Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 16620-1-2022; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 32686-2022 Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие технические условия Bottles from polyethylene terephthalate for food liquids. General specifications (Настоящий стандарт распространяется на бутылки из полиэтилентерефталата (РЕТ) (далее – бутылки), предназначенные для упаковывания пищевых жидкостей: минеральных вод, безалкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, растительных масел, пива и алкогольной продукции, уксусов из пищевого сырья и др. Стандарт устанавливает технические требования, правила приемки, методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению) ГОСТ Р ИСО 16620-4-2022 Пластмассы. Содержание биокомпонентов. Часть 4. Определение массовой доли биокомпонентов Plastics. Biobased content. Part 4. Determination of biobased mass content (Настоящий стандарт устанавливает методы определения массовой доли биокомпонентов в изделиях из пластмасс на основе радиоуглеродного и элементного анализа. Настоящий стандарт применим к пластмассам и изделиям из них, синтетическим смолам, мономерам или добавкам, изготовленным из компонентов на биологической основе или на основе ископаемых) ГОСТ 27567-2022 Вещества особо чистые. Метод определения примеси веществ, восстанавливающих перманганат калия Superpure substances. Method for determination of substances reducing potassium permanganate (Настоящий стандарт распространяется на жидкие особо чистые вещества и устанавливает фотометрический метод определения веществ, восстанавливающих перманганат калия, в пределах массовых долей от 4·10–5 % до 7·10–4 % в пересчете на кислород (О))
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 16620-12022
4 Основные положения
Пластмасса, как правило, состоит из следующих шести компонентов, как показано на ри
сунке 1 а):
a) синтетический(е) полимер(ы), состоящий(е) из синтетических полимеров на биологической ос
нове (компонент А) и синтетических полимеров на основе ископаемых (компонент В);
b
) природный(е) полимер(ы) (компонент С);
c) добавка), состоящая(ие) из органических и/или неорганических компонентов на биологиче
ской основе (компонент D), органической(их) добавки (добавок) на основе ископаемых (компонент Е) и
неорганическойх) добавки (добавок) (компонент F).
Применительно к настоящему стандарту добавки также включают наполнители.
Состав биокомпонентов пластмасс можно классифицировать следующим образом:
1) содержание углерода на биологической основе [см. рисунки 1 М ) и 1 Ь2) и метод вычисле
ния 5.1] может быть рассчитано по ИСО 16620-2 и выражено в виде массовой доли углерода на
биологической основе от общего органического углерода Xg0C или массовой доли углерода на био
логической основе от количества общего углерода XgC , в процентах. В пластмассовые изделия из
соображений экономии добавляют неорганические соединения, такие как карбонат кальция. Поэтому
включено вычисление содержания углерода на биологической основе с неорганическим углеродом и
без него. Когда синтетический полимер и добавка имеют биологическую основу, все атомы углерода
этих компонентов являются органическим углеродом [см. рисунок 1 Ы ), 5.1.1.1 и 5.1.2.1]. Если они ча
стично получены из биологического сырья, в их состав входит углерод, как на биологической основе,
таки ископаемого происхождения [см. рисунок 1 Ь2), 5.1.1.2 и 5.1.2.2];
2) содержание синтетического полимера на биологической основе [см. рисунки 1 с1) и 1 с2) и
метод вычисления 5.2]. Этот метод отчетности учитывает массу компонентов, а не только углерода, и
подробнее изложен в ИСО 16620-3. Содержание синтетического полимера на биологической основе
вычисляют как отношение массы синтетического полимера на биологической основе к общей массе
продукта, в процентах. Общая масса продукта должна включать также массу входящего в состав не
органического углерода. Изготовители, как правило, используют его в технологии производства и могут
легко вычислить это значение. Когда синтетический полимер на биологической основе полностью со
стоит из биокомпонентов, общая масса этого компонента является биологическим сырьем [см. рису нок
1 с1) и 5.2.1]. Когда он частично получен из сырья на биологической основе, то из биокомпонентов состоит
часть массы [см. рисунок 1 с2) и 5.2.2];
3) Определение массовой доли биокомпонентов [см. рисунки 1 d1) и 1 d2) и метода вычисле
ния 5.3]. Этот метод определяет компоненты природных полимеров, в дополнение к компонентам син
тетического полимера на биологической основе и добавкам на основе биокомпонентов, и подробнее
из ложен в ИСО 16620-4. В таком случае массовая доля биокомпонентов представляет собой
отношение суммы массы компонентов природного полимера, синтетического полимера на
биологической основе и добавок на биологической основе к общей массе продукта. Общая масса
продукта должна включать, в том числе, массу неорганических углеродных компонентов (добавок),
присутствующих в продукте. В случае, когда синтетический полимер и добавка полностью созданы на
биологической основе, общая масса этих компонентов является биологическим сырьем [см. рисунок 1
d1) и 5.3.1]. Когда они частично состоят из биологического сырья, то биокомпонентами в них является
часть массы [см. рисунок 1 d2) и 5.3.2].
3