国标 | PBT再生塑料标准将出,市场规范与环保新契机

以下是《塑料 再生塑料 第 10 部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)材料》标准征求意见稿的主要内容:
SN/T 3128 有机化学品中氧元素含量的测定 元素分析仪法
3.1机械回收 Mechanical recycling
通过筛选、破碎、清洗或熔融挤出造粒等工艺将废弃的塑料加工成二次原料或产品的过程,在这一过程中材料的化学结构未发生显著变化。
[来源:GB/T 45090—2024,3.2]
3.2物理回收 Physical recycling
通过熔融、拆分、剥离、溶解、萃取(固液)、沉淀或过滤等物理方式将废弃的塑料分离和纯化,用于原用途或相似用途,在这一过程中材料的化学结构未发生显著变化。
注1:此过程还能回收塑料的其他有价值的成分(如金属、增强纤维等)。
注2:目前,大多数物理回收是基于溶剂的方法。
[来源:GB/T 45090—2024,3.3]
3.3磁性粒子数量 Magnetic particles number
3.5有机元素含量偏差 Deviation of organic elements content
DOEC
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)再生塑料的特征性能为熔体质量流动速率(MFR)和灰分,其数字代号分别按表1和表2规定。


要求
5.2.1 红外谱图
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)再生塑料主体材料应为聚对苯二甲酸丁二醇酯。采用红外光谱法进行主体材料定性,聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)再生塑料红外光谱图中应有聚对苯二甲酸丁二醇酯特征吸收峰。原生PBT及再生PBT典型的透射红外光谱图见附录A。
5.2.2 熔融温度

试验方法



6.9.11 有机元素含量偏差

检验规则
标志和随行文件
包装、运输及贮存
再生塑料系列国家标准进展
序号 |
标准计划编号 |
标准名称 |
预审查时间 |
1 |
2023-0901T-HG |
塑料 产品可回收再生设计通用要求 |
2025 年4月 |
2 |
20241703-T-606 |
塑料 可回收再生设计指南 第1部分:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料 |
|
3 |
20241696-T-606 |
塑料 可回收再生设计指南 第2部分:高密度聚乙烯(HDPE)材料 |
|
4 |
20241693-T-606 |
塑料 再生塑料 第4部分:聚烯烃混合物材料 |
2025 年5月 |
5 |
20232461-T-606 |
塑料 再生塑料 第10部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)材料 |
|
6 |
20241694-T-606 |
塑料 再生塑料 第12部分:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料 |
2025 年6月 |
7 |
20241698-T-606 |
塑料 再生塑料 第13部分:聚苯醚(PPE)材料 |
|
8 |
20241700-T-606 |
塑料 再生塑料产品评价技术规范 第1部分:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料 |
2025 年5月 |
9 |
20241692-T-606 |
塑料 再生塑料产品评价技术规范 第2部分:聚苯乙烯(PS)材料 |
|
10 |
20241695-T-606 |
塑料 再生塑料成分鉴别 第1部分:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料 |
2025 年5月 |
11 |
20241701-T-606 |
塑料 再生塑料成分鉴别 第2部分:聚丙烯(PP)材料 |
|
12 |
20240594-T-606 |
塑料 再生塑料 可追溯性和环境因素评估指南 |
2025 年5月 |
13 |
20232459-T-606 |
塑料 再生塑料色差的测定 |
2025 年6月 |
14 |
2023004757 |
用于不同塑料加工工艺的机械再循环聚丙烯(PP)再生塑料和聚乙烯(PE)再生塑料的测试和表征 |
2025年10月 |

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2025年1月刊

2025年2月刊
本篇文章来源于微信公众号:废塑料新观察
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