WSPÓLNY ROGRAM BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH

Page 1

WSPÓLNY (PONADNARODOWY) PROGRAM BADAWCZOROZWOJOWY PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA POLIMERÓW BIODEGRADOWALNYCH Wypracowanie innowacyjnego łańcucha wartości przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych w krajach Europy Środkowej Pakiet Roboczy 3 Opracowanie mapy drogowej dla działania na drodze od wiedzy do innowacji w łańcuchu wartości

Styczeń 2013

1


Wstęp Na przestrzeni kilku ostatnich lat, Konsorcjum PLASTiCE zaangażowało się w badania podstawowe i stosowane na różnych etapach łańcucha wartości przyjaznych dla środowiska tworzyw biodegradowalnych. Podczas gdy każda instytucja badawczo-rozwojowa jest teoretycznie zdolna do realizacji większości usług badawczych, w praktyce każda instytucja jest wyspecjalizowana w konkretnych działaniach badawczo-rozwojowych. Aby wyjść naprzeciw potrzebom producentów polimerów i tworzyw biodegradowalnych w krajach Europy Środkowej oraz przyspieszyć rozwój nowych zastosowań komercyjnych, Konsorcjum PLASTiCE opracowało wspólny (ponadnarodowy) program badawczo-rozwojowy przyjaznych dla środowiska biodegradowalnych materiałów polimerowych. Dzięki współpracy pomiędzy kilkoma instytucjami badawczo-rozwojowymi z czterech krajów, wspólny program badawczo-rozwojowy oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej, które są zaangażowane we wprowadzanie na rynki przyjaznych dla środowiska biodegradowalnych materiałów polimerowych do nowych zastosowań. W sprawie dalszych informacji na temat współpracy z Konsorcjum PLASTiCE, prosimy skontaktować się z lokalną instytucją badawczo-rozwojową.

Dla Włoch i Austrii

Dla Czech i Słowacji

Dla Słowenii i krajów bałkańskich

Dla Polski i państw bałtyckich

Uniwersytet w Bolonii, Wydział Chemii im. G. Ciamiciana (PP8) Profesor Mariastella Scandola, kierownik Grupy zajmującej się nauką o polimerach +39 0512099577/+39 0512099456 mariastella.scandola@unibo.it Instytut Polimerów Słowackiej Akademii Nauk (PP5) Profesor Ivan Chodak, samodzielny pracownik naukowy +421 2 3229 4340 / +421 2 5477 5923 upolchiv@savba.sk PolitechnikaSłowacka w Bratysławie (PP6) Profesor Dušan Bakoš +421 903 238191, +421 2 59325439/ +421 2 52495381 dusan.bakos@stuba.sk Narodowy Instytut Chemii (LP) Laboratorium Chemii i Technologii Polimerów Andrej Kržan, starszy pracownik naukowy +386 8 205 45 01 / +386 1 4760 300 andrej.krzan@ki.si Centrum Doskonałości Materiałów i Technologii Polimerów (PP11) Urska Kropf, pracownik naukowy +386 4 42 58 400 urska.kropf@polieko.si Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych (PP12) Profesor Marek Kowalczuk, Kierownik Pracowni Materiałów Biodegradowalnych +48 32 271 60 77/+48 32 271 29 69 cchpmk@poczta.ck.gliwice.pl Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (PP13) Hanna Żakowska, z-ca Dyrektora d/s Badawczych +48 22 842 20 11 ext. 18 ekopack@cobro.org.pl

2


Dane kontaktowe

Narodowy Instytut Chemii (LP) Laboratorium Chemii i Technologii Polimerów Osoba do kontaktu: Andrej Kržan Funkcja: Starszy pracownik naukowy Tel./fax: +386 8 20 54 501 / +386 1 47 60 300 E-mail: andrej.krzan@ki.si Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych: Profesor: 1 Doktor: 3 Inni pracownicy naukowi: Infrastruktura Laboratorium Chemii i Technologii Polimerów Główne wyposażenie: spektroskop w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), dynamiczny analizator mechaniczny (DMA), chromatograf żelowy (SEC), chromatograf żelowy z detektorem rozpraszania światła laserowego (SEC-MALS), wytłaczarka, wtryskarka Centrum Infrastrukturny NIC Główne wyposażenie: Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), mikroskop sił atomowych (AFM), transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), symulacja komputerowa

Instytut Polimerów Słowackiej Akademii Nauk (PP5) Osoba do kontaktu: Ivan Chodak Funkcja: Profesor, samodzielny pracownik naukowy Tel./fax: +421 2 3229 4340 / +421 2 5477 5923 E-mail: upolchiv@savba.sk Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych Profesor: 1 Doktor: 1 Inni pracownicy naukowi: 3 Infrastruktura Wydział Materiałów Kompozytowych Główne wyposażenie: podstawowe wyposażenie dla przetwórstwa (mieszarka laboratoryjna, wytłaczarka, mini-wytłaczarka), nowoczesne wyposażenie do badania właściwości fizycznych (właściwości mechaniczne, skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC), dyfraktometr rentgenowski (XRD), dynamiczny analizator termomechaniczny (DMTA), rentgenowski spektroskop fotoelektronowy (XPS), spektroskop dielektryczny, spektroskop w podczerwieni z transformacją Fouriera, nanoindenter, reometr oscylacyjny, tensometr), wyposażenie do modyfikacji tworzyw – atmosferyczny generator plazmowy

Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie (PP6) Osoba do kontaktu: Dušan Bakoš Funkcja: profesor Tel./fax: +421 903 238191 /+421 2 52495381 E-mail: dusan.bakos@stuba.si Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych Profesor: 2 Doktor: 4 Inni pracownicy naukowi: 5

3


Infrastruktura Centrum badań stosowanych w dziedzinie przyjaznych dla środowiska materiałów polimerowych Główne wyposażenie: Wytłaczarka dwuślimakowa, Mieszarka Laboratorium przetwórstwa tworzyw Główne wyposażenie: Laboratoryjna wytłaczarka dwuślimakowa, Brabender Laboratorium reologii Główne wyposażenie: Reometr oscylacyjny, Reometr kapilarny Laboratorium analityczne Główne wyposażenie: Klimatyzowane laboratorium, Stanowisko do badań właściwości mechanicznych i termicznych, Mikroskop elektronowy

Uniwersytet w Bolonii, Wydział Chemii im. ‘G. Ciamician’ (PP8) Osoba do kontaktu: Mariastella Scandola Funkcja: Profesor, kierownik Grupy zajmującej się nauką o polimerach Tel./fax: +39 0512099577/+39 0512099456 E-mail: mariastella.scandola@unibo.it Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych Profesor: 2 Doktor: 2 Inni pracownicy naukowi: 4 Infrastruktura Laboratorium Naukowe Polimerów Główne wyposażenie: chromatograf żelowy, skaningowy kalorymetr różnicowy; dynamiczny analizator mechaniczny; analizator dielektryczny; wysokotemperaturowy spolaryzowany mikroskop optyczny z cyfrową akwizycją danych; szerokokątny dyfraktometr rentgenowski wyposażony w urządzenie grzewcze Anton-Paar TTK 450; skaningowy mikroskop elektronowy; spektrometr w podczerwieni; spektrometr UVVis; dynamometr; urządzenie do badania kąta zwilżania; mikroskop sił atomowych Nanoscope 3D; urządzenie do elektroprzędzenia (z kontrolą wilgotności i temperatury); mini mieszarko-wtryskarka; prasa laboratoryjna; urządzenie do odśrodkowego pokrywania powierzchni; łaźnia ultradźwiękowa z kontrolą temperatury; piec próżniowy

Centrum Doskonałości materiałów i technologii polimerowych (PP11) Osoba do kontaktu: Urška Kropf Funkcja: Pracownik naukowy Tel./fax: +386 3 42 58 400 E-mail: urska.kropf@polieko.si Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych Profesor: Doktor: 6 Inni pracownicy naukowi: 1 Infrastruktura Centrum Doskonałości Materiałów i Technologii Polimerowych Główne wyposażenie: tandemowy spektrometr masowy z jonizacją przez desorpcję laserową w stałej matrycy z analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF-TOF MS); analizator termograwimetryczny (TGA); skaningowy kalorymetr różnicowy (DSC); kalorymetr reakcyjny; pilotażowy procesor ultradźwiękowy; miniwytłaczarka laboratoryjna, biorespirometr do pomiaru stopnia biodegradacji polimerów; analizator pierwiastkowy PoliMaT C, N, H, S, O; spektrometr masowy jonów wtórnych (SIMS); porozymetr absorpcyjny; system inicjujący polimeryzację promieniami UV; nowoczesny system HECUS -3 rozbudowany do S3-MICROpix; zestaw UV i oprogramowanie Model Free Kinetics; laboratoryjna suszarka rozpyłowa; laboratoryjny reaktor mieszający; celki pomiarowe DSC; laboratoryjny reaktor wysokociśnieniowy; aparat do oznaczania rozmiarów cząstek w wodzie; laboratoryjny system mieszający do substancji proszkowych; chromatograf żelowy (GPC/SEC); liofilizator; spektrometr masowy (MS); spektroskop w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR); urządzenie do elektroprzędzenia; tester tarcia i siły odrywania; zmodyfikowana wtryskarka; urządzenie do napylania złotem i powłoką węgla; mikroskop sił atomowych (AFM) z akcesoriami; pilotażowe urządzenie do elektroprzędzenia.

4


Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych (PP12 ) Osoba do kontaktu: Marek Kowalczuk Funkcja: Kierownik Pracowni Materiałów Biodegradowalnych Tel./fax: ++48 32 271 60 77/+48 32 271 29 69 E-mail: cchpmk@poczta.ck.gliwice.pl Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych Profesor: 3 Doktor: 5 Inni pracownicy naukowi: 6 Infrastruktura Pracownia Materiałów biodegradowalnych Główne wyposażenie: respirometr, maszyna wytrzymałościowa, analizator termograwimetryczny (TGA), wielostopniowy spektrometr masowy z „miękkimi” metodami jonizacji (ESI-MSn), chromstograf żelowy (GPC), mini-wytłaczarka dwuślimakowa, mini-wtryskarka; spektrometr masowy LCMS-ITTOF, spektroskop w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) Laboratorium środowiskowe Główne wyposażenie: spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (PP13) Osoba do kontaktu: Hanna Żakowska Funkcja: Z-ca Dyrektora d/s Badawczych Tel./fax: +48 22 842 20 11 wew. 18 E-mail: ekopack@cobro.org.pl Pracownicy naukowi zajmujący się działaniami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie tworzyw biodegradowalnych Profesor: 2 Doktor: 1 Inni pracownicy naukowi: 4 Infrastruktura CBiR Główne wyposażenie: narzędzia do Oceny Cyklu Życia (LCA), Program SimaPro 7 CBiR Główne wyposażenie: stanowisko do badań kompostowania Laboratorium Materiałów Opakowaniowych i Opakowań Konsumenckich Główne wyposażenie: stanowisko do badań właściwości użytkowych

5


Komplementarność Konsorcjum PLASTiCE oferuje usługi w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych związane z materiałami polimerowymi PLA i PHA, jak również materiałami opartymi na skrobii itp., zgodnie z konkretnymi potrzebami przemysłu. Poniższa tabela stanowi przegląd obszarów specjalizacji wśród partnerów konsorcjum.

Obszar badawczy

PLA PHA Materiały oparte na skrobi

Inne materiały

PP5, PP6, PP12

PP5, PP6, PP12

PP8, PP5, PP6, PP11

PP8, PP5, PP11

Charakterystyka polimerów na rynku, obejmująca: skład i strukturę molekularną właściwości ciała stałego

Modyfikacja właściwości polimeru na drodze chemicznej, obejmująca następujące elementy: modyfikacja (przy pomocy modyfikatorów) polimery funkcjonalne

PP5, PP11, PP12

PP5, PP11,PP12

PP11, PP12

PP11, PP12

Modyfikacja właściwości polimerów na drodze fizycznej, obejmująca następujące elementy: modyfikacja przy pomocy dodatków

PP5, PP6, PP11 PP5, PP6, PP11, PP12

PP5, PP6, PP11 PP5, PP6, PP11, PP12

PP5, PP6, PP11

PP5, PP6, PP11

reologia, parametry przetwarzania

PP5, PP6, PP11

PP5, PP6, PP11

homogenizacja (stosowanie mieszarek zamkniętych, wytłaczarek jedno- i dwuślimakowych)

PP5, PP6, PP11

PP5, PP6, PP11

folie

PP6, PP11*, PP12

PP6, PP11*, PP12

opakowania sztywne

PP6, PP11*, PP12

PP6, PP11*, PP12

opakowania giętkie

PP6, PP12

PP6, PP12

folie ściółkowe

PP6, PP12

PP6, PP12

materiały spienione

PP5

PP5

materiały powlekane

PP11*, PP12

PP11*, PP12

mieszanki polimerowe kompozyty polimerowe, łącznie z nanokompozytami Przetwarzanie obejmujące następujące elementy:

Produkcja przemysłowa obejmująca:

Właściwości użytkowe produktów polimerowych, obejmujące: właściwości starzeniowe materiałów polimerowych właściwości barierowe materiałów polimerowych (permeacja gazów)

LP, PP5, PP12, PP13

LP, PP5, PP12, PP13

PP5, PP12, PP13

PP5, PP12, PP13

właściwości termo-mechaniczne materiałów PP5, PP6, PP8, PP11, PP5, PP6, PP8, polimerowych PP12, PP13 PP11, PP12, PP13 właściwości związane z trwałością i okresem przydatności do użycia (kontakt z żywnością zgodnie PP13 PP13 z Dyrektywą Europejską EX 2002/72) Badania biodegradacji i kompostowalności (zgodnie z EN, ASTM i ISO), obejmujące: w warunkach laboratoryjnych

PP6*, PP11, PP12, PP13

PP6*, PP11, PP12, PP13

PP12

PP12

w warunkach tlenowych na kompostowniach gminnych i przemysłowych

*: We współpracy z partnerami

6


Wspólny program badawczo-rozwojowy dla przyjaznych dla środowiska tworzyw biodegradowalnych Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

Charakterystyka polimerów znajdujących się na rynku Właściwości fizyczne w stanie stałym (termiczne, mechaniczne, strukturalne, morfologiczne) Analiza stabilności termicznej (temperatura rozkładu) materiałów jedno- lub wieloskładnikowych (przez analizę termograwimetryczną od temperatury pokojowej do 900°C w atmosferze gazów obojętnych lub powietrzu)

3 dni robocze (pojedyncza próbka) 1-2 tygodni (do 10 próbek)

Analiza stabilności termicznej substancji lotnych za pomocą połączonych technik termograwimetrii i spektrometrii mas (TGAMS), od temperatury pokojowej do 900°C (w atmosferze gazów obojętnych)

3 dni robocze (pojedyncza próbka) 1-2 tygodni (do 10 próbek)

Analiza zmian termicznych (zeszklenie, krystalizacja i topnienie, z określeniem temperatur przejścia i odpowiednich przyrostów ciepła właściwego, entalpii krystalizacji i topnienia, poprzez różnicową kalorymetrię skaningową, zakres temperatury od -100° C do 250°C, chłodzenie ciekłym azotem), 2 cykle na próbkę

2-4 tygodni (w zależności od ilości próbek)

Ocena właściwości mechanicznych w temperaturze pokojowej (moduł sprężystości, naprężenie i odkształcenie przy granicy plastyczności oraz zerwaniu, badanie wytrzymałości na rozciąganie ze statystyczną analizą wyników dla co najmniej 8 próbek)

2-5 tygodni (w zależności od ilości próbek)

Określenie relaksacji lepkosprężystej (przez mechaniczną analizę dynamiczną w trybie jedno- lub wieloczęstotliwościowym, zakres temperatury od T -150°C do 250°C) Analiza strukturalna fazy krystalicznej (za pomocą połączonych technik szerokokątowego rozpraszania rentgenowskiego i dyfraktometrii proszkowej) Produkt otrzymany przez klienta Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

3-4 tygodnie

2 tygodnie

Raport na temat właściwości fizycznych analizowanych polimerów.

Charakterystyka rynkowych polimerów Skład i struktura molekularna

Oczekiwany czas dostawy usługi

Określenie właściwości w stanie stałym przy wykorzystaniu spektroskopii w podczerwieni (FTIR – spektroskopia w poczerwieni z transformaacją Fouriera)

1-2 tygodni

Charakterystyka rozpuszczalności materiałów i procentowe określenie zawartości polimerów w tworzywie (analiza chemiczna)

1-3 tygodni

Charakterystyka polimeru w tworzywie przez spektroskopię NMR (magnetyczny rezonans jądrowy)

1-3 tygodni

Ocena masy molowej przy zastosowaniu techniki GPC (chromatografia żelowa)

1-3 tygodni

Analiza dodatków przy zastosowaniu spektrometru masowego LCMS-IT-TOF (hybrydowy spektrometr masowy, liniowe połączenie pułapki jonowej i analizatora czasu przelotu z reflektronem) Charakterystyka biodegradowalnych kopoliestrów (PHA) przy zastosowaniu sekwencyjnego i tandemowego spektrometru ESIMSn (wielostopniowego spektrometru masowego z „miękkimi” metodami jonizacji) Produkt otrzymany przez klienta

Oczekiwany czas dostawy usługi

1-3 tygodni

1-3 tygodni

Raport na temat struktury molekularnej polimeru i charakterystyka dodatków w tworzywie

7


Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

Produkt otrzymany przez klienta

Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

Produkt otrzymany przez klienta

Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

Modyfikacja właściwości polimerów metodami chemicznymi, obejmująca następujące elementy:

 Modyfikacja (przy pomocy modyfikatorów polimerowych)  Polimery funkcjonalne Synteza modyfikatorów chemicznych

1 miesiąc – 2 lata

Określenie właściwości fizycznych materiałów polimerowych

3 dni – 2 tygodnie

Modyfikacja polimerów dla osiągnięcia konkretnych właściwości: usieciowanie polimerów dla uzyskania wyższej odporności na rozpuszczalniki

1 miesiąc – 2 lata

Modyfikacja polimerów dla osiągnięcia konkretnych właściwości: zwiększona polarność powierzchniowa dla większej drukowności lub przyczepności, zwiększona stabilność termiczna i stabilność oksydacyjna

1 miesiąc – 2 lata

Standardowe polimery handlowe posiadające określone właściwości

Modyfikacja właściwości polimerów na drodze fizycznej, obejmująca:  Modyfikacja poprzez dodatki  Mieszanki polimerowe  Kompozyty polimerowe łącznie z nanokompozytami Modyfikacja właściwości poszczególnych polimerów poprzez dodawanie niskocząsteczkowych dodatków, na przykład plastyfikatorów, przedłużaczy łańcucha, stabilizatorów lub przez mieszanie z małymi ilościami innego polimeru dla uzyskania pożądanych właściwości Mieszanie dwóch polimerów w pełnym zakresie stężeń, pożądane właściwości otrzymuje się przez modyfikację płaszczyzny rozdziału faz oraz kompatybilizację komponentów Przygotowanie kompozytów o ściśle określonych właściwościach w oparciu o matrycę polimerową poprzez modyfikację płaszczyzny rozdziału faz

Oczekiwany czas dostawy usługi

1 miesiąc – 2 lata (lub dłużej)

1 miesiąc – 2 lata (lub dłużej) 1 miesiąc – 2 lata (lub dłużej)

Raport na temat alternatyw kompatybilizacji różnych mieszanek polimerów biodegradowalnych

Przetwarzanie obejmujące:  Reologię, parametry przetwarzania  Homogenizację (stosowanie mieszarek zamkniętych, wytłaczarek jedno- i dwuślimakowych) Wybranie najbardziej obiecujących mieszanek polimerów biodegradowalnych dla ich stosowania w różnych obszarach Określenie parametrów przetwarzania materiałów

Produkt otrzymany przez klienta

Oczekiwany czas dostawy usługi

Oczekiwany czas dostawy usługi

1 dzień – 3 miesiące 1 – 4 tygodni

Raport na temat parametrów przetwarzania wybranych polimerów biodegradowalnych, zalecenie ogólnych metody przetwarzania, łącznie z wykazem koniecznego wyposażenia do przetwarzania oraz jego typowymi parametrami

8


Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

Produkcja przemysłowa (badania na temat własności przetwarzania przemysłowego) obejmujące:  Produkcja folii  Produkcja opakowań sztywnych  Produkcja opakowań giętkich  Produkcja folii ściółkowych  Produkcja materiałów spienionych  Produkcja materiałów powlekanych Produkcja folii na skalę laboratoryjną: badania związane z przetwarzaniem i mieszaniem, produkcja przedmieszek (miniwytłaczarka dwuślimakowa (MiniLab II) w połączeniu z wtryskarką (Mini Jet II) HAAKE, przy zastosowaniu podajnika ciśnieniowego i ciągłego wytłaczania bardzo małych ilości, miniwtryskarka umożliwiająca wytwarzanie próbek dla badania materiałów, można jednocześnie rejestrować właściwości reologiczne) Produkcja opakowań giętkich na skalę laboratoryjną Wsparcie produkcji pilotażowej na miejscu

Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

1 – 2 tygodnie

1 – 2 tygodnie 1 – 3 tygodnie

Raport na temat stabilności polimeru w odniesieniu do zawartości w produkcie Testowanie właściwości użytkowych produktów polimerowych (materiały opakowaniowe i opakowania), obejmujące:  Właściwości starzeniowe się materiałów polimerowych  Właściwości barierowe materiałów polimerowych (permeacja gazów)  Właściwości termomechaniczne materiałów polimerowych  Testowanie trwałości opakowań w kontakcie z żywnością (kontakt z żywnością według Dyrektywy Europejskiej E10/2011)

Oczekiwany czas dostawy usługi

Metoda ksenotestu stosowana dla określenia zachowania się materiału w warunkach naturalnych

4 miesiące*

Oznaczenie całkowitego węgla organicznego oraz zawartości biomasy w materiałach polimerowych

1 miesiąc*

Badanie przepuszczalności pary wodnej, tlenu i dwutlenku węgla

2 tygodnie*

Określenie wytrzymałości na rozciąganie (naprężenie przy zerwaniu, wydłużenie przy zerwaniu, moduł sprężystości itp.)

2 tygodnie *

Określenie wytrzymałości na rozdarcie

2 tygodnie *

Określenie udarności za pomocą metody spadającego elementu

2 tygodnie *

Właściwości uszczelniające (maksymalne obciążenie przy zerwaniu, wytrzymałość szczelności itp.)

2 tygodnie *

Pomiar wytrzymałości zgrzewu na gorąco

2 tygodnie *

Pomiar za pomocą kalorymetrii skaningiwey (DSC) i spektroskopii w podczerwieni (FTIR) Analiza sensoryczna

1 tydzień* 1-1.5 miesiąca *

Globalny i specyficzny test migracji niskocząsteczkowych substancji z pożywienia Testowanie zawartości monomerów w tworzywach sztucznych oraz emisji substancji lotnych Produkt otrzymany przez klienta

1 – 2 tygodnie

1 dzień – 6 tygodni

Kontrolowanie właściwości mechanicznych produktu w trakcie procesu wytwarzania: pomiary właściwości mechanicznych, maszyna wytrzymałościowa Instron model 4204 Kontrolowanie właściwości molekularnych produktu w trakcie procesu produkcyjnego Produkt otrzymany przez klienta

Oczekiwany czas dostawy usługi

2 miesiące * 1 miesiąc*

Badanie biotworzyw (ulegających biodegradacji/opartych na biomasie) dla określenia ich właściwości. Raport i analiza właściwości materiałów polimerowych nadających się na opakowania.

*Średni czas dostawy, obejmujący przygotowanie, testowanie i opracowanie raportu; czas ten zależy od stopnia obłożenia laboratorium pracą

9


Obszar usług badawczych

Opis działań badawczych

Badanie biodegradacji i przydatności do kompostowania (według EN, ASTM oraz ISO), obejmujące:

 

badania w skali laboratoryjnej kompostownie w warunkach tlenowych na kompostowniach gminnych i przemysłowych

Badanie degradacji i przydatności do kompostowania w warunkach laboratoryjnych: wstępne badania biodegradacji materiałów opakowaniowych przy wykorzystaniu symulowanych warunków kompostowania na skalę laboratoryjną według EN 14806: 2010

4 miesiące

Badanie degradacji i przydatności do kompostowania w warunkach laboratoryjnych: degradacja hydrolityczna w wodzie lub roztworze buforowym (badanie degradacji polimerów biodegradowalnych w mediach starzeniowych dla określenia przewidywanego zachowania się tych polimerów)

Od kilku tygodni do 6 miesięcy, w zależności od rodzaju materiałów i normy

Badanie (bio)degradacji i przydatności do kompostowania w warunkach laboratoryjnych: test respirometryczny z zastosowaniem respirometru Micro-Oxymax S/N 110315 Columbus Instruments do pomiaru CO2 w warunkach laboratoryjnych zgodnie z PN-EN ISO 14855-1:2009 – Oznaczanie całkowitej biodegradacji tlenowej materiałów polimerowych w kontrolowanych warunkach kompostowania -Metoda oznaczania wytworzonego ditlenku węgla -- Część 2: Pomiar grawimetryczny wytworzonego ditlenku węgla w skali laboratoryjnej

Od kilku tygodni do 6 miesięcy, w zależności od rodzaju materiałów i normy

Badanie (bio)degradacji i przydatności do kompostowania na kompostowni (na pryzmie kompostowej lub kompostowniach kontenerowych systemu KNEER)

Od kilku tygodni do 6 miesięcy, w zależności od rodzaju materiałów i normy

Certyfikacja materiałów kompostowalnych związana z ewentualnym oznakowaniem opakowań jako „kompostowalne” (we współpracy z DIN CERTCO, Niemcy) Produkt otrzymany przez klienta

Oczekiwany czas dostawy usługi

2-4 miesięcy

Report na temat zachowania się nowych materiałów polimerowych w trakcie badań (bio) degradacji Certyfikat

This document was prepared within the Work Package 3 of the project Innovative Value Chain Development for Sustainable Plastics in Central Europe (PLASTiCE), co-financed under the Central Europe Programme by European Regional Development Fund. March 2013

10


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.