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生物基材料检测:探索绿色科技的未来
概括
随着环保和可持续发展的呼声日益高涨,生物基材料作为一种新兴的绿色科技产品,已被广泛关注。生物基材料是指源自可再生生物资源的原料,并通过特定的加工技术转化为材料,具有低碳、可降解、环保等优点。为了确保这些材料的性能和安全性,生物基材料的检测工作显得尤为重要。本篇文章将详细介绍生物基材料的检测过程,包括样品的选择、检测项目、检测仪器及方法等方面,带您深入了解这一技术领域。
检测样品
生物基材料的检测首先需要从选取合适的检测样品开始。通常,检测样品的选择要遵循两个基本原则:代表性和稳定性。代表性是指所选样品能够全面反映生物基材料的总体特征;稳定性则是样品在存储和测试过程中不应发生变化。常见的检测样品包括但不限于:由植物、动物等自然来源提取的生物质原料、合成的生物基塑料以及经过特定加工的复合材料。所有样品都需要符合国家或行业标准,以保证其检测结果的准确性与可信度。
检测项目
生物基材料的检测项目涉及多个领域,主要包括以下几个方面:
- 物理性能检测:如密度、硬度、拉伸强度、冲击韧性等。
- 化学成分分析:对生物基材料的化学组成进行分析,确保其环保性和无害性。
- 热学性能评估:如熔点、热变形温度、热稳定性等,评估其在不同温度条件下的稳定性。
- 生物降解性测试:生物基材料的最大优势之一便是其可降解性,必须进行相关的降解性实验,以评估其在自然环境中的分解速度和方式。
- 毒性测试:对生物基材料进行生态毒性和人体毒性的检测,确保其无害性。
这些检测项目涵盖了生物基材料的基本性能和安全性,帮助科研人员和企业评估产品是否符合市场需求。
检测仪器
生物基材料的检测离不开高精度的检测仪器,以下是常见的几种设备:
- 拉伸测试机:用于测定材料的拉伸强度、断裂伸长率等机械性能。
- 热重分析仪(TGA):用于测定材料在不同温度下的质量变化,评估热稳定性。
- 差示扫描量热仪(DSC):用于分析材料的熔点、玻璃化温度等热学性能。
- 扫描电子显微镜(SEM):观察材料的微观结构,分析材料表面的形态和分布。
- 生物降解性测试系统:用于模拟自然环境中材料的降解过程,评估其环境友好性。
这些仪器能够为生物基材料的性能评估提供精确的数据支持,是现代检测不可或缺的工具。
检测方法
生物基材料的检测方法多种多样,通常依赖于标准化的实验方案。以下是一些常用的检测方法:
- 力学性能测试:通过拉伸、压缩、弯曲等力学试验,评估生物基材料在不同加载条件下的承载能力。
- 化学分析法:采用红外光谱(FTIR)、质谱分析(MS)等技术,鉴定生物基材料的化学成分及其含量。
- 热学分析法:通过差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)等技术,评估材料的热稳定性与热变形温度。
- 生物降解性测试:采用模拟自然环境的土壤或水中降解实验,评估材料在特定环境中的降解速率和方式。
- 生物相容性测试:通过细胞培养、动物试验等方法,检验材料的生物相容性与无害性。
通过这些检测方法,我们能够全面了解生物基材料的各项性能,并确保其在实际应用中的表现。
检测标准(部分)
《 T/CPPIA 47-2024 普通用途双向拉伸生物基聚丙烯(Bio-based BOPP)薄膜 》标准简介
- 标准名称:普通用途双向拉伸生物基聚丙烯(Bio-based BOPP)薄膜
- 标准号:T/CPPIA 47-2024
- 中国标准分类号:C292
- 发布日期:2024-08-23
- 国际标准分类号:83.140.10
- 实施日期:2024-08-30
- 团体名称:中国塑料加工工业协会
- 标准分类:橡胶和塑料工业C 制造业
- 内容简介:
本文件规定了普通用途双向拉伸生物基聚丙烯(Bio-basedBOPP)薄膜的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于以生物基聚丙烯树脂为主要原料,用平膜法经双向拉伸制得的普通型(光膜)和热封型薄膜
本文件不适用于其他特殊功能的双向拉伸聚丙烯薄膜,如双向拉伸聚丙烯消光薄膜、双向拉伸聚丙烯珠光薄膜、双向拉伸聚丙烯拉线用薄膜、双向拉伸聚丙烯电容器用薄膜、双向拉伸聚丙烯香烟包装薄膜等
5要求5.1 外观薄膜外观应符合表1规定,膜卷外观应符合表2规定。5.2 尺寸偏差5.2.1 宽度偏差宽度偏差应符合表3规定。5.2.2 厚度偏差厚度平均偏差和厚度极限偏差应符合表4规定。5.2.3 接头数目及每段长度每卷薄膜接头数目及每段长度应符合表5规定,接头应牢固并有明显标志。5.3 物理机械性能物理机械性能应符合表6规定。5.4 生物基碳含量生物基碳含量应符合表7的分级规定。5.5 食品安全指标用于直接接触食品的包装薄膜,应符合GB4806.7的规定。
《 T/CNCIA 01032-2024 生物基涂料及原材料 醇酸树脂涂料 》标准简介
- 标准名称:生物基涂料及原材料 醇酸树脂涂料
- 标准号:T/CNCIA 01032-2024
- 中国标准分类号:CCSG51/C264
- 发布日期:2024-01-10
- 国际标准分类号:87.040
- 实施日期:2024-03-10
- 团体名称:中国涂料工业协会
- 标准分类:涂料和颜料工业C 制造业
- 内容简介:
本文件规定了生物基醇酸树脂涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标识和贮存
本文件适用于以生物基醇酸树脂或改性醇酸树脂为主要成膜物质,且通过氧化干燥成膜的醇酸树脂涂料
本文件规定了生物基醇酸树脂涂料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标识和贮存。本文件适用于以生物基醇酸树脂或改性醇酸树脂为主要成膜物质,且通过氧化干燥成膜的醇酸树脂涂料。
《 T/JSFZXH 020-2024 生物基聚酰胺56长丝织物通用技术规范 》标准简介
- 标准名称:生物基聚酰胺56长丝织物通用技术规范
- 标准号:T/JSFZXH 020-2024
- 中国标准分类号:CCSW43/C175
- 发布日期:2024-07-29
- 国际标准分类号:59.080.30
- 实施日期:2024-08-01
- 团体名称:江苏省纺织工业协会
- 标准分类:纺织和皮革技术C 制造业
- 内容简介:
本文件适用于以生物基聚酰胺56长丝为主要原料,机织生产的漂白、染色和印花织物
其他相似织物可参照执行
术语、定义、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
《 T/GSQN T/GSQN021-2024 生物基滤芯机油净化器 》标准简介
- 标准名称:生物基滤芯机油净化器
- 标准号:T/GSQN T/GSQN021-2024
- 中国标准分类号:C3670
- 发布日期:2024-03-28
- 国际标准分类号:23.100.60
- 实施日期:2024-03-28
- 团体名称:甘肃省清洁能源行业协会
- 标准分类:流体系统和通用件C 制造业
- 内容简介:
目前,国内外内燃机及工程机械行业使用的机油(润滑油)滤清器内的滤芯均是以纸质材料为主,以生物基材料为滤芯的机油净化器产品至今未见报道,故制定此项标准。生物基滤芯机油净化器,是对传统机油过滤技术领域内的一次革命性创新,它不仅极大地延长了机油的使用寿命,而且提高了过滤效率和过滤精度,同时在不更换机油的条件下减少了传统滤清器的更换次数。充分体现了节能、减排,环保、增效,资源重复利用的成效。本产品在研发过程中,取得了多项国家发明专利,从专利技术角度考虑,本标准未涉及产品制做工艺和化学效能剂配方的内容。
《 T/GSQN T/GSQN022-2024 风电齿轮箱润滑油生物基滤芯 》标准简介
- 标准名称:风电齿轮箱润滑油生物基滤芯
- 标准号:T/GSQN T/GSQN022-2024
- 中国标准分类号:D441
- 发布日期:2024-03-28
- 国际标准分类号:23.100.60
- 实施日期:2024-03-28
- 团体名称:甘肃省清洁能源行业协会
- 标准分类:流体系统和通用件D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- 内容简介:
风力发电,起源于欧美发达国家,我国自九十年代中期引进风力发电,目前已国产化。但对其润滑系统中的润滑油和滤芯是唯一未完全国产化的环节,即润滑油大部采用进口,且齿轮箱润滑系统也大都采用以贺德克为标准的传统滤芯,其使用寿命较短,润滑油更换频繁。以生物基材料为风电齿轮箱润滑油滤芯的产品至今未见报道,故制定此项标准。风电齿轮箱润滑油生物基滤芯,是对传统润滑油过滤技术领域内的一次革命性创新,它不仅极大地延长滤芯的使用寿命,提高了过滤效率和过滤精度,而且还能修复润滑油,延长润滑油的使用功效。同时在不更换润滑油的条件下减少了传统风电滤芯更换次数。充分体现了节能、减排,环保、增效,资源重复利用的成效。本滤芯产品在研发过程中,取得了多项国家发明专利,从专利技术角度考虑,本标准未涉及产品制做工艺和化学效能剂配方的内容。
《 T/SHAAV 014-2024 动物病原微生物基因扩增实验室技术要求 》标准简介
- 标准名称:动物病原微生物基因扩增实验室技术要求
- 标准号:T/SHAAV 014-2024
- 中国标准分类号:M731
- 发布日期:2024-04-10
- 国际标准分类号:19.020
- 实施日期:2024-04-10
- 团体名称:上海市畜牧兽医学会
- 标准分类:试验M 科学研究和技术服务业
- 内容简介:
1.范围2.规范性引用文件3.术语和定义4.缩略语5.动物病原微生物基因扩增实验室的分区要求6.质量保证7.质量控制
《 DB32/T 4667-2024 生物基聚酯纤维(PTT)织物通用技术规范 》标准简介
- 标准名称:生物基聚酯纤维(PTT)织物通用技术规范
- 标准号:DB32/T 4667-2024
- 中国标准分类号:W43
- 发布日期:2024-01-09
- 国际标准分类号:59.080.30
- 实施日期:2024-02-09
- 技术归口:江苏省工业和信息化厅
- 代替标准:
- 主管部门:江苏省市场监督管理局
- 标准分类:纺织和皮革技术纺织物制造业江苏省
- 内容简介:
地方标准《生物基聚酯纤维(PTT)织物通用技术规范》,主管部门为江苏省市场监督管理局。本文件规定了生物基聚酯纤维(PTT)织物的要求、试验方法、检验规则、标志和包装。本文件适用于以生物基聚酯纤维(PTT)为主要原料,经织造、染整加工制成的长丝机织物。其他同类织物可参照执行。
《 T/CI 143-2022 秸秆完全拆解生物基工业原料产品生产线 》标准简介
- 标准名称:秸秆完全拆解生物基工业原料产品生产线
- 标准号:T/CI 143-2022
- 中国标准分类号:B91/A051
- 发布日期:2022-12-12
- 国际标准分类号:65.060.99
- 实施日期:2022-12-12
- 团体名称:中国国际科技促进会
- 标准分类:B 采矿业农业
- 内容简介:
本文件规定了分质催化水解法秸秆完全拆解生物基工业原料产品生产线的技术指标和检测方法等技术要求本文件适用于秸秆转化为生物制造基础工业原料综合利用行业秸秆——农业种植业生产收获果实部分后剩余农作物副产物,主要指玉米、高粱、水稻、小麦、小米、棉花及香蕉等大宗作物副产物
降解——降解主要为水解和微生物发酵代谢,指秸秆内所含的高分子聚合物,经过水解反应或者微生物发酵代谢,降解成单体分子或低聚分子产品,如纤维素、半纤维素、木质素降解成单糖或者低聚糖,粗纤维发酵降解成菌体多糖,蛋白质降解成氨基酸或者小分子肽等;完全降解——不仅赋存在细胞壁的“三素”(纤维素、半纤维素、木质素)完全降解,赋存在植物细胞间、细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核的高分子物质全部降解
生物基工业原料产品——指的是生物制造所需的工业原料产品,如聚乳酸(PLA)、聚乙烯醇(PVA)需要的葡萄糖,乙醇、丁醇、丙醇、丁二醇等所需的还原糖,饲料、医药所需的低聚糖、短肽、氨基酸,木糖醇所需的木糖,生物膜所需的半乳糖醛酸等等
生产线——将秸秆粉碎、粉丝、水解、分离、提取转化成为生物基工业原料产品的生产流水线
3.1产品结构秸秆完全拆解生物基工业原料产品生产线,按子系统功能区别,可划分为八大模块,包括秸秆粉碎磨浆、降解分离、果胶提取、木糖-糖浆提取、糖浆-发酵乙醇提取、液体肥料收集、木质素提取、纤维素提取等八大模块
利用非晶体玻璃体的特性制作磨片制成耐酸磨浆设备,包括料斗、筒盖、筒体、滤网、网篮、上磨片、下磨片、防水罩
储罐及管道、高速旋转设备转子、螺杆等重要构件,使用有高熔点、高硬度、高刚度、高化学稳定性、高绝缘隔热能量、低导电率、低热膨胀系数、摩擦系数小、无延展性等特征的高分子涂层材料制作的耐腐蚀装备系统
采用智能系统进行八大模块多产品协同管理
3.2协同管理系统功能3.2.1数据采集系统具有对物质流量和能量流量的采集、设定任务和质量标准功能
3.2.2数据传输系统具有数据传输的功能
3.2.3数据处理系统具有对采集到的物质流量和能量流量数据进行物质平衡管理、物质转化管理、蒸汽平衡管理、水的平衡管理处理的功能
3.2.4数据存储系统具有数据存储的功能
3.2.5监测系统具有监测物质流量和能量流量数据的功能
3.2.6信息维护系统具有信息维护的功能
可针对系统需要的所有数据正规配置信息、时间同步信息和用户权限信息等进行录入和维护
3.3软件应符合GB/T25000.51-2010中的规定
4.技术要求4.1外观结构4.1.1产品外观应整洁,表面应无凹痕、划伤、裂缝、变形、毛刺等缺陷
表面涂层应均匀,无起泡、龟裂、脱落现象
4.1.2产品零部件之间的坚固件应无松动或变形、错位
金属零件部件应无锈蚀或其它机械损伤
4.1.3铭牌应清晰、端正、牢固
4.1.4操作指示标志清晰,易于辨认,按键动作灵活
《 T/CIATA 0025-2018 PBC生物基重防腐涂料 》标准简介
- 标准名称:PBC生物基重防腐涂料
- 标准号:T/CIATA 0025-2018
- 中国标准分类号:G51/E481
- 发布日期:2018-04-09
- 国际标准分类号:87.040
- 实施日期:2018-07-10
- 团体名称:中国工业防腐蚀技术协会
- 标准分类:G 交通运输、仓储和邮政业涂料和颜料工业
- 内容简介:
本标准规定了PBC生物基重防腐涂料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存本标准适用于钢结构、混凝土结构、设备、设施的防腐涂装规定了PBC生物基重防腐涂料的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存
《 T/ZZB 0626-2018 SN/GF-5 5W-30生物基汽油机油 》标准简介
- 标准名称:SN/GF-5 5W-30生物基汽油机油
- 标准号:T/ZZB 0626-2018
- 中国标准分类号:E34/C251
- 发布日期:2018-10-19
- 国际标准分类号:75.100
- 实施日期:2018-11-01
- 团体名称:浙江省品牌建设联合会
- 标准分类:E 建筑业石油及相关技术
- 内容简介:
本标准规定了SN/GF-55W-30生物基汽油机油的基本要求、技术要求及试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量承诺
本标准所属产品适用于在各种操作条件下使用SN或GF-55W-30的汽车四冲程汽油发动机,如轿车、轻型卡车、货车和客车发动机的润滑
《 T/SHXCL 000001-2019 聚乳酸改性材料 生物基含量的计算 》标准简介
- 标准名称:聚乳酸改性材料 生物基含量的计算
- 标准号:T/SHXCL 000001-2019
- 中国标准分类号:G31/C292
- 发布日期:2019-06-25
- 国际标准分类号:83.080.01
- 实施日期:2019-08-30
- 团体名称:上海市新材料协会
- 标准分类:G 交通运输、仓储和邮政业橡胶和塑料工业
- 内容简介:
本标准适用于由生物基和化石基组分制造的聚乳酸改性材料及其制品,其他生物基合成聚合物材料的生物基含量计算可参照使用聚乳酸改性材料中生物基碳含量、生物基合成聚合物含量和生物基物质含量的计算
《 T/QGCML 106-2021 生物基热拌用高性能沥青再生剂 》标准简介
- 标准名称:生物基热拌用高性能沥青再生剂
- 标准号:T/QGCML 106-2021
- 中国标准分类号:E481
- 发布日期:2021-04-19
- 国际标准分类号:93.080.20
- 实施日期:2021-05-03
- 团体名称:全国城市工业品贸易中心联合会
- 标准分类:E 建筑业土木工程
- 内容简介:
本文件规定了生物基热拌用高性能沥青再生剂的术语和定义、产品特点、技术要求、检验规则、包装、运输和贮存
本文件适用于生物基热拌用高性能沥青再生剂的生产、检验和使用,产品可用于热拌沥青(HMA),乳化沥青和乳化再生剂应用
《 T/QGCML 104-2021 生物基乳化增强剂 》标准简介
- 标准名称:生物基乳化增强剂
- 标准号:T/QGCML 104-2021
- 中国标准分类号:E481
- 发布日期:2021-04-19
- 国际标准分类号:93.080.20
- 实施日期:2021-05-03
- 团体名称:全国城市工业品贸易中心联合会
- 标准分类:E 建筑业土木工程
- 内容简介:
本文件规定了生物基乳化增强剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
本文件适用于生物基乳化增强剂的生产、检验和使用
非本文件规格产品及类似产品可参照执行
《 T/QGCML 135-2021 生物基冷拌用高性能沥青再生剂 》标准简介
- 标准名称:生物基冷拌用高性能沥青再生剂
- 标准号:T/QGCML 135-2021
- 中国标准分类号:E481
- 发布日期:2021-05-25
- 国际标准分类号:93.080.20
- 实施日期:2021-06-08
- 团体名称:全国城市工业品贸易中心联合会
- 标准分类:E 建筑业土木工程
- 内容简介:
本文件规定了生物基冷拌用高性能沥青再生剂的术语和定义、分类和适用范围、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存
本文件适用于冷拌用再生乳化沥青和乳化沥青冷再生混合料的生产、检验和使用,非本文件规格产品及类似产品可参照执行
《 T/CSTM 00447-2021 生物基乳液内墙涂料 》标准简介
- 标准名称:生物基乳液内墙涂料
- 标准号:T/CSTM 00447-2021
- 中国标准分类号:G51/C264
- 发布日期:2021-06-17
- 国际标准分类号:87.040
- 实施日期:2021-09-17
- 团体名称:中关村材料试验技术联盟
- 标准分类:G 交通运输、仓储和邮政业涂料和颜料工业
- 内容简介:
本文件规定了生物基乳液内墙涂料的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志等内容本文件适用于室内墙面、天花板、装饰板等表面装饰和保护作用的生物基乳液内墙涂料本文件不适用于以从植物油中提取的水基乳化醇酸聚合物和/或从农作物发酵糖中提取的生物石脑油合成的水基分散聚合物为主要成膜物质的内墙涂料本文件规定了生物基乳液内墙涂料的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志等内容
本文件适用于室内墙面、天花板、装饰板等表面装饰和保护作用的生物基乳液内墙涂料
本文件不适用于以从植物油中提取的水基乳化醇酸聚合物和/或从农作物发酵糖中提取的生物石脑油合成的水基分散聚合物为主要成膜物质的内墙涂料
暂无更多检测标准,请联系在线工程师。
结语
生物基材料作为未来可持续发展的一项关键技术,正在全球范围内得到越来越多的应用与研究。科学的检测方法和高精度的检测仪器为我们提供了验证这些新型材料性能的重要手段。在不断追求绿色和环保的过程中,生物基材料的检测将成为推动绿色科技革命的重要一环。随着科技的不断进步,相信未来的生物基材料将会在环保、性能和成本等方面展现出更加优越的特性。
结语
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