特性,自1940年以来PFAS一直被用于工业和消费品中,因此人一生中难以避免地暴露于PFAS,污染来源可能是与PFAS加工制造应用相关的职业、被PFAS污染的饮用水、可能含有 PFAS 的食物、受污染的土壤或灰尘、含有PFAS的空气、由PFAS制成或使用含有PFAS的材料包装的产品等等。

氟化物形式广泛存在于水中、动植物体内,自然界氟元素广泛存在各种无机盐和矿物质中,主要存在于萤石(CaF2),冰晶石(Na3[AlF6])及以氟磷灰石(Ca10(PO4)6F2)中。

对于人身健康而言它既是人体必需的微量元素,成年人体内约含2g~3g,其主要存在于牙齿和骨骼中,约占总量的90%。

我国卫生部门建议成年人每天摄入量应为2.5mg ~4.0mg,长期低于该摄入量会导致骨质疏松、佝偻病、大骨节病等。

维持这一含量可以从食物和水中摄取,但长期高于限量摄入,易引发斑釉齿、骨硬化症、氟中毒、发育迟缓,甚至脏器病变等多种病症。

近些年随着检测技术的不断发展和食品卫生安全水平的逐渐提高,对于食品及其相关产品中氟元素的检测有了更高的要求。

如:GB4809《食品中氟允许量标准》中规定常见食品的最大量不大于2.0 mg/Kg, GB4806.1《食品接触用塑料材料及制品》中规定包装物中各物质的总迁移量应小于10mg/dm2,美国FDA对饮食中未确定的非致癌物质的迁移量应小于5.0mg/Kg,EU指令90/128/EEC中物质的总迁移量不大于2.0 mg/Kg。

EN13432和ASTM D6400也分别对包装物中总氟的含量提出不大于100mg/Kg的技术要求。

因此对于氟的检测方法提出了更微量、更准确的要求。

而对于生物基材料和降解塑料,由于其使用废弃后有机碳降解为小分子物质二氧化碳后,其本身所含的氟元素会进入到降解环境的介质中,如果氟含量太高会影响到环境介质,在我国许多有关生物基材料和降解塑料的国家标准都规定了氟含量的要求,但由于没有明确的国标,所以各家检验机构的检测会稍有偏差。

因此,制定氟含量检测方法的标准,是很有必要的。

制订主要内容


本标准规定了高温水解-离子色谱法测定生物基材料与降解塑料中氟含量的测试原理、试剂和材料、仪器设备、测试方法、结果计算和试验报告等,适用于测定氟含量 ≥ 1mg/Kg的塑料或塑料制品。塑料或塑料制品在水蒸气和氧气混合物中经过燃烧高温水解,其中所包含的全部氟转化为氟化物定量溶于水中,以离子色谱法测定样品溶液中氟离子浓度,计算塑料或塑料制品中氟含量。

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