以可再生生物质 (植物、动物、微生物及其衍生物,如玉米、秸秆、废弃油脂等)为原料,经生物、化学或物理方法制备的材料(含塑料、纤维、涂料等),核心是原料 “
生物来源性 + 可再生性 ”,区别于化石基材料。
1.2.1
原料可再生,不依赖化石资源;
1.2.2
碳循环属性:生长吸收CO
₂,废弃后碳回归大气,无新增排放;
1.2.3
多领域适配,可通过改性满足不同性能需求;
1.2.4
生物基 ≠可降解(如生物基 PE 不可降解,PLA/PHA 兼具两者特性)。
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认证机构 |
认证名称 |
适用区域 |
生物基含量阈值 |
核心标准依据 |
适用场景 |
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TÜV 奥地利 |
OK Biobased |
欧洲 |
≥20%(星级分级) |
ASTM D6866、ISO 16620 |
欧盟市场、高端产品 |
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USDA(美国农业部) |
BioPreferred |
北美 |
10%-95%(按品类) |
ASTM D6866 |
北美市场、政府投标 |
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DIN CERTCO |
DIN-Geprüft |
欧洲 |
≥20%(三档分级) |
EN 16785、ISO 16620 |
欧洲工业材料 |
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SGS |
Green Marks |
全球 |
≥20% |
ASTM D6866、ISO 16620 |
多区域市场布局 |
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UL |
UL 9798 |
北美 |
≥20% |
ASTM D6866 |
消费品、包装材料 |
|
NEN(荷兰标准局) |
欧洲生物基认证 |
欧洲 |
≥20% |
EN 16785 |
欧盟合规申报 |
2.2.1
核心标准:GB/T 39514
、GB/T 46256、GB/T 39229
GB/T 39514 《生物基材料术语、定义和标识》
GB/T 46256 《生物基材料中生物基含量测定 放射性碳法》
GB/T 39229 《生物基材料中生物基含量测定 热解法》
2.2.2
权威机构:中国标准化研究院、中国计量科学研究院、中测测试科技
2.2.3
优势:适配国内双碳政策申报,成本较低,流程贴合本土企业
原理:生物基碳含 ¹⁴C(¹⁴C/¹²C 比值与大气一致),化石碳无 ¹⁴C,通过 AMS 检测比值量化:
|
生物基含量(%)=(样品 ¹⁴C/¹²C比值 ÷ 标准生物原料比值)× 100%
|
核心标准:ASTM D6866(通用)、ISO 16620-2
(塑料)、GB/T 39229(中国),检测精度≤0.5%
3.2.1
红外光谱(FTIR):识别生物基特征官能团;
3.2.2
热重分析(TGA
):对比热分解特性辅助验证 ;
3.2.3
元素分析:测定总有机碳(TOC≥50%
) ;
3.2.4
工艺溯源:核查原料与生产文件,排除伪生物基材料。
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目标市场 |
推荐认证机构 |
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欧盟市场 |
TÜV 奥地利、DIN CERTCO、NEN
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北美市场 |
USDA BioPreferred、UL |
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中国及东南亚 |
国标认证 + SGS 中国 |
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全球贸易 |
SGS、Intertek、ASTM D6866 检测 |
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碳减排量化 |
TÜV 南德、SGS(配套 LCA 服务) |
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成本敏感型 |
中国本土机构(中计量院等) |
4.2.1
生物基认证≠可降解认证,需单独叠加相关认证;
4.2.2
多数机构要求生物基含量 ≥20%,高端场景需≥50%;
4.2.3
认证有效期3-5
年,期间需年度审核或复检。
5.1 误区:生物基含量越高越好 →纠正:按需选择,适配场景即可;
5.2 误区:认证终身有效 →纠正:需定期复检,工艺变更需重新认证;
5.3 误区:生物基=
可降解→纠正:核心看原料来源,降解性需单独验证。
生物基材料认证体系已形成国际与国内并存的多层次格局,企业应根据目标市场、产品特性和成本预算选择合适的认证路径。同时,需清晰区分生物基与可降解的概念,避免误导消费者或错用标准。
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