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Die hier angezeigten Anwendungen zu jedem Material, wurden vom Materialhersteller ausgewählt. Dabei sind sowohl bereits etablierte als auch angestrebte Anwendungsbereiche angegeben.
In dieser Kategorie weist der Hersteller auf Besonderheiten zu seinem Material hin.
Der biobasierte Kohlenstoffanteil gibt an, wie viel des enthaltenen Kohlenstoffs aus nachwachsenden, biologischen Quellen stammt. Bestimmt wird er unter Verwendung des 14C-Isotopes mittels Radionuklidanalyse nach der DIN EN 16640 (2017-08).
Lebende Pflanzen und andere biogene Materialien enthalten immer eine kleine, messbare Menge Kohlenstoff-14, weil sie diesen ständig aus der Atmosphäre aufnehmen. Fossile Rohstoffe wie Erdöl oder Erdgas sind hingegen Millionen Jahre alt – ihr Kohlenstoff-14 ist in dieser Zeit vollständig zerfallen.
Findet man also Kohlenstoff-14 in einem Material, stammt dieser Anteil aus biogenen Quellen. Fehlt er, so ist der Kohlenstoff fossil. Auf diese Weise lässt sich zuverlässig zwischen biogenem und fossilem Kohlenstoff unterscheiden und der biobasierte Anteil eines Produkts bestimmen.
Der biobasierte Gehalt eines Produkts bietet jedoch keine Informationen über die Umweltauswirkung oder Nachhaltigkeit eines Materials.
Die, in dieser Kategorie aufgeführten, biobasierten Inhaltsstoffe sind im fertigen Material mit einem Masseanteil von > 5% enthalten. Die Angabe der biobasierten Inhaltsstoffe und deren Herkunftsland / -länder sind Herstellerangaben.
Um diesen Parameter zu bestimmen, wird jede Schicht des Materials mittels IR-Spektroskopie analysiert. Besteht jede Schicht aus den gleichen Komponenten, handelt es sich um ein Einkomponentenmaterial. Wurden in den verschiedenen Schichten unterschiedliche Komponenten eingesetzt, liegt ein Mehrkomponentenmaterial vor.
Bestehen die einzelnen Schichten aus unterschiedlichen Komponenten, müssen diese vor dem Recycling getrennt werden. Das ist technisch anspruchsvoll, energieintensiv und oft nur eingeschränkt möglich.
Deshalb gelten im Allgemeinen mehrschichtige Materialien aus gleichen Komponenten als recyclingfreundlicher als Verbundmaterialien aus verschiedenen Stoffen.
Mit Hilfe der Materialkategorie können die Materialien in Gruppen eingeordnet und somit einfacher verglichen werden. Folgende Kategorien werden in AboutMaterialZ angewandt:
Kategorie | Erklärung |
Leder | Haut oder Fell tierischen Ursprungs, dessen ursprüngliche Faserstruktur im Wesentlichen intakt und durch Gerben und/oder Trocknen haltbar gemacht ist. (siehe auch EN 15987) |
Lederfaserwerkstoffe | Material mit einer Mindestmenge von 50 % Masseanteil von trockenen Lederfasern, bei dem Leder und/oder Falzspäne zu Faserpartikeln zerkleinert und dann, mit oder ohne Bindemittel, zu Bahnen verarbeitet wird. (siehe auch EN 15987) |
Kunstleder / beschichtetes Textil | Material, das aus einer textilen Trägerschicht besteht, die mit einer (oder mehreren) Polymerschicht(en) aus biobasiertem oder fossilem Ursprung überzogen ist. |
Textil | Material, das aus miteinander verbundenen Fasern besteht, wobei die Verbindung durch Techniken wie Weben, Stricken, Wirken oder andere textile Verfahren erfolgt. Es kann sowohl aus natürlichen als auch aus synthetischen Fasern bestehen, die entweder biobasierten oder fossilen Ursprungs sind. |
Folie | Ein- oder mehrschichtiges, dünnes Flächenmaterial, das aus einem oder mehreren Polymeren besteht, die entweder biobasierten oder fossilen Ursprungs sind. |
Biotechnologisch hergestellte Fasermaterialien | Materialien, die unter Nutzung von biologischen Systemen, lebenden Organismen (wie z.B. Bakterien, Hefen, Pilzen) oder deren Bestandteilen (wie z.B. Enzymen oder Zellen) hergestellt werden und bei denen die gewachsene Faserstruktur im fertigen Material noch vorhanden ist. |
Die Performance (in %) beschreibt die allgemeine Leistungsfähigkeit eines Materials im praktischen Einsatz. Grundlage sind verschiedene physikalische Prüfungen, darunter physikalisch-mechanische Tests sowie Echtheits-, Beständigkeits- und Alterungsprüfungen. Die Ergebnisse werden in Leistungsstufen von 1 bis 5 eingeordnet. Aus der Summe dieser Stufen ergibt sich der Performance-Wert, der maximal 100 % betragen kann.
Hohe Performance-Werte stehen für eine vielseitige Einsetzbarkeit eines Materials, während niedrigere Werte auf spezifischere Anwendungsbereiche hinweisen.
Zur besseren Einordnung wird die Performance mit typischen Anforderungen verschiedener Einsatzbereiche verglichen. Dabei gelten folgende Mindestwerte:
• unter 65 %: geeignet für einfache Anwendungen (z. B. Stoffbeutel, leichte Taschen, Dekorationsstoffe)
• ab 65 %: sehr gut geeignet für Bekleidung und Taschen
• ab 80 %: zusätzlich geeignet für Schuhe und Möbel
• ab 90 %: zusätzlich geeignet für Anwendungen im Automobilbereich
So lässt sich auf einen Blick erkennen, für welche Einsatzbereiche ein Material geeignet ist.
In dieser Kategorie gibt der Hersteller nützliche Hinweise zur Pflege des Materials.
Dieser Parameter ist aktuell noch in Arbeit.
Der Product Carbon Footprint (PCF) beschreibt die CO2-Emissionen eines Produkts von der Rohstoffgewinnung bis zur Produktion. Ja niedriger der Wert liegt, desto weniger Emissionen werden verursacht. Der PCF wird für Flächenmaterialien in Kilogramm CO₂-Äquivalent pro m² angegeben.
In AboutMaterialZ wurde eine einheitliche Berechnungsmatrix auf Basis der DIN EN ISO 14067 für alle Materialien definiert. Somit können die PCFs der, in About MaterialZ enthaltenen, Materialien direkt miteinander verglichen werden. In die Berechnung fließen die folgenden Prozessschritte ein: die Gewinnung der Rohstoffe, die Herstellung und Transporte auch Entsorgung oder Recycling. Dabei werden die Emissionen der einzelnen Prozessschritte erfasst und zu einer Gesamtsumme addiert.
Wenn es bereits Produkte aus dem Material gibt, sind diese hier aufgelistet.
Der Produktionsort des Materials ist das Land, in dem das Material final als Flächenware gefertigt wird. Von hier aus wird das Material für verschiedenen Anwendungen verkauft. Diese Angabe stammt vom Materialhersteller.
Die Prüfung auf Schadstoffe erfolgt im Rahmen der REACH-Verordnung und der aktuell gültigen SVHC-Liste (Substances of Very High Concern) mit standardisierten Prüfverfahren. Dabei werden die Materialien u.a. auf Weichmacher, verbotene Farbstoffe und Schwermetalle untersucht.
Der Nachweis auf tierische Inhaltsstoffe erfolgt bei uns im Haus durch die Identifizierung kleinster Spuren tierischer Herkunft mittels Protein- und DNA-Analytik. Diese Analytik wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes entwickelt und liefert standardisierte und zuverlässige Messwerte (mit einer Genauigkeit von 95 %).
Der Zersetzungsgrad wird unter Kompostierungsbedingungen im Labormaßstab in Anlehnung an die DIN EN ISO 20200 (2023-11) bestimmt. Dabei werden Bedingungen verwendet, die einen kontrollierten und überwachten aeroben Kompostierungsprozess nachbilden. Die verwendete Kompostmatrix besteht aus einem künstlichen Feststoffabfall, der mit einem fertig kompostierten (reifem) Kompost aus einer kommunalen oder industriellen Kompostierungsanlage versetzt (beimpft) wird. Nach einer Kompostierungsdauer von 45 Tagen (Screeningverfahren) wird der Zersetzungsgrad der untersuchten Materialien berechnet. Zum Vergleich: Eine Kastanie hat unter diesen Bedingungen einen Zersetzungsgrad von ca. 70 %.
Die hinterlegten Zertifikate eines Materials wurden vom Materialhersteller zur Verfügung gestellt und wurden nicht von AboutMaterialZ erstellt. Zur besseren Einordnung der Zertifikate wurden diese mit Buchstaben gekennzeichnet:
A - Umwelt-& Nachhaltigkeitsstandards
B - Bioökonomiestandards
C - Material- & Produktstandards
D - Qualitäts- & Prozessmanagementstandards
FILK Freiberg Institute gGmbH
Meißner Ring 1-5
D-09599 Freiberg
Fon: +49-(0)3731-366-0
Fax: +49-(0)3731-366-130
E-Mail: aboutmaterialz@filkfreiberg.de
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