# 生物基含量认证与质量平衡追溯（ISCC PLUS、USDA BioPreferred）

生物基声明如何变得可证：覆盖质量平衡生产的 ISCC PLUS 监管链认证、依 ASTM D6866 以放射性碳测定生物源碳，以及欧盟于 2026 年 7 月通过、用以让此类声明随产品在供应链中传递的数字产品护照制度。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/bio-content-certification-mass-balance-traceability-iscc-plus-usda-biopreferred/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

Markers: [EC: ISCC PLUS / ESPR 数字产品护照（第 (EU) 2026/1778 号法规）| OECD: 2.8 工业生物技术 | Regulator: EPA（美国）]

生物基声明在各类产品声明中颇为特殊：分子一旦制成，通常无法与其化石来源的等价物区分开来。因此存在两种使该声明可证的不同机制，它们回答的是不同问题。质量平衡是一种核算方法：可再生或再生原料投入既有的一体化装置，由经认证的监管链把该数量归集到特定产出产品上，使制造方无需重新配方、也无需新建装置即可替代化石投入。放射性碳测定则是物理检验：ASTM D6866 以加速器质谱法测定生物基碳占总有机碳的比例，量的是样品中真实存在之物，而非账面所述。二者互补——质量平衡可以为分子确实来自化石的产品出具认证，而放射性碳则完全"看不到"账面归集。围绕二者，2026 年又添了第三层：欧盟以 2026 年 7 月 17 日公布的第 (EU) 2026/1778 号委员会实施条例通过了数字产品护照登记册，覆盖生态设计法规范围内的全部产品类别，使可持续属性必须以数据形式随产品传递。中国同步推进：国家标准 GB/T 46256—2025 关于生物基含量及溯源标识的要求已于 2026 年 3 月 1 日实施。

生物基含量认证的关键方向是：
1. **质量平衡监管链：** 经认证地把可再生或再生原料归集到一体化装置的特定产出上，使化石替代无需重新配方——这正是"生物质平衡"与"认证循环"产品线背后的方法。
2. **放射性碳生物基碳检测：** 依 ASTM D6866 以加速器质谱法测定生物基碳占总有机碳的比例，给出独立于任何账面声明的物理测量。
3. **ISCC PLUS 认证及其登记册：** 面向来自替代性生物基与再生原料的产品的自愿性、全球适用可持续认证，并设公开证书登记册，明确标注有效、暂停、过期、终止、撤回等状态。
4. **数字产品护照：** 欧盟于 2026 年 7 月通过、覆盖生态设计范围各品类的登记册，要求可持续数据随产品传递；电池护照的期限为 2027 年 2 月。

### 行业价值链

```
[替代原料] ──> [一体化生产] ──> [质量平衡归集] ──> [认证]
                                          │
                                  (放射性碳核验)
                                          │
                                          ▼
[市场声明] <─── [数字产品护照] <──────────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **替代原料采购** | 采购生物基或再生投入并附具可持续性证据，因为最终声明的可信度取决于该材料的来源 | **输入：** 生物质、热解油或再生原料、可持续性文件。<br>**输出：** 进入装置的经认证来源原料。 |
| **一体化生产** | 原料与化石投入一同进入既有装置而非专用产线，这正是替代在规模上具备经济可行性的原因 | **输入：** 混合原料流、既有资产基础。<br>**输出：** 与常规产出在物理上无法区分的产品。 |
| **质量平衡归集** | 经认证的账务按可审计的监管链规则，把可再生数量归集到指定产出产品 | **输入：** 投入数量、归集规则、审计轨迹。<br>**输出：** 具备可辩护分配依据的归集量。 |
| **物理核验** | 放射性碳分析测定真实样品中生物源碳占总有机碳的比例，独立于归集结果 | **输入：** 产品样品、加速器质谱。<br>**输出：** 实测生物基碳含量。 |
| **认证与登记入册** | 认证机构审核并出具证书，登载于登记册；买方真正需要查验的正是其状态字段 | **输入：** 审核证据、标准规则。<br>**输出：** 带生命周期状态的已公示证书。 |
| **护照与市场声明** | 可持续属性以结构化数据随产品向下游传递，并据以向客户与监管机构作出声明 | **输入：** 证书、产品数据、护照数据结构。<br>**输出：** 随产品传递的、有依据的声明。 |

行业跨领域技术：
- **加速器质谱：** 生物基碳测定的分析基础，凭放射性碳含量而非化学结构区分生物源碳与化石碳。
- **公开证书登记册：** 记录已签发证书并明示生命周期状态的可检索档案；没有它，客户无从独立核验一项证书声明。
- **选择性数据披露：** 在供应链上传递经核验属性、同时保留商业敏感细节的护照架构，这是供应方愿意参与的实际前提。

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## 美国

美国的贡献在于测量而非标准治理：决定产品究竟含有多少生物基碳的分析方法，也是国内采购标识所依托的基础。

### ASTM D6866 放射性碳检测、加速器质谱、以总有机碳为基准
- **Beta Analytic（生物基碳测定）：** 提供依 ASTM D6866 的生物基与生物源碳含量检测，采用加速器质谱的方法 B。结果以占总有机碳的比例表示，适用于生物基产品与天然配料，而这正是百分比声明得以成立的基准。
- **为何在账核之外仍需物理检验：** 放射性碳在样品自身之中区分生物源碳与化石碳，因此它核验的是产品"含有什么"，而非"被归集了什么"——这是质量平衡认证在构造上无法提供的一道校验。
- **采购语境：** 此类生物基含量百分比正是联邦生物基采购标识的通行货币，这也是本品类的美国支点为分析方法而非认证体系的原因。

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## 中国

中国已从零散声明转向国家标准：该标准 2025 年发布、2026 年实施，同时确定了生物基含量如何测定，以及必须如何标识与溯源。

### GB/T 46256—2025 国家标准、溯源标识、产业政策支撑
- **该标准：** GB/T 46256—2025《生物基材料与制品 生物基含量及溯源标识要求》于 2025 年 8 月 29 日发布、2026 年 3 月 1 日实施，由国家市场监督管理总局与国家标准化管理委员会发布。
- **由谁起草：** 该标准由全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会（TC380）提出并归口，起草单位包括北京工商大学、清华大学、四川大学，以及安徽丰原生物技术、浙江海正生物材料、宁波家联科技等一批国内生产企业。
- **为何在此时：** 随标准发布的说明指出，全球生物基材料产能已达 3,500 万吨以上，而中国产业正处于从科研开发走向产业化规模应用的关键时期，产品标准、检测评价方法与标识溯源体系的缺失恰恰成为制约——此前 2023 年 1 月工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、农业农村部与市场监管总局已联合出台相关政策。

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## 欧盟

欧洲提供标准体系、认证机构，如今又提供以数据承载声明的法律架构，而最大的化工生产商正用质量平衡为既有装置减碳。

### ISCC PLUS 体系与登记册、规模化的质量平衡生产、数字产品护照法规
- **ISCC PLUS：** 面向来自替代性生物基与再生原料的产品与材料的自愿性、全球适用可持续认证，对整条供应链的可持续特性作出认证。其公开登记册列出各认证机构签发的全部证书与符合性声明，可按有效、暂停、过期、终止、撤回等状态检索——正是这一机制让声明可被查验而非只能被相信。
- **BASF 与 SABIC（生产中的质量平衡）：** BASF 在德国伦姆弗德基地就多种热塑性塑料与聚氨酯体系取得 ISCC PLUS 认证并完成 REDcert2 复审，以质量平衡方法用可再生与再生原料替代化石资源，并以三款建筑涂料助剂——Dispex AA 4145 MB、Rheovis PU 1333 MB 与 Rheovis HS 1169 MB——扩充其生物质平衡产品组合，在无需重新配方的前提下降低产品碳足迹。SABIC 的 TRUCIRCLE 认证循环产品线以先进热解把难回收塑料转化为热解油，再精制为原料，产出性能接近原生料的聚合物；其在 PIAE 2026 展示的化合物则含 30% 与 45% 的消费后再生料。
- **TÜV NORD 与 Circularise（审核层与数据层）：** 总部位于埃森的 TÜV NORD CERT 已获德国联邦环境署临时授权，可依 ISCC 欧盟标准对非生物来源可再生燃料（RFNBO）进行认证，覆盖绿氢及其衍生物；按可再生能源指令，只有经认证的生产与供应链才能获得温室气体减排认可。Circularise 则工作于数据层：欧盟数字产品护照登记册已由 2026 年 7 月 17 日公布的第 (EU) 2026/1778 号委员会实施条例通过，覆盖生态设计范围内各品类；其与 Honda Motor Europe 的合作旨在赶在 2027 年 2 月期限之前完成电池护照准备，同时避免披露敏感信息。

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## 领先公司与研究机构

| 公司 / 机构 | 国家 | 关键产品 / 平台 | 技术特点 | 2026 年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **ISCC System** | 🇩🇪 德国 | *ISCC PLUS 认证与公开登记册* | 面向生物基与再生原料的自愿性全球体系；证书登记册可按有效、暂停、过期、终止、撤回状态检索 | operating；标准所有方 |
| **BASF** | 🇩🇪 德国 | *生物质平衡产品组合、ISCC PLUS 与 REDcert2* | 以质量平衡用可再生与再生原料替代化石资源；伦姆弗德热塑与聚氨酯获证；三款 BMB 助剂无需重新配方即降低产品碳足迹 | commercial；组合持续扩充 |
| **SABIC** | 🇳🇱 荷兰 | *TRUCIRCLE 认证循环聚合物* | 以先进热解把难回收塑料转为精制原料，产出性能接近原生料的聚合物；PIAE 2026 展品含 30% 与 45% 消费后再生料 | commercial；聚焦汽车领域 |
| **Beta Analytic** | 🇺🇸 美国 | *ASTM D6866 生物基碳检测* | 加速器质谱的方法 B；生物基碳以占总有机碳的比例表示 | commercial；分析实验室 |
| **TÜV NORD** | 🇩🇪 德国 | *认证机构，ISCC EU 与 RFNBO* | 埃森认证机构；获德国联邦环境署临时授权，可认证非生物来源可再生燃料，覆盖绿氢 | commercial；RFNBO 授权为临时性 |
| **Circularise** | 🇳🇱 荷兰 | *数字产品护照追溯* | 跨供应链的护照数据与选择性披露；与 Honda Motor Europe 合作，面向 2027 年 2 月电池护照期限 | commercial；欧盟 DPP 登记册于 2026 年 7 月通过 |

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## 技术栈与创新

该技术栈以三种互不相容的方式回答同一个问题——账核、测量与数据架构——而一项严肃的声明通常需要不止其中之一。

1. **作为核算方法的质量平衡：**
   - 可再生或再生原料与化石投入一同进入既有的一体化装置，经认证的监管链规则把可再生数量归集到指定产出，这正是无需重新配方产品、也无需建设专用产线即可实现替代的原因。
   - 其商业后果体现在产品设计上：生物质平衡助剂以 drop-in 替代品的形式提供，在配方毫无变动的情况下降低产品碳足迹，因此客户端的验证工作不受影响。
2. **作为物理校验的放射性碳测定：**
   - 依 ASTM D6866 以加速器质谱测定生物基碳占总有机碳的比例，在样品自身之中区分生物源碳与化石碳。
   - 两条路径不可互换：走质量平衡的产品可能完全不含生物源碳，而放射性碳检测也无法察觉账面归集——这恰是二者并存的原因。
3. **体系治理与登记册：**
   - ISCC PLUS 以自愿、全球适用的方式对整条供应链上替代原料的可持续特性作出认证；同一体系亦是受监管燃料声明的参照，依可再生能源指令，只有经认证的链条才能获得温室气体减排认可。
   - 带明确证书状态的公开登记册，才把证书由一项断言变为可核查之物；对买方而言，真正要紧的状态是"暂停"与"撤回"。
4. **数字产品护照：**
   - 欧盟于 2026 年 7 月以实施条例通过的登记册覆盖生态设计范围内全部品类，把可持续属性由文件转为随产品传递的结构化数据。
   - 实际的设计难题在于披露：护照必须在供应链上传递经核验的属性，同时保留商业敏感细节——这正是供应方肯于参与的前提条件。

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## 价值链与生产 pipeline

### 认证型生物基含量声明的工业 pipeline（ISCC PLUS 监管链、ASTM D6866、ESPR 数字产品护照、GB/T 46256—2025）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 原料采购               │ ───> │ 2. 一体化生产             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                  │
                                                  ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 物理核验               │ <─── │ 3. 质量平衡归集           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
               │
               ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 认证与登记入册         │ ───> │ 6. 护照与市场声明         │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1：原料采购
采购生物基或再生投入并附具可持续性证据，无论是生物质，还是由难回收塑料所得的热解油。其后一切的可信度都系于此，因为监管链不可能比它起点上的来源声明更可靠。

#### 阶段 2：一体化生产
替代原料与化石投入一同进入既有装置，而非专用产线。这正是整套方法的经济要义：无需重建即可为既有资产减碳，而其产出与常规产品在物理上无法区分。

#### 阶段 3：质量平衡归集
经认证的账务按可审计规则把可再生数量归集到指定产出产品。声明正是在此被创造出来，这也是为何该体系的审核与登记册基础设施，比分子本身的任何性质都更为要紧。

#### 阶段 4：物理核验
放射性碳分析以加速器质谱测定真实样品中生物源碳占总有机碳的比例。它回答的是与归集不同的问题，也不会为归集背书：走质量平衡的产品完全可能合法地测出化石结果——这是应当明说而非回避的局限。

#### 阶段 5：认证与登记入册
认证机构审核监管链并签发证书，登载于可检索、状态明确的登记册。对受监管的燃料声明而言，同一认证决定温室气体减排能否获得认可，而认证机构自身的授权也可能是临时性的。

#### 阶段 6：护照与市场声明
属性依 2026 年 7 月通过的欧盟数字产品护照制度、或依 2026 年 3 月起实施的中国溯源标识标准，以结构化数据继续传递。电池面临 2027 年 2 月的期限，而可行的架构是选择性披露：传递经核验的属性，保留商业细节。

