中国标准
GB/T 19277
2006年《降解塑料的定义、分类、标志和降解性能要求》标准规定了降解塑料标识应该包含产品的主要原料和组成信息,塑料的降解类别或降解方式,以及标准号;
而且关于降解塑料的定义以及生物降解性能和崩解性能的定义更为明确:
A. 生物降解性能:规定可控堆肥材料在有氧堆肥条件下最长6个月内,必须60%以上最终转化为二氧化碳、水和矿物质。
B. 崩解性能:规定可控堆肥材料可使用的最大厚度,该厚度下的可控堆肥降解材料在有氧堆肥条件下,最长12周内,必须瓦解成90%以上可通过22mm筛网的碎片。
在该标准的基础上,全国塑料制品标准化中心生物分解材料工作组(BMG) 分别与BPS和BPI签署了生物降解塑料检测结果和标识互认降解备忘录。该备忘录的签署,使得我国生物降解塑料的发展进一步与各国际协会接轨,同时也意味着BMG体系的标识获得了国外协会的认可。
美国标准
ASTM D6400
生物降解制品研究所(BPI) 主要从事美国生物降解塑料的开发、生产以及推广等工作,同时美国实验材料协会(ASTM)与生物降解制品研究所(BPI) 专门成立了分技术委员会来完成可堆肥生物降解塑料的相关标准认定。ASTM D6400 《堆肥化塑料的规范》为美国现行可堆肥降解塑料标准。
结论主要包括生物降解、崩解和生态毒理性能3个方面:
A. 生物降解性能:对于单一聚合物,规定可降解堆肥材料在有氧堆肥条件下,最长12个月内,必须60%以上最终转化为二氧化碳、水和矿物质。而对于共混物,规定可降解堆肥材料在有氧堆肥条件下,最长12个月内,必须90%以上最终转化为二氧化碳、水和矿物质。
B. 崩解性能:规定了可降解堆肥材料可使用的最大厚度,此厚度下的可降解堆肥降解材料在有氧堆肥条件下,最长12周内,必须瓦解成90%以上可通过22mm筛网的碎片。
日本标准
JISK 6950
日本从事生物分解材料标准、推广和技术发展的是日本分解塑料研究会(BPS) ,目前BPS包括树脂生产商、加工商、成品生产商及贸易机构。在1999年BPS推出了食品包装用Greenpla安全评价体系的计划。
在1994年日本制定了日本工业方法.标准JISK 6950。其执行规范如下:
A. 化学物质限制:规定了可降解堆肥材料的有机物质和重金属最低含量。
B. 生物降解性能:规定了可降解堆肥材料在有氧堆肥条件下必须60%以上最终转化为二氧化碳、水和矿物质,具体时间跨度没有明确规定。
C. 崩解性能:规定了可降解堆肥材料可使用的最大厚度,此厚度下的可降解堆肥降解材料在有氧堆肥条件下,最长12周内,必须瓦解成90%以上可通过22mm筛网的碎片。
澳大利亚标准
AS 4736
A.化学物质限制:规定了可降解堆肥材料的有机物质、重金属和氟的最低含量。
B.生物降解性能:规定了可降解堆肥材料在有氧堆肥条件下,最长6个月内,必须90%以上最终转化为二氧化碳、水和矿物质。
C. 崩解性能:规定可降解堆肥材料可使用的最大厚度,此厚度下的可降解堆肥降解材料在有氧堆肥条件下,最长12周内,必须瓦解成90%以,上可通过22mm筛网的碎片。
欧盟标准
EN 13432
自20世纪90年代开始,欧洲标准化委员会便积极参与降解塑料的标准制定与研究。德国、芬兰等也各自制定了相关的标准。德国主要通过一些应用示范项目以及大量的实验来发布DINCERTCO法令,并制定了用于全生物降解堆肥能力检测的标准。欧盟现行可堆肥降解塑料标准为EN13432 《利用堆肥和生物分解来回收的包装物试验和最终评价的要求》,它是欧盟指令94/62/EC中重要组成部分之一。
该指令基于环境与生命安全、能源与资源合理利用的要求,对整个包装过程及其所有环节提出相应的要求和所期望达到的目标。
A. 化学物质限制:规定了可堆肥材料的有机物质、重金属和氟的最低含量。
B. 生物降解性能:规定了可降解堆肥材料在有氧堆肥条件下,最长6个月内,必须90%以上最终转化为二氧化碳、水和矿物质。
C. 崩解性能:规定了可降解堆肥材料可使用的最大厚度,此厚度下的可降解堆肥降解材料在有氧堆肥条件下,最长12周内,必须瓦解成90%以上可通过22mm筛网的碎片。