以可再生生物質 (植物、動物、微生物及其衍生物,如玉米、秸稈、廢棄油脂等)為原料,經生物、化學或物理方法制備的材料(含塑料、纖維、涂料等),核心是原料 “
生物來源性 + 可再生性 ”,區別于化石基材料。
1.2.1
原料可再生,不依賴化石資源;
1.2.2
碳循環屬性:生長吸收CO
?,廢棄后碳回歸大氣,無新增排放;
1.2.3
多領域適配,可通過改性滿足不同性能需求;
1.2.4
生物基 ≠可降解(如生物基 PE 不可降解,PLA/PHA 兼具兩者特性)。
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認證機構 |
認證名稱 |
適用區域 |
生物基含量閾值 |
核心標準依據 |
適用場景 |
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TüV 奧地利 |
OK Biobased |
歐洲 |
≥20%(星級分級) |
ASTM D6866、ISO 16620 |
歐盟市場、高端產品 |
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USDA(美國農業部) |
BioPreferred |
北美 |
10%-95%(按品類) |
ASTM D6866 |
北美市場、政府投標 |
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DIN CERTCO |
DIN-Geprüft |
歐洲 |
≥20%(三檔分級) |
EN 16785、ISO 16620 |
歐洲工業材料 |
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SGS |
Green Marks |
全球 |
≥20% |
ASTM D6866、ISO 16620 |
多區域市場布局 |
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UL |
UL 9798 |
北美 |
≥20% |
ASTM D6866 |
消費品、包裝材料 |
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NEN(荷蘭標準局) |
歐洲生物基認證 |
歐洲 |
≥20% |
EN 16785 |
歐盟合規申報 |
2.2.1
核心標準:GB/T 39514
、GB/T 46256、GB/T 39229
GB/T 39514 《生物基材料術語、定義和標識》
GB/T 46256 《生物基材料中生物基含量測定 放射性碳法》
GB/T 39229 《生物基材料中生物基含量測定 熱解法》
2.2.2
權威機構:中國標準化研究院、中國計量科學研究院、中測測試科技
2.2.3
優勢:適配國內雙碳政策申報,成本較低,流程貼合本土企業
原理:生物基碳含 1?C(1?C/12C 比值與大氣一致),化石碳無 1?C,通過 AMS 檢測比值量化:
|
生物基含量(%)=(樣品 1?C/12C比值 ÷ 標準生物原料比值)× 100%
|
核心標準:ASTM D6866(通用)、ISO 16620-2
(塑料)、GB/T 39229(中國),檢測精度≤0.5%
3.2.1
紅外光譜(FTIR):識別生物基特征官能團;
3.2.2
熱重分析(TGA
):對比熱分解特性輔助驗證 ;
3.2.3
元素分析:測定總有機碳(TOC≥50%
) ;
3.2.4
工藝溯源:核查原料與生產文件,排除偽生物基材料。
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目標市場 |
推薦認證機構 |
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歐盟市場 |
TüV 奧地利、DIN CERTCO、NEN
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北美市場 |
USDA BioPreferred、UL |
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中國及東南亞 |
國標認證 + SGS 中國 |
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全球貿易 |
SGS、Intertek、ASTM D6866 檢測 |
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碳減排量化 |
TüV 南德、SGS(配套 LCA 服務) |
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成本敏感型 |
中國本土機構(中計量院等) |
4.2.1
生物基認證≠可降解認證,需單獨疊加相關認證;
4.2.2
多數機構要求生物基含量 ≥20%,高端場景需≥50%;
4.2.3
認證有效期3-5
年,期間需年度審核或復檢。
5.1 誤區:生物基含量越高越好 →糾正:按需選擇,適配場景即可;
5.2 誤區:認證終身有效 →糾正:需定期復檢,工藝變更需重新認證;
5.3 誤區:生物基=
可降解→糾正:核心看原料來源,降解性需單獨驗證。
生物基材料認證體系已形成國際與國內并存的多層次格局,企業應根據目標市場、產品特性和成本預算選擇合適的認證路徑。同時,需清晰區分生物基與可降解的概念,避免誤導消費者或錯用標準。
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