有害物质对应状况调查表(PFOS全氟辛烷磺酸盐)

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客户HSF有害物质控制一览表范例

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用于塑料阻燃剂等所有用途
所有产品与零组件 All products and parts 所有产品与零组件 All products and parts
30
<1000
N.D.(不可检 测出)
N.D.(不可检 测出)
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
N.D.(不可检测出)
不可检出 Not Detectable
1000
1000
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
不可检出 Not Detectable
13
短链氯化石蜡、氯代烷烃(SCCP)(C10~13, C1≥ 50wt % )
所有产品与零组件 All products and parts
Short-chain chlorinated paraffins (C10~13, C1≥50wt
中链氯化石蜡(C14~C17)(MCCP) 14 Medium-chained Chlorinated Paraffins( C14-C17)
控制限值 (PPM)
不可检出 Not Detectable
5
塑胶(含线材外被)、橡胶、树脂、胶、油漆
、油墨、涂料
90
Plastic(including cable
jacketing ), Rubber, Resin, Glue,Ink, Paint
客户控制限值(PPM)
客户1

PFOS全氟辛烷磺酸盐检测 PFOS 测试

PFOS全氟辛烷磺酸盐检测    PFOS 测试

PFOS全氟辛烷磺酸盐检测 PFOS 测试PFOS全氟辛烷磺酸盐简介PFOS全氟辛烷磺酸盐是perfluorooctanesulphonate的英文缩写,它由全氟化酸性硫酸基酸中完全氟化的阴离子组成并以阴离子形式存在于盐、衍生体和聚合体中。

术语Perfluorinated常常用于描述物质中碳原子里所有氢离子都被转变成氟。

目前,PFOS已成为全氟化酸性硫酸基酸perfluorooctanesulphonicacid各种类型派生物及含有这些派生物的聚合体的代名词。

当PFOS被外界所发现时,是以经过降解的PFOS形态存在的。

那些可分解成PFOS的物质则被称作PFOS有关物质。

当前PFOS已经在出口产品材料中被广泛限制,了解其他相关及检测请进个人主页限制指令2006年12月27日,欧洲议会和部长理事会联合发布《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》(2006/122/EC)。

2006年10月30日,欧洲议会以632票比10票通过了该草案,2006年12月12日指令草案最终获得部长理事会批准,2006年12月27日指令正式公布并同时成效。

欧盟将严格限制全氟辛烷磺酸(PFOS)的使用,欧洲议会集体投票通过了欧盟危险物质指令(76/769/EEC)的最后修正,该投票在其被纳入新化学品法规(REACH)之前举行。

各成员国将有18个月的时间将该指令转为本国的法令(即截至2008年6月27日)。

2002年12月,OECD召开的第34次化学品委员会联合会议上将PFOS定义为持久存在于环境、具有生物储蓄性并对人类有害的物质。

REACH法规规定,PFOS是使用前需要经过批准的主要化学品,因为它是众所周知的持续性有机污染物。

因此,该指令的实施必将在一定范围内对我国相关产品出口造成影响。

美国PFOS最大的生产商宣布2002年底,停产PFOS, PFOA 的产品。

但是因为在“停产”前,PFOS和其前驱物质已经生产了有半个世纪之久,已经有大量的PFOS进入了环境乃至人体的血液里,而且PFOS及其持久,所以PFOS的污染问题会一直持续。

pfos报告

pfos报告

pfos报告一、报告目的本报告旨在对含有全氟辛烷磺酸(PFOS)的物质进行全面的分析,以评估其对人类和环境的影响,并提出相应的应对措施,为相关部门制定政策提供科学依据。

二、报告摘要PFOS是一种全氟有机化合物,具有稳定性、抗水性及低生物降解性的特点。

虽然PFOS已被列为国际上优先控制的化学品之一,但由于其使用广泛,排放量大,加之物质往往难以追溯其来源,致使其长期存在于环境中,对人类和生态环境都产生了不同程度的影响。

1. 对人类健康的影响PFOS可以通过饮水、饮食、呼吸和皮肤吸入到人体内,在人体内可经血液循环、淋巴及呼吸系统等途径传播,最终累积在肝脏、肺、肾、肌肉等组织中。

大量的文献数据表明,PFOS的长期接触可能对人类健康产生负面影响,如损害肝脏、影响血脂水平、干扰生殖和内分泌等。

2. 对生态环境的影响PFOS是一种全球普遍存在于环境中的有机污染物,其长期存在和累积效应对环境造成了巨大的危害。

PFOS对水生生物特别是水鸟、陆生哺乳动物、爬行动物及鱼类等具有毒性和致突变性,可能影响其生长、繁殖和免疫功能。

三、分析评估基于PFOS具有的物化性质和对人类及环境的影响,我们对其进行了分析评估,结果如下:1. 风险评估针对PFOS的使用和排放,我们对其可能对人类和生态环境的风险进行了评估。

结果表明,PFOS的存在对人类和环境构成潜在的风险,需要加强管理和控制。

2. 生产工艺评估生产工艺评估结果表明,PFOS的生产和使用过程中存在较高的安全风险,并可能对工人的健康产生负面影响。

因此,必须采取措施,控制PFOS的使用和排放。

四、建议措施鉴于PFOS存在的风险和对生态环境的影响,我们提出如下建议措施:1. 控制PFOS的使用量和排放量,为环境和健康提供保护。

2. 加强监管措施,完善法律法规体系,建立全面的监测体系,及时发现和控制PFOS的使用和排放。

3. 推进PFOS的替代技术,研发绿色环保产品,减少对生态环境的损害。

有毒、有害物质成份调查表

有毒、有害物质成份调查表

trimethylpentene(以下简称BNST)
102 對二氯苯p-Dichlorobenzene
103 亚硝酸异丁酯Isobutyl Nitrite
104 乙酰丙酮Acetylacetone
105 铝Aluminum
106 乙烯ETHYLENE
107
乙二醇丁醚醋酸酯Ethylene Glycol Monobutyl Ether Acetate
烷、含氯氟烴(HCFCs)、含溴氟烴(HBFCs) 26 放射性物質Radioactive substances
有機錫化合物(包含但不限於以下幾種化合物:三丁
27 基錫化合物(TBT), 二丁基錫化合物(DBT),三苯
基錫化合物(TPT)二辛基錫化合物(DOT) 28 氯化石蠟Chlorinated paraffin(CP)
16 三氧化二銻Antimony trioxide
17 多溴聯苯(PBB)Polybrominated Biphenyls(PBB)
18
多溴聯苯醚(PBDE)Polybrominated diphenylethers(PBDE)
19 氯(Cl)chlorine
20 溴(Br)Bromine
21 氯+溴Chlorine+Bromine
備註
材料名稱 Material
供應商 Supplier
序號NO.
有毒物質類別
Hazardous Substance Group
66 六溴環十二烷(HBCDD)
67 鉍以及鉍化合物Bismuth(Bi) and its compounds)
68
硼酸、特定硼酸鈉及化合物Boric acid、specific sodium borates and its compounds

PFOS的简介

PFOS的简介

PFOS(全氟辛烷磺酸)简介偶氮染料禁令之后,近日欧盟议会又通过了一项PFOS(全氟辛烷磺酰基化合物)禁令。

该禁令规定,欧盟市场上销售的制成品中PFOS的含量不能超过总质量的0.005%,这标志着欧盟正式全面禁止PFOS在商品中的使用。

据介绍,PFOS是目前最难降解的有机污染物之一,它具有疏水疏油的特性,用途广泛。

PFOS可以通过呼吸和食用被生物体摄取,其大部分与血浆蛋白结合存在于血液中,其余则蓄积在动物的肝脏组织和肌肉组织中。

动物实验表明,每公斤动物体重有2毫克的PFOS含量就可导致死亡。

据德国媒体报道,10月24日,欧盟议会正式通过决议,规定欧盟市场上制成品中全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)的含量不能超过质量的0.005%,这标志着欧盟正式全面禁止PFOS在商品中的使用,该禁令的过渡期为18个月。

作为20世纪最重要的化工产品之一,氟化有机物在工业生产和生活消费领域有着广泛的应用。

全氟辛烷磺酸盐(PFOS)同时具备疏油、疏水等特性,被广泛用于生产纺织品、皮革制品、家具和地毯等表面防污处理剂;由于其化学性质非常稳定,被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药和灭白蚁药剂等。

此外,还被使用于油漆添加剂、粘合剂、医药产品、阻燃剂、石油及矿业产品、杀虫剂等,包括与人们生活接触密切的纸制食品包装材料和不粘锅等近千种产品。

一、 PFOS介绍PFOS代表全氟辛烷磺酸盐(perfluorooctane sulphonate)的英文缩写,它由全氟化酸性硫酸基酸中完全氟化的阴离子组成。

术语Perfluorinated 常常用于描述物质中碳原子里所有氢离子都被转变成氟。

目前,PFOS已成为全氟化酸性硫酸基酸(perfluorooctane sulphonic acid)各种类型派生物及含有这些派生物的聚合体的代名词。

当PFOS被外界所发现时,是以经过降解的PFOS形态存在的。

那些可分解成PFOS的物质则被称作PFOS有关物质。

全氟辛烷磺酸PFOS

全氟辛烷磺酸PFOS

作为20世纪最重要的化工产品之一,氟化有机物在工业生产和生活消费领域有着广泛的应用。

全氟辛烷磺酸盐(PFOS)同时具备疏油、疏水等特性,被广泛用于生产纺织品、皮革制品、家具和地毯等表面防污处理剂;由于其化学性质非常稳定,被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药和灭白蚁药剂等。

此外,还被使用于油漆添加剂、粘合剂、医药产品、阻燃剂、石油及矿业产品、杀虫剂等,包括与人们生活接触密切的纸制食品包装材料和不粘锅等近千种产品。

PFOS是PerfluorooctaneSulfonate 的简称,其作为一种重要的全氟化表面活性剂,也是许多其他全氟化合物的重要前体。

作为氟化有机物的代表性化合物,由于具有低表面张力、低临界胶束浓度、良好的热稳定性和化学稳定性及相容性等优越的自身特性,PFOS 可以用于低表面物质的润湿,乳化、分散,并可用于高温、强酸、强碱,强氧化剂介质体系中。

PFOS被广泛使用于纺织品、电镀、消防、航空、农药、地毯、皮鞋、造纸等众多领域。

8 个碳原子的链烃及其末端的磺酰基是PFOS 的主体结构,链烃上一般连接氢原子,已经是相对稳定的化学结构。

PFOS 在相对稳定的化学结构上将氢原子全部置换为氟原子,提高了生物键能,使得这类化合物具有很高的生物、化学和热稳定性,不会轻易发生分解。

由于C-F键的生成和断裂都需要很高的能量,因此自然界中很少有天然氟代烃的存在,大部分全氟代的有机分子绝大多数是人工合成的。

这种人工合成的物质一旦生成就很难降解。

全氟辛烷磺酸的识别:全氟辛烷磺酸;辛烷磺酸钠, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟;同物异名:1-辛烷磺酸钠酸,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟- 1-辛烷磺酸钠酸;1-辛烷磺酸钠酸,十七氟-;1-全氟辛烷磺酸钠酸;十七氟-1-辛烷磺酸钠酸;全氟辛烷磺酸钠酸;全氟辛烷磺酸;美国3M公司于1952年率先将PFOS/PFOSF投入商业生产,从PFOSF为原料所生产的一系列产品在获得了巨大成功,多年来一直雄踞全球产量首位。

PFOS介绍资料

PFOS介绍资料

PFOS介绍资料全氟辛烷磺酸盐(Perfluorooctane sulfonate,缩写为PFOS)是一类人工合成的有机化合物,属于全氟碳化合物。

全氟碳化合物是一类在环境中广泛分布的化合物,由于其在生物体中具有潜在的毒性和生物积累性,因此备受关注。

PFOS具有多种工业应用,包括在油类、纺织品、塑料、烟火、涂料等产品中的抗油性添加剂。

它还被广泛应用于消防泡沫、电子器件、金属加工和食品包装等领域。

然而,由于其长期存在于环境中,PFOS已在全球范围内被检测到,并且在生物体中有潜在的积累和毒性效应。

PFOS在环境中的存在主要源自工业生产和使用过程中的排放,以及废弃物的处理和燃烧过程中的释放。

它可以通过大气、土壤和水体等途径进入生态系统。

由于其在环境中具有高度的稳定性和生物积累性,PFOS可以在食物链中逐渐积累,并对生态系统和生物体造成潜在的危害。

PFOS具有多种毒性效应,包括对肝脏、甲状腺、免疫系统和生殖系统的损伤。

研究表明,暴露于PFOS可能导致肝脏炎症、肿瘤和氧化应激等影响,对甲状腺功能和免疫系统也有不良影响。

此外,PFOS还被怀疑对生殖系统产生负面影响,包括降低生殖激素水平和妊娠结局的不良影响。

由于PFOS的潜在危害,许多国家和地区已经采取了措施来限制其生产和使用。

例如,瑞典于2000年禁止了PFOS的生产和使用,美国环境保护署也于2002年发布了关于PFOS的限制和管理措施。

此外,国际上也有一些国际公约和协议,如斯德哥尔摩公约和鹿特丹公约,对PFOS的生产、使用和传输进行了约束。

为了减少PFOS的环境污染和毒性风险,需要采取综合的控制措施。

首先,工业部门应当实施有效的排放控制措施,包括减少和控制PFOS的排放。

其次,废弃物管理和处理过程应加强,避免PFOS的释放。

此外,监测和评估工作也应加强,以了解不同环境介质中PFOS的污染情况和潜在的生态风险。

最后,公众教育和意识提高也是减少PFOS污染的关键,通过宣传和教育,让人们了解PFOS的危害和合理使用方法。

(新)全氟辛烷磺酰基化合物(pfos)

(新)全氟辛烷磺酰基化合物(pfos)

UNEP/POPS/POPRC.1/10第POPRC-1/7号决定:全氟辛烷磺酸持久性有机污染物审查委员会,审查了 作为《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方的瑞典提交的、关于把全氟辛烷磺酸以及96种潜在的全氟辛烷磺酸前体物质列入《公约》的附件A的提案,并对之适用了《公约》附件D中具体规定的筛选标准,注意到 没有为全氟辛烷磺酸的阴离子设置任何化学文摘社编号、而且此种化合物在环境中并非以一种阴离子形式出现,而在相关提案中所列出的全氟辛烷磺酸及其各种盐类则已有化学品文摘社编号如下:(a)酸 1763-23-1(b)钾+盐 2795-39-3(c)锂盐 29457-72-5(d)NH4+盐 29081-56-9(e)二乙醇胺盐 70225-14-81.决定 依照《公约》第8条第4(a)款,认定根据列于本决定的附件中的评估结果,全氟辛烷磺酸已达到相关的筛选标准;2.还决定 依照《公约》第8条第6款、以及斯德哥尔摩公约缔约方大会第SC-1/7号决定的第29段,设立一个特设工作组,负责进一步对此项提案进行审查,并依照《公约》附件E编制一份相应的风险简介草案;3.进一步决定 在着手编制上述风险简介草案过程中,亦应处理有关把潜在的全氟辛烷磺酸前体物质一并列入的各项相关议题;4.依照《公约》第8条第4(a)款,邀请各缔约方和观察员于2006年1月27日之前向秘书处提交附件E中具体规定的资料。

第POPRC-1/7号决定的附件采用附件D所列标准评估全氟辛烷磺酸A. 背景情况1.用于编制此项评估报告的主要资料来源为列于该文件UNEP/POPS/POPRC.1/9中的、由瑞典提交的相关提案。

2.其他科学资料则源自那些由公认的权威机构编制的审查鉴定报告、以及经过同行审查的科学论文。

B. 评估3.已按照附件D中对所涉化学品进行鉴别(第1(a)段)以及筛选标准(第1UNEP/POPS/POPRC.1/102 1(b)–(e)段)中所列各项相关要求对此项提案进行了如下评估:(a) 化学品的鉴别:(一) 提案中提供了论述此种酸性物质及某些盐类的充足资料;(二) 提案中提供了钾盐的化学结构;对全氟辛烷磺酸作了明确的化学鉴别。

有害物质一览表

有害物质一览表

所有的氯化聚合物、包括 包装、线缆、胶水、电子 PVC(聚氯乙烯)、PVC混合 和机械设备 物和氯丁二烯橡胶 塑胶,主要是聚氯乙烯 邻苯二甲酸盐 产品中 (PVC) 氯化石蜡(C10润滑剂、可塑剂、阻燃剂 C17;Cl>50weight%) 六氯苯 颜料储藏
腐蚀及无法控制的火灾 生物体内积累、生态中毒 生物体内积累、生态中毒 致癌
30ppm
纺织品、皮革、木料防腐 剂 有机锡化合物(磷酸三丁锡 塑胶和印刷油墨中的稳定 和三苯基锡化合物) 剂 石棉 绝缘器 氯氟碳(CFCs) 氯氟碳氢(HCFCs) H402 甲基溴化物 四氯化碳 氯氟甲烷 生产中 溴化丙烷 三氯乙烷 氯化亚甲基(二氯甲烷) 四氯乙烯(全氯乙烯) 三氯乙烯 溶解剂 溶解剂、制冷剂
包材中允收含量为100ppm以下,印刷油墨中镉和铅的含量分别为5ppm和100ppm以下
致癌 有毒 致癌
与皮肤直接接触时:30ppm 不与皮肤直接接触时:300ppm 1000ppm 100ppm
杀虫剂
损耗臭氧层 禁用
致癌
生产中
三氯苯 全氟辛烷磺酸盐(PFOS) 壬基苯酚 包材中 聚羟基乙酸壬基苯酚 镉,六价铬,铅及汞化合物
溶解剂 金属电镀 表面活性剂 生物体内累积、生态中毒 生物体内累积 禁用
产品中
聚氯联苯(PCBs) 聚氯化萘(PCNs) 聚氯三联苯(PCTs) 能分解成致癌芳香胺的含氮 着色剂、欧盟指令 2002/61/EC和2003/3/EC列 出的含氮染料。仅适用于与 皮肤直接接触或长期接触时 甲醛
润滑剂、电容器用油 润滑剂、防腐剂 生物体内累积 50ppm
塑胶、纺织品、皮革
致癌
ltd禁用物质主要管控范围主要危害最大允许含量值产品中镉及其化合物塑胶中的稳定剂及颜料有毒六价铬化合物塑胶油墨中的颜料易过敏致癌1000ppm铅及其化合物塑胶印刷油墨生物体内累积汞及其化合物电池有毒锑及其化合物有毒不利于回收1000ppm铍铍合金铍化合物连接器致癌1000ppm镍镍合金镍化合物金属抛光屏障层易过敏直接接触或长期接触皮肤时禁用印刷板塑胶纺织品生物体内积累生态中毒腐蚀及无法控制的火灾1000ppm邻苯二甲酸盐生物体内积累生态中毒1000ppm润滑剂可塑剂阻燃剂生物体内积累生态中毒1000ppm六氯苯颜料储藏致癌1000ppm润滑剂电容器用油生物体内累积50ppm润滑剂防腐剂塑胶纺织品皮革致癌30ppm甲醛纺织品皮革木料防腐剂致癌我公司及客户有害物质管理标准一览附表一塑胶油墨油漆橡胶和树脂

PFOS(全氟辛烷磺酸)说明

PFOS(全氟辛烷磺酸)说明

PFOS (全氟辛烷磺酸)
●為什麼要規定PFOS (Perfluorooctane sulfonates) ??
自從美國的環保署(US EPA) 在2004年7月宣佈,將要對化工業龍頭老大-杜邦公司(DuPont) 課以巨額罰款,導因於杜邦公司隱瞞了鐵氟龍可能導致新生兒缺陷與飲用水污染的資訊長達20年之久。

政府也開始對消費者提出安全警訊,部分商店也開始把「鐵氟龍」不沾鍋具下架,引起全世界的注意,消費者開始全球性的反制「鐵氟龍」不沾鍋具的使用。

歐盟(EU)將嚴格限制全氟辛烷磺酸(PFOS)的使用,歐洲議會集體投票通過了歐盟危險物質指令(76/769/EEC)的最後修正,該投票在其被納入新化學品法規(REACH)之前舉行。

各成員國將有18個月的時間將該指令轉為本國的法令。

REACH法規規定,PFOS是使用前需要經過批准的主要化學品,因為它是眾所周知的持續性有機污染物。

● PFOS的應用
PFOS相關化學品現在用於不同的產品,主要包含了三
個應用領域。

∙用於表面處理的PFOS相關化學品可保證個人衣服、家庭裝飾、汽車內部的防污、防油和防水性。

∙用於紙張保護的PFOS相關化學品,作為漿料成形的一部分,可保證紙張和紙板的防油和防水性。

∙性能化學品種類中的PFOS相關化學品廣泛用於專門工業、商業和消費領域。

該種類包括各種作為最終產品被商品化的PFOS鹽。

有害物质表

有害物质表

序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注1铅/铅化合物600PPM ROHS法规2镉/镉化合物60PPM ROHS法规3 汞/汞化合物600PPM ROHS法规4六价铬/六价铬化合物600PPM ROHS法规5多溴联苯类(PBB类)600PPM ROHS法规6多溴联苯醚类(PBDE类)600PPM ROHS法规7氯系阻燃剂1000PPM ROHS新增限制物质8氯系塑化剂1000PPM ROHS新增限制物质9溴系阻燃剂(PBB类与PBDE类除外)1000PPM ROHS新增限制物质10聚氯乙烯(PVC) 1000PPM ROHS新增限制物质11六溴环十二烷(HBCDD)25637-99-43194-55-61000PPM ROHS新增限制物质,REACH法规 SVHC第一批管控物质12邻苯二甲酸(2-乙基已基酯(DEHP)117-81-71000PPM ROHS新增限制物质,REACH法规 SVHC第一批管控物质13邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP) 85-68-71000PPM ROHS新增限制物质,REACH法规 SVHC第一批管控物质14邻苯二甲酸二丁酯(DBP)84-74-21000PPM ROHS新增限制物质,REACH法规 SVHC第一批管控物质15全氟辛烷磺酸及盐类(PFOS)不能有意添加REACH 16全氟辛酸盐类(PFOA)不能有意添加REACH 17多环芳烃(PAHS)不能有意添加GS(PAHs)18 砷/砷化合物不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质19铍/铍化合物不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质20三氧化二锑不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注21 三氧化二镍不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质22四溴双酚A(TBBPA)不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质23溴系阻燃剂外的有机溴化物不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质24溴系阻燃剂及塑化剂外的有机氯化物不能有意添加电子电气产品中优先关注的有害物质25 锑/锑化合物不能有意添加26铋/铋化合物不能有意添加27硒/硒化合物不能有意添加28镍不能有意添加29邻苯二甲酸酯不能有意添加30 4.4’-二氨基二苯甲烷101-77-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质31二氧化钴7646-79-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质32五氧化二砷1303-28-2 不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质33三氧化二砷1327-53-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质34重铬酸钠7789-12-0不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质35亚砷酸铅7784-40-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质36三乙基砷酸酯15606-95-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质37蒽120-12-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质38三丁基氧化锡(TBTO)56-35-9 不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质39二甲苯麝香81-15-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第一批管控物质40蒽油90640-80-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质41蒽油,蒽湖,轻油91995-17-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质有害物质管理标准SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注42蒽油,蒽湖,蒽馏分91995-15-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质43蒽油,含蒽量少90640-82-7 不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质44蒽油,蒽湖90640-81-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质45邻苯二甲酸二异丁酯84-69-5 不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质462,4一二硝基甲苯121-14-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质47 煤沥青,高温65995-93-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质48三(2-氯乙基)磷酸酯115-96-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质49铬酸铅(C.I颜料黄34)1344-37-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质50钼铬红(C.I颜料黄104)12656-85-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质51铬酸铅(铬黄)7758-97-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质52丙烯酰胺(2010年3月30日导入)201-173-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第二批管控物质53三氟乙烯 19779-1-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质54硼酸 10043-35-3 不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质55 无水四硼酸钠551330-43-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质56水合硼酸钠12267-73-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质57铬酸钠7775-11-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质58铬酸钾7789-00-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质59重铬酸铵7789-9-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质60 重铬酸钾607778-50-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第三批管控物质61 臭氧层破坏物质不能有意添加臭氧层保护法、蒙特利尔条约62石棉类不能有意添加REACHSHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注63 一部分偶氮染料和颜料不能有意添加64多氯联苯类(PCB类)不能有意添加日本化审法要求65多氯化萘不能有意添加日本化审法要求66放射性物质不能有意添加67一部分短链型氯石蜡不能有意添加68三丁基锡(TBT)、三苯基锡(TPT)不能有意添加日本化审法要求69三丁基氧化锡(TBTO)不能有意添加日本化审法要求70富马酸二甲(DMF)624-49-7不能有意添加712-苯并三唑3846-71-7不能有意添加72二丁基锡化合物(DBT)及二辛基锡化合物(DOT)不能有意添加73甲醛20-00-0不能有意添加74 六氯苯(HCB)118-74-1不能有意添加75三氧化铬1333-82-0 不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质76乙二醇单乙醚110-80-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质77乙二醇单甲醚109-86-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质78醋酸钴71-48-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质79碳酸钴513-79-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质80硝酸钴 10141-05-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质81 硫酸钴10124-43-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质82从氧化铬及其异构体中形成的酸:铬酸/重铬酸及铬酸和重铬酸低聚物7738-94-513530-68-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第四批管控物质SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注83二氯化钴7646-79-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质84乙二醇乙醚乙酸酯111-15-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质85铬酸锶7789-6-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质86邻苯二甲酸二(C7-11支链与直链)烷基酯68515-42-4 不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质87肼7803-57-8302-01-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质88N-甲基吡咯烷酮872-50-4 不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质891,2,3-三氯丙烷96-18-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质90邻苯二甲酸二(C6-8支链与直链)烷基酯,富C771888-89-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第五批管控物质91 铬酸铬9124613-89-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质92氢氧化铬酸锌钾11103-86-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质93锌黄49663-84-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质94 硅酸铝耐火陶瓷纤维(RCF) ————不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质95氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维(Zr-RCF)————不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质96甲醛与苯胺的聚合物25214-70-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质97邻苯二甲酸二甲氧乙酯117-82-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质98邻甲氧基苯胺90-04-0 不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质99对特辛基苯酚140-66-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质1001,2-二氯乙烷107-06-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质101二乙二醇二甲醚111-96-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注102砷酸、原砷酸7778-39-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质103 砷酸钙7778-44-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质104 砷酸铅3687-31-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质105N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)127-19-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质106 4,4’-二氨基酸3,3’-二氯二苯甲烷(MOCA)101-14-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质107酚酞1977-9-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质108迭氮化铅13424-46-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质1092,4,6-三硝基苯二酚铅15245-44-0不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质110苦味酸铅6477-64-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第六批管控物质111 三乙二醇二甲基醚 112-49-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质112二甲氧基乙烷110-71-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质113三氧化硼1303-86-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质114甲酰胺1975-12-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质115甲磺酸铅17570-76-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质116异氰脲酸三缩水甘油脂2451-62-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质117替罗普隆5963-74-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质1184,4’-双(二甲氨基)二苯胺90-94-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质1194,4’-亚甲基双(N,N-二甲基苯胺)101-61-1 不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质120龙胆紫,碱性紫-3,结晶紫548-62-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质121维多利亚兰2580-56-5 不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质122溶剂兰-46786-83-0不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注123A,A-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲561-41-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第七批管控物质124二盐基邻苯二甲酸铅69011-06-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质125 1,2-苯二酸-二(支链与直链)戊基酯84777-06-0不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质126 乙二醇二乙醚629-14-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1271-溴丙烷106-94-5 不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1283-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)噁唑烷143860-04-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质129对特辛基苯酚乙氧基醚/不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1304,4’-二氨基-3,3’-二甲基二苯甲烷838-88-0不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1314,4’-二氯基二苯醚101-80-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1324-氨基偶氮苯1960-9-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质133 2,4-二氮基甲苯 95-80-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质134 4-壬基(支链与直链)苯酚/不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1352-甲氧基-5-甲基苯胺120-71-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质136碱式乙酸铅 51404-69-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质137 4-氨基联苯92-67-1浓度大于0.1%时不行投放市场REACH 法规 SVHC第八批管控物质138十溴联苯醚1163-19-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质139偶氮二甲酰胺123-77-3 不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质140二丁基二氯化锡683-18-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质141梳酸二乙酯64-67-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质142邻苯二甲酸二异丁酯戊酯605-50-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注143硫酸二甲酯77-78-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质144地乐酚88-85-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质145双(十八酸基)二氧代三铅12578-12-0不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质146C16-18-脂肪酸铅91031-62-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质147呋喃110-0-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质148全氟十一烷酸2058-94-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质149全氟十四烷酸376-06-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质150环已烷-1,-2-二羧酸酐顺式-环已烷-1,2-二羧酸酐反式-环已烷-1,2-二羧酸酐85-42-713149-00-314166-21-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质151甲基六氢邻苯二甲酯酐4-甲基六氢邻苯二甲酯酐1-甲基六氢邻苯二甲酯酐3-甲基六氢邻苯二甲酯酐25550-51-019438-60-948122-14-157110-29-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质152四氟硼酸铅13814-96-5不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质153氨基氰铅盐20837-86-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质154硝酸铅10099-74-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质155一氧化铅1317-36-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质156碱式硫酸铅12036-76-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质157四氧化三铅1314-41-6 不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质158钛酸铅 12060-00-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质159钛酸铅锆12626-81-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD有害物质管理标准序号物质名称CAS NO.含量限制参考依据备注160甲氧基乙酸625-45-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质161N,N-二甲基酰胺 1968-12-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质162N-甲基甲酰胺79-16-3不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质163 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯776297-69-9不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质164邻-氨基偶氮甲苯97-56-3 不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质165 2-氨基甲苯95-53-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质166全氟十三烷酸72629-94-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质167硫酸四氧化五铅12065-90-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质1681,2-环氧丙烷75-56-9 不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质169铅锑黄8012-00-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质170掺杂铅的硅酸铅68574-75-8不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质171硅酸铅11120-22-2 不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质172二碱式亚硫酸铅62229-08-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质173四乙基铅78-00-2不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质174硫酸三氧华四铅 12202-17-4不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质175全氟十二烷酸307-55-1不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质176碱式碳酸铅1319-46-6不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质177二碱式亚磷酸铅12141-20-7不能有意添加REACH 法规 SVHC第八批管控物质审核:制表:叶海燕有害物质管理标准SHENZHEN DONGJIANGYUAN ICTSCO.,LTD。

关于全氟辛烷磺酸(PFOS)的风险简介

关于全氟辛烷磺酸(PFOS)的风险简介
与全氟辛烷磺酸有关的大多数物质都是具有高分子重量的聚合物,而全氟辛烷磺酸只 是聚合物中的一部分和最终产品(经合组织,2002 年)。与全氟辛烷磺酸有关的物质 在不同情况下的定义有所不同,目前已编制了一些与全氟辛烷磺酸有关的物质的清单 (表 2)。这些清单包括了数目不等的、与全氟辛烷磺酸有关的物质。据认为,这些物 质有可能分解成为全氟辛烷磺酸。各项清单所考虑的物质范围与各国现有化学品清单 有不同程度的重叠。
数/量值 白色粉末 538 克/摩尔 3.31 x 10-4 帕 519 毫克/升(20 ± 0.5ºC) 680 毫克/升(24 - 25ºC) > 400 ºC 无法测量 无法测量 < 2 x 10-6(3M,2003) 3.09 x 10-9 atm 立方米/摩尔纯水
全氟辛烷磺酸可由与全氟辛烷磺酸有关的物质(如图 1 中所展示的由含有半全氟辛烷 磺酸的分子)(通过环境微生物降解或较大生物的新陈代谢)形成。尽管每一种与全 氟辛烷磺酸有关的物质单独对全氟辛烷磺酸的环境负荷所产生的最终影响现在尚无 法加以预计,但是任何一种含有半全氟辛烷磺酸的分子均可具有成为全氟辛烷磺酸的 前体的潜力。
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UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5 全氟辛烷磺酸钾盐的物理和化学特性如表 1 所示。 表 1. 全氟辛烷磺酸钾盐的物理和化学特性 (除另作说明者外,所列数据均来自经合组织,2002 年)。
特性 常温和常压下状态 分子重量 蒸汽压力
在纯水中的水溶性
融点 沸点 水分离系数 空气-水分离系数 亨利法则常量
2. 与风险简介相关的资料摘要 ....................................................................................................... 8 2.1 资料来源............................................................................................................................... 8 2.1.1 生产和贸易情况........................................................................................................ 8 2.1.2 用途............................................................................................................................ 9 2.1.3 向环境中排放的情况.............................................................................................. 15 2.2 环境转归性......................................................................................................................... 16 2.2.1 持久性...................................................................................................................... 16 2.2.2 生物蓄积性.............................................................................................................. 16 2.2.3 远距离环境迁移情况.............................................................................................. 20 2.3 发生接触的情况................................................................................................................. 22 2.3.1 在环境中测定的浓度值.......................................................................................... 22 2.3.2 生物效用.................................................................................................................. 28 2.4 终端关注点的危害评估..................................................................................................... 29 2.4.1 哺乳动物毒性.......................................................................................................... 29 2.4.2 生态毒性.................................................................................................................. 30

pfos全氟辛烷磺酰基化合物标准_概述及解释说明

pfos全氟辛烷磺酰基化合物标准_概述及解释说明

pfos全氟辛烷磺酰基化合物标准概述及解释说明1. 引言1.1 概述PFOS(全氟辛烷磺酰基化合物)作为一种有机污染物,已引起了广泛的关注。

它广泛存在于环境中,如土壤、水体和空气中,并且具有高毒性和生物蓄积性。

因此,对PFOS的标准制定和测量方法研究成为了重要课题。

本文旨在概述和解释PFOS全氟辛烷磺酰基化合物标准的相关内容。

首先介绍了该化合物及其应用领域,并阐述了全氟辛烷磺酰基化合物的特点。

随后探讨了标准制定背景和必要性的原因。

接下来,将详细描述PFOS全氟辛烷磺酰基化合物的测量和分析方法,包括常见测量方法概述、标准测量程序和步骤介绍以及精确度和可靠性验证方法。

此外,我们还将探讨PFOS全氟辛烷磺酰基化合物对环境造成的影响以及相应的控制措施。

通过对环境污染概述和PFOS的危害性进行阐述,我们将进一步分析其排放源和传输途径。

最后,介绍相关的控制措施与法规政策,以保护环境并减少PFOS的排放。

1.2 文章结构本文共包含五个部分,每个部分涵盖了不同内容:- 第一部分为引言,对文章的背景和目的作出了简要介绍。

- 第二部分将详细阐述PFOS全氟辛烷磺酰基化合物标准的相关说明,包括PFOS及其应用领域、全氟辛烷磺酰基化合物的特点以及标准制定背景和必要性。

- 第三部分将详细介绍PFOS全氟辛烷磺酰基化合物的测量和分析方法,包括常见测量方法概述、标准测量程序和步骤介绍以及精确度和可靠性验证方法。

- 第四部分将探讨PFOS全氟辛烷磺酰基化合物对环境造成的影响以及相应的控制措施,包括对环境污染概述和PFOS的危害性、排放源与传输途径分析以及控制措施与法规政策介绍。

- 最后一部分为结论与展望,对已有标准进行总结和评价,同时对未来的标准制定和研究进行展望,并得出本文的结论。

1.3 目的本文的目的是对PFOS全氟辛烷磺酰基化合物标准进行全面概述和解释。

通过介绍该化合物的特点、测量和分析方法以及环境影响与控制措施,旨在提高读者对PFOS相关标准的理解和认识。

全氟辛烷磺酰基化合物 pfos

全氟辛烷磺酰基化合物 pfos

UNEP/POPS/POPRC.1/10第POPRC-1/7号决定:全氟辛烷磺酸持久性有机污染物审查委员会,审查了 作为《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》缔约方的瑞典提交的、关于把全氟辛烷磺酸以及96种潜在的全氟辛烷磺酸前体物质列入《公约》的附件A的提案,并对之适用了《公约》附件D中具体规定的筛选标准,注意到 没有为全氟辛烷磺酸的阴离子设置任何化学文摘社编号、而且此种化合物在环境中并非以一种阴离子形式出现,而在相关提案中所列出的全氟辛烷磺酸及其各种盐类则已有化学品文摘社编号如下:(a)酸 1763-23-1(b)钾+盐 2795-39-3(c)锂盐 29457-72-5(d)NH4+盐 29081-56-9(e)二乙醇胺盐 70225-14-81.决定 依照《公约》第8条第4(a)款,认定根据列于本决定的附件中的评估结果,全氟辛烷磺酸已达到相关的筛选标准;2.还决定 依照《公约》第8条第6款、以及斯德哥尔摩公约缔约方大会第SC-1/7号决定的第29段,设立一个特设工作组,负责进一步对此项提案进行审查,并依照《公约》附件E编制一份相应的风险简介草案;3.进一步决定 在着手编制上述风险简介草案过程中,亦应处理有关把潜在的全氟辛烷磺酸前体物质一并列入的各项相关议题;4.依照《公约》第8条第4(a)款,邀请各缔约方和观察员于2006年1月27日之前向秘书处提交附件E中具体规定的资料。

第POPRC-1/7号决定的附件采用附件D所列标准评估全氟辛烷磺酸A. 背景情况1.用于编制此项评估报告的主要资料来源为列于该文件UNEP/POPS/POPRC.1/9中的、由瑞典提交的相关提案。

2.其他科学资料则源自那些由公认的权威机构编制的审查鉴定报告、以及经过同行审查的科学论文。

B. 评估3.已按照附件D中对所涉化学品进行鉴别(第1(a)段)以及筛选标准(第1UNEP/POPS/POPRC.1/102 1(b)–(e)段)中所列各项相关要求对此项提案进行了如下评估:(a) 化学品的鉴别:(一) 提案中提供了论述此种酸性物质及某些盐类的充足资料;(二) 提案中提供了钾盐的化学结构;对全氟辛烷磺酸作了明确的化学鉴别。

PFOS及PFOA-测试说明

PFOS及PFOA-测试说明

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欧盟指令提议(Con’t)
用于制造照相平版印刷防反光涂层的物质及制剂,以及覆盖于胶片 、纸张或印板表面的感光涂层等,可含有较大量的全氟辛磺酸化合
物、非装饰性硬铬所含的抑制剂、航空用液压液体亦然;
豁免灭火泡沫的建议被欧洲议会否决。因此,所有新推出的灭火泡 沫必须不含碳氟化合物;在指令生效前12个月推出市场的灭火泡
Non-stick coating in cookware eg Teflon

Leachable in Olive oil, acetic acid or n-heptane
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测试流程
Extractable or Residual Value
称取剪碎的样品
置于索氏萃取用的滤 筒中
索氏萃取16小时
在蜡制品、光亮剂、油漆、清漆、清洁剂、金属表面中也 有应用;
还广泛地被使用在合成洗涤剂、洗发香波及其他表面活性 剂产品中。
9
PFOS/PFOA的健康危害
危害特性及评估:
难降解性 (i.e. 抗微生物降解) 生物积聚 (i.e. 积聚在生物体内) 经济合作与发展组织(OECD)2002年的一项危险评估认为PFOS 对 哺乳类动物具有毒性 (i.e. 本身具毒) PFOS是目前世界上发现的最难降解的有机污染物之一,具有很高的 生物蓄积性和多种毒性,动物实验表明每公斤2毫克的“PFOS”含量 即可导致死亡。 美国EPA 2006年也发布了一项评估认为PFOA可能具有致癌性
沫,可于指令生效后最多54个月内使用;
PFOA可能具有与PFOS类似的危害,因此,需持续对其进行风险 评估、寻找相关替代品并考虑制定降低其危害的措施。
13
对工业的 影响

PFOS及PFOA 测试说明

PFOS及PFOA 测试说明
• 样品数量:20g • 测试周期:7 天 • 最低报告限:10mg/kg
Leachable Value:
• SGS 内部方法, 用橄榄油、3%醋酸及正庚烷浸泡,用液相色谱-质谱联用仪(LCMS)进行分析
• 样品数量:3 pieces • 测试周期:10~15天 • 最低报告限:0.02mg/kg 或 0.02mg/L
哺乳类动物具有毒性 (i.e. 本身具毒) • PFOS是目前世界上发现的最难降解的有机污染物之一,具有很高的
生物蓄积性和多种毒性,动物实验表明每公斤2毫克的“PFOS”含量 即可导致死亡。 • 美国EPA 2006年也发布了一项评估认为PFOA可能具有致癌性
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PFOS/PFOA的健康危害(Con’t)
PFOS/PFOA在生物体内及环境中的残留
• 调查表明,在人体的血液中发现有微量的PFOS、PFOA残留; • 在鸟类、鱼类的器官组织,地表水、底泥、废水处理厂底排污口
、下水道排污管及垃圾填埋厂的渗出液中,均发现有PFOS; • 据估计,美国人体内的PFOA有20%来源于微波炉用的爆米花袋
,其报道的半衰期为四年以上; • 对生殖系统、细胞功能、荷尔蒙系统均会产生影响。
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~ Thanks! ~
13欧盟指令提议cont用于制造照相平版印刷防反光涂层的物质及制剂以及覆盖于胶片纸张或印板表面的感光涂层等可含有较大量的全氟辛磺酸化合物非装饰性硬铬所含的抑制剂航空用液压液体亦然
PFOS (全氟辛烷磺酸及盐类) PFOA(全氟辛酸及盐类) 测试简介
内容
PFOS/PFOA的特性及应用 PFOS/PFOA的健康危害 欧盟指令提议 对工业的影响及各国的行动 SGS测试能力简介
与PFOA一起,用于制造水成膜泡沫(Aqueous Film Forming Foam AFFFTM)及Alcohol-Type Concentration (ATCTM),两者 均是3M公司生产的泡沫灭火剂的成分之一;

PFOS 调查表 (1) (2)

PFOS 调查表 (1) (2)

嘉利產品物料內含有有害物質調查表(PFOS)"首先﹐衷心感謝貴公司在環境應對方面提供的通力合作﹗目前﹐《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約(POPs 公約)》締約國會議正在研究探討在全球范圍內禁止PFOS 及PFOS 有關物質的制造﹑進出口和使用問題(追加到斯德哥爾公約的附件A 中)。

自2008年6月27日以后,超过指定含有量的PFOS 及PFOS 类化合物的制品将禁止使用(EU 指令2006/122/EC )。

嘉利國際控股有限公司將以客戶為中心﹐按客戶及相關法規(PFOS 有關物質的限制)要求﹐在《物料內含有有害物質調查表》中追加該物質。

為此﹐如果貴公司目前在嘉利產品中使用了含有PFOS 等的零部件及材料﹐應及早研究采用替代品的相關事宜。

有鑒于此﹐如果已知交付給嘉利國際控股有限公司的零部件﹑材料中含有PFOS 及PFOS 有關物質﹐或者今后查明含有這些物質時﹐請貴公司迅速向采購部門負責人提供含有信息。

"signature & stamp (簽名及蓋公章)developed from the 182 PFAS that were listed in a June 2000 survey to Canadian industry (Environment Canada, 2000). The draft list will be available as an appendix in the draft screening assessment report on PFOS and its Precursors that the Departments of Environment and Health Canada will release for public comment in early 2004 (Windle, 2003)).。

pfas英文调查表

pfas英文调查表

pfas英文调查表摘要:1.PFAS 的定义和用途2.PFAS 调查表的意义和目的3.PFAS 调查表的主要内容4.PFAS 调查表的应用实例5.PFAS 调查表的填写注意事项正文:PFAS(全氟和多氟化合物)是一类广泛应用于工业和日常生活中的化学物质。

它们因其独特的物理和化学性质而在众多领域中发挥着重要作用,例如防水、防油、防火等。

然而,PFAS 也被认为可能对人体健康和环境造成负面影响。

为了更好地了解和评估PFAS 的使用和暴露情况,PFAS 调查表应运而生。

PFAS 调查表是一种针对PFAS 使用、储存、排放和暴露情况的详细调查工具。

其意义和目的在于帮助相关企业和政府部门了解和评估PFAS 在生产和生活中的使用情况,从而采取有效措施减少其对环境和人体健康的潜在风险。

PFAS 调查表的主要内容包括以下几个方面:1.PFAS 的基本信息:包括化学名称、CAS 编号、用途等;2.PFAS 的物理和化学性质:如分子量、熔点、沸点、溶解性等;3.PFAS 的生产和使用情况:包括生产工艺、产量、消费领域等;4.PFAS 的储存和运输情况:如储存方式、储存条件、运输方式等;5.PFAS 的排放和处理情况:如排放途径、排放量、处理方法等;6.PFAS 的暴露途径和风险评估:如暴露途径、暴露水平、风险评估等。

PFAS 调查表的应用实例非常广泛,可用于监管部门对企业进行合规检查,也可用于企业自查以提高环保和安全水平。

此外,科研机构和环保组织也可以利用PFAS 调查表收集数据,为政策制定和环保行动提供依据。

在填写PFAS 调查表时,需要注意以下几点:1.确保信息的准确性和完整性,以便更好地了解PFAS 的使用和暴露情况;2.遵循调查表的结构和要求,逐项填写,以便于数据的整理和分析;3.对于涉及企业商业秘密的信息,可在保证数据真实性的前提下,进行适当的处理和保护。

总之,PFAS 调查表是评估和管理PFAS 使用和暴露情况的重要工具。

pfas总氟判定限值

pfas总氟判定限值

PFAS(全氟辛烷磺酸盐)是一类广泛存在于环境中的化学物质,具有防水、防油、防污染等特性,其总氟化合物(PFAS)含量也成为了环境监测的重要指标之一。

目前,世界卫生组织(WHO)对PFAS总氟化合物的判定限值为500 ng/L。

这一限值是基于对人体健康影响的考虑,即认为PFAS总氟化合物含量超过500 ng/L时可能会对健康产生潜在风险。

因此,许多国家和地区也采用了这一限值作为环境监测和水质评价的参考标准。

需要注意的是,PFAS总氟化合物的判定限值并非绝对的安全标准,而是一种相对的参考值。

在实际应用中,还需要考虑PFAS的种类、浓度、暴露时间等因素,以及不同人群的敏感性和健康状况等因素。

因此,对于PFAS总氟化合物的监测和评价,需要综合考虑多种因素,并采取科学、合理的方法进行评估。

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