ASTM D7475-20
加速バイオリアクター埋め立て条件下でのプラスチック材料の好気性および嫌気性生分解の標準試験方法

規格番号
ASTM D7475-20
制定年
2020
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
最新版
ASTM D7475-20
範囲
1.1 この試験方法は、加速好気-嫌気バイオリアクター埋め立て試験環境におけるプラスチック材料の好気性分解(引張強度、分子量の損失によって示される、おそらく崩壊と断片化を引き起こす)および嫌気性生分解の程度と速度を測定するために使用されます。 。 埋立地の深さが増加するにつれて、時間の経過とともに好気性環境から嫌気性環境への変化をシミュレートできます。 Tier 1 では、試験用プラスチック材料を家庭廃棄物と混合し、密閉容器内で空気の存在下、埋め立て地で記録された平均温度範囲と一致する温度範囲で好気的に前処理して安定化させます。 この層は、酸化劣化が進行するかのように、酸素の消費と時間の経過に伴う枯渇を伴う劣化の加速シミュレーションです。 第 2 段階では、第 1 段階で説明したように好気的に前処理されたプラスチック材料のサンプルが、前処理された家庭廃棄物のみを操作する嫌気性消化槽から得られるメタン生成接種材料に曝露されます。 嫌気性分解と生分解は、乾燥(全固形分 30 % 以上)および静的な非混合条件下で発生します。 1.2 この試験方法は、いくつかの材料の比較データを生成するものであり、分解性または生分解性プラスチックを埋め立て地に置くことの利点に関する主張をするために使用してはなりません。 クレームは各層から得られた結果に限定され、それに依存する必要があります。 1.2.1 Tier 1 のみを実行する場合、クレームには次のように記載する必要があります: 所定の期間 (Y 日) で、最大測定パーセント (X%) まで、性能/物理的特性が変化します (たとえば、機械的特性が劣化します)。 生物学的に活性な「バイオリアクター」埋め立て地における試験方法 D3593 (分子量変化) および試験方法 D3826 (引張強度変化) を使用。 かかるクレームの範囲を裏付けるために、測定された特性変化のパーセントと、例えば引張強さ、質量および分子量の変化、および残留粒径範囲などの試験結果の測定に使用された基準をセクション14に報告してください。 1.2.2 Tier 1 と Tier 2 の両方が実行される場合、クレームには次のように記載されます: 生物学的に活性な「バイオリアクター」埋め立て地では、Y 日間で X% まで生分解されます。 プラスチックサンプルは二酸化炭素とメタンの形でガス状炭素に変換され、これはかかる請求の範囲を裏付けるために第 14 条に従って利用できるものとします。 生分解試験は、この実験室試験で選択された条件に大きく依存しており、異なる接種材料で試験を実行すると大幅に変動する可能性があることに注意してください。 報告された結果は、実行された試験条件にのみ関係しており、他の条件下での潜在的な生分解を除外するものではありません。 条件と現実世界の環境。 1.3 この試験方法の第 1 段階は、プラスチックの物理的および化学的特性の損失を測定することによってのみ、プラスチックの好気的分解、つまり崩壊と断片化を推定するように設計されています。 次に、試験環境を Tier 2 の嫌気条件に変更し、発生した二酸化炭素とメタンガスの組み合わせによって、条件下でプラスチックサンプル中の炭素がガス状の炭素に変換される割合として生分解を測定します。 埋立地の状況に似ています。 この試験方法は、埋め立て地で見られるすべての条件、特に生物学的に不活性な埋め立て地で見られる条件をシミュレートするわけではありません。 この試験方法は、例えば接種(嫌気性下水汚泥と嫌気性浸出液の再循環)や埋め立て地の湿気制御などによって、発生したガスが回収されるか積極的に促進される、あるいはその両方であるタイプのバイオリアクター埋め立て地によく似ています。 2 1.4 この試験方法では、必要に応じて、都市固形廃棄物とプラスチックの部分的に劣化した混合物が生成されます。 1 この試験方法は、プラスチックに関する ASTM 委員会 D20 の管轄下にあり、環境分解性プラスチックおよびバイオベース製品に関する小委員会 D20.96 の直接の責任です。 現在の版は 2020 年 2 月 1 日に承認されました。 2020 年 2 月に発行されました。 最初は 2011 年に承認されました。 前回の前版は 2011 年に D7475 – 11 として承認されました。 DOI:10.1520/D7475-20。 2 括弧内の太字の数字は、この規格の最後にある参考文献のリストを参照しています。 著作権 © ASTM International、100 Barr Harbor Drive、PO Box C700、West Conshohocken、PA 19428-2959。 米国 この国際規格は、世界貿易機関貿易技術障壁 (TBT) 委員会によって発行された、国際標準、ガイドおよび推奨の開発のための原則に関する決定で確立された、国際的に認められた標準化原則に従って開発されました。 1 は、埋め立て地における好気性分解および嫌気性生分解のさまざまな段階後のプラスチックの分解に関連する生態毒性リスクを評価するために使用されます。 1.5 この方法の使用目的は、バイオリアクター埋め立て地に廃棄された後のプラスチックの好気性分解と嫌気性生分解を比較およびランク付けすることです。 これは、本格的な埋め立て地におけるプラスチックの劣化の価値を推奨する主張をサポートするために使用されるように設計または意図されていません。 活動中の埋め立て地のこのシミュレーションでは、指定された期間のみの好気性分解と嫌気性生分解 (バイオガス発生) の割合を測定できます。 1.6 試験方法は 2 段階ですが、埋め立て地における実際の劣化サイクルをシミュレートすることを目的としており、独立して実行するのではなく、連続して実行することが最も望ましいです。 1.7 実験室の埋め立てシミュレーションの結果は、実際の処分環境に直接当てはめることはできないことに注意してください。 すべての ASTM 規格と同様、最終的には現実世界の曝露に対する確認が必要です。 埋め立て地の種類は多岐にわたり、中には密に囲まれた墓などもあり、これらによって劣化が大幅に制限されるため、この確認は埋め立て地にとって不可欠です。 1.8 SI 単位で記載された値は標準とみなされます。 この規格には他の測定単位は含まれません。 1.9 この規格は、その使用に関連する安全上の懸念がある場合、そのすべてに対処することを目的とするものではありません。 適切な安全、健康、および環境慣行を確立し、使用前に規制上の制限の適用可能性を判断するのは、この規格のユーザーの責任です。 注 1 - この規格に相当する既知の ISO はありません。 1.10 この国際規格は、世界貿易機関貿易技術障壁 (TBT) 委員会によって発行された国際標準、ガイドおよび推奨の開発のための原則に関する決定で確立された標準化に関する国際的に認められた原則に従って開発されました。

ASTM D7475-20 規範的参照

  • ASTM D1293 水のpHの標準試験方法
  • ASTM D1888 水中の粒子状物質および溶存物質の試験方法
  • ASTM D2908 ウォータージェットガスクロマトグラフィーによる水中の揮発性有機化合物の測定の標準手法
  • ASTM D3590 水中の全窒素に関するキーダール標準試験法
  • ASTM D3593 汎用的に校正された液体サイズ排除クロマトグラフィー (ゲル浸透クロマトグラフィー) を使用した、特定のポリマーの平均分子量および分子量分布の測定のための試験方法
  • ASTM D3826 引張試験により、分解性ポリエチレンおよびポリプロピレンの劣化の最終老化点を決定するための標準的な手法
  • ASTM D4129 高温酸化法とクーロン検出法を用いた水中の総炭素および有機炭素含有量の試験方法
  • ASTM D5526 加速埋立条件下でのプラスチック材料の嫌気性生分解を測定するための標準試験方法
  • ASTM D5951 毒性および複合品質試験のための固形廃プラスチックの他の生分解方法からの残留固形物を調製するための標準的な方法
  • ASTM D618 試験用の調整済みプラスチックの標準的な方法
  • ASTM D6954 酸化と生分解の組み合わせにより環境中で分解するプラスチックの暴露と試験に関する標準ガイド
  • ASTM D883 プラスチックに関する標準用語
  • ASTM E260 パックドカラムガスクロマトグラフィーの標準的な実践方法
  • ASTM E355 ガスクロマトグラフィーの用語とその関係の標準的な慣行*2024-04-09 更新するには

ASTM D7475-20 発売履歴

  • 2020 ASTM D7475-20 加速バイオリアクター埋め立て条件下でのプラスチック材料の好気性および嫌気性生分解の標準試験方法
  • 2011 ASTM D7475-11 加速バイオリアクター埋め立て条件下でのプラスチック材料の好気性分解と嫌気性生分解を測定するための標準試験方法
加速バイオリアクター埋め立て条件下でのプラスチック材料の好気性および嫌気性生分解の標準試験方法



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