项目数量-9
生物降解率二氧化碳测定
北检院检测中心 | 完成测试:次 | 2026-02-22
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。
检测项目
最终生物降解率:指测试材料在特定条件下,被微生物完全矿化为二氧化碳、水和生物质的百分比,是评价降解性能的核心指标。
二氧化碳累积释放量:监测并记录在整个测试周期内,由材料降解产生的二氧化碳气体总量。
理论二氧化碳释放量:基于测试材料的化学分子式和总量,计算其完全矿化后理论上应产生的二氧化碳最大量。
降解曲线分析:通过绘制二氧化碳释放量随时间变化的曲线,评估材料的降解动力学和滞后时间。
停滞期:测定从试验开始到微生物群落适应并开始显著降解材料所需的时间。
降解半衰期:评估材料被降解一半所需的时间,用于比较不同材料的降解速率。
负对照空白值:使用不可降解的参照物(如聚乙烯)进行平行试验,以扣除背景二氧化碳释放。
正对照验证:使用已知易降解物质(如微晶纤维素)进行试验,验证测试系统微生物活性的有效性。
碳质量平衡:通过分析残留固体碳和释放的碳(主要为二氧化碳),核算测试材料中碳的最终去向。
毒性效应评估:通过对比添加与不添加测试材料时微生物的活性,判断材料或其降解中间产物是否对微生物存在抑制作用。
检测范围
可堆肥塑料制品:如聚乳酸(PLA)、聚羟基脂肪酸酯(PHA)等制成的包装袋、餐具、农用地膜等。
生物基高分子材料:来源于可再生资源的聚合物,评估其在不同环境下的末端归宿。
水溶性高分子:如聚乙烯醇(PVA)、部分淀粉基材料,测定其在好氧污水处理条件下的降解性。
有机涂层与油墨:用于纸张、包装上的生物基或可降解涂层,评估其不影响基材回收的降解特性。
纺织品纤维:天然纤维(棉、麻)及可降解化学纤维(Lyocell)的生物降解性能验证。
土壤改良剂与肥料包膜:评估用于农业领域的可降解材料在土壤中的最终降解情况。
化妆品微珠及个人护理品成分:测定其在环境水体中的固有生物降解能力,评估环境风险。
化学品与表面活性剂:依据OECD指南,测定有机化学品在好氧水环境中的快速或固有生物降解性。
有机废弃物:评估厨余垃圾、园林废弃物等在堆肥或厌氧消化过程中的矿化程度。
复合材料与共混物:对含有可降解与不可降解组分的复合材料,分析其整体及组分的可降解性。
检测方法
ISO 14855-1(需氧堆肥条件):国际标准方法,在受控的实验室堆肥条件下测定塑料材料最终需氧生物分解能力。
ASTM D5338(堆肥环境):美国标准试验方法,通过分析释放的二氧化碳来测定塑料材料在受控堆肥条件下的好氧生物降解。
ISO 17556(土壤环境):通过测量土壤中呼吸的二氧化碳,测定塑料材料在土壤中的最终好氧生物分解能力。
ISO 14852(水性培养基):采用无机盐培养基,通过分析释放的二氧化碳来测定塑料材料在水性环境中的最终好氧生物分解能力。
OECD 301B(CO₂ Evolution Test):经济合作与发展组织的标准方法,用于评估化学品在水介质中的快速生物降解性。
呼吸计量法(Respirometry)
直接吸收滴定法:使用氢氧化钡或氢氧化钠溶液吸收降解产生的CO₂,再用酸滴定剩余碱量,计算CO₂释放量。
气相色谱(GC)分析法:定期从测试瓶顶部空间采集气体样品,利用气相色谱仪精确测定CO₂的浓度。
红外(IR)或激光传感器在线监测法:使用红外气体分析仪或可调谐激光光谱仪对流出气体中的CO₂浓度进行连续、实时监测。
压力传感器法(密闭呼吸计)
检测仪器设备
呼吸计或多通道微生物呼吸仪:核心设备,可自动、连续监测多个测试瓶内因微生物呼吸导致的气压或体积变化,间接计算CO₂产量。
气相色谱仪(带TCD检测器)
红外线二氧化碳分析仪
可控温培养箱或恒温房间
精密电子天平
磁力搅拌器或摇床
pH计与电导率仪
气体流量计与质量流量控制器
高温炉(马弗炉)
真空干燥箱
检测流程
线上咨询或者拨打咨询电话;
获取样品信息和检测项目;
支付检测费用并签署委托书;
开展实验,获取相关数据资料;
出具检测报告。
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