PFOA及PFOS的管控

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PFOS与PFOA

PFOS与PFOA

PFOS与PFOA欧盟议会最近通过决议,全面禁止PFOS在商品中的使用,PFOS学名叫做全氟辛烷磺酰基化合物,主要用途是防油、防水、防污,广泛用于我省的纺织品、地毯、皮鞋、造纸、包装、印染、洗涤、化妆品、农药、消防剂及液压油等众多领域,为此我们紧急组织了纺织化学和染整等有关方面专家,组织研讨对策,本材料介绍何为PFOS及其特性、检测技术、以及对浙江纺织产业等的影响和对策建议。

一、PFOS及其特性、功能和应用范围PFOS的学名叫做全氟辛烷磺酰基化合物,是Perfluorooctane Sulfonate的简称。

这是一种重要的全氟化表面活性剂,也是其他许多全氟化合物的重要前体。

PFOS[CF3(CF2)7 SO-3]分子是由17个氟原子和8个碳原子组成烃链(所以又称C8),烃链末端碳原子上连接一个磺酰基,碳原子原本连接的氢原子全部被氟原子取代,又称为全氟化合物。

PFOS与PFOA密切相关。

PFOA(Perfluorooctanoic acid)中文名为全氟辛酸,在其商业应用方面有多个名称。

PFOA主要用于泡沫灭火剂、纺织品和纸张的拒水拒污处理。

当用于泡沫灭火剂常称作AFFF(Aqueous film forming foam),当用作纺织品和纸张的拒水拒污整理时称为PFOA。

但PFOA这一缩写词不仅仅指全氟辛酸本身,也指它的盐。

例如:它的铵盐(Ammonium perfluorooctanoate )可称为PFOA或APFO。

另一个例子就是全氟辛烷磺酸盐/酯(Perfluorooctane sulfonate),英文缩写为PFOS,但有时也称为PFOA。

狭义地讲,PFOS指的是生产拒水拒油整理剂的原料全氟辛烷磺酸盐/酯。

而广义地讲,PF OS指的是与全氟辛烷磺酸盐/酯相关的一类化合物。

作为氟化有机物的代表性化合物,PFOS是一种用途十分广泛的化合物,因其同时具备疏油、疏水(即拒水、拒油和拒污)等特性,作为表面防污处理剂大量用于纺织品、皮革制品、纸张和家具等,主要应用的纺织品有:滑雪衣、领带、羊毛衫、衬衣、帐篷、雨伞布和地毯等,涂层材料应用也是一大类;作为中间体用于生产泡沫灭火剂、地板上光剂、农药和灭白蚁药剂;作为表面活性剂用于生产合成洗涤剂、洗发香波等表面活性剂产品。

RoHS最新环境危害物质管制要求--BfR,PAHs,PFOA,REACH(精)

RoHS最新环境危害物质管制要求--BfR,PAHs,PFOA,REACH(精)
重點掌握英文縮寫的正確含意
瞭解客戶以及客戶的客戶即將面對的問題或要求,主動為客戶提出 或準備解決方案
供應鏈與各過程管理模式
將相關要求與專業向公司內部以及供應鏈上游傳遞
• 業務:收集客戶要求、回覆客戶相關調查與詢問 • 品保:整理客戶要求、將要求整合到公司內部規範、內部及上游廠商
培訓、填寫/整理客戶的相關調查資料、稽核/檢驗是否滿足客戶要求 • 採購:向供應商宣導/傳遞公司內部規範、取得供應商符合要求的證明
– elastomeres (rubber and plastic materials) 弹性材料 (塑料及橡胶材料)
– coatings and varnishes 表面涂层, 清漆
• preservatives (e.g. naphthalene, used for storage or transportation) 防腐剂 (如储存和运输过程中使用的萘球)
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为什么把PAHs纳入GS要求
PAHs几乎无处不在, 甚至存在于食物当中. 但通常食物当中 PAHs是天然产品, 无法避免,其含量是微乎其微甚至可以忽略的 。 研究证明PAHs物质具有致癌性。为避免人体从接触到的 PAHs污染物品或食用入被污染的食品中吸入更多的PAHs从而 增加其在人体当中的累计数量, 应该采取必要的措施来保证人体 日常接触的物品的PAHs 污染含量没有超标, 保证人们吃的食物 不受到日常所用的含有PAHs 物质的器具的进一步污染。德国的 产品安全当局向来对安全和健康更加关注, 要求比较严格, 因而把 PAHs的要求纳入GS认证的评估项目之一。
RoHS最新環境危害物質 管制要求補充說明--2008年7月
Halogen Free無鹵素要求 PAHs多環芳烃(德國安規GS認證要求) PFOS(全氟辛烷磺酸) & PFOA(全氟辛酸) REACH化學品注冊登記及許可法規

PFOS法规

PFOS法规

PFOS法规介绍PFOS介绍PFOS全氟辛烷磺酰基化合物是perfluorooctane sulfonate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。

PFOS已成为全氟化酸性硫酸基酸perfluorooctanesulphonic 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。

当前PFOS已经在出口产品材料中被广泛限制。

应用PFOS相关化学品用于不同的产品,主要包含了三个应用领域:1)用于表面处理的PFOS相关化学品可保证个人衣服、家庭装饰、汽车内部的防污、防油和防水。

2)用于纸张保护的PFOS相关化学品,作为浆料成形的一部分,可保证纸张和纸板的防油和防水。

3)性能化学品种类中的PFOS相关化学品广泛用于专门工业、商业和消费领域。

该种类包括各种作为最终产品被商品化的PFOS盐。

PFOS的其它使用历史,其盐及其前体,如地毯,织物和室内装潢及食品包装的驱蚊水,油,土壤和油脂,表面活性剂在专门的应用程序,如消防泡沫,航空液压油,油烟抑制金属电镀。

虽然还是有可能会有一些全球制。

有害影响持久性:全氟辛烷磺酸的持久性极强,是最难分解的有机污染物,在浓硫酸中煮一小时也不分解。

据有关研究,在各种温度和酸碱度下,对全氟辛烷磺酸进行水解作用,均没有发现有明显的降解;PFOS在增氧和无氧环境都具有很好的稳定性,采用各种微生物和条件进行的大量研究表明,PFOS没有发生任何降解的迹象。

唯一出现PFOS分解的情况,是在高温条件下进行的焚烧。

PFOS钾盐经过49天50ºC温度条件的水解,测试出的pH值范围在1.5-11之间。

PFOS物质没有发生降解,根据这些结果,可以算出PFOS钾盐在25ºC温度条件的半衰期为> 41年。

PFOS和PFOA概念

PFOS和PFOA概念

PFOS和PFOA概念全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)是重要的全氟化表面活性剂,具有疏水疏油的特性,广泛应用于工业用品和消费产品,包括防火薄膜、地板上光剂、香波,同时在地毯、制革、造纸和纺织等领域作为表面保护材料。

PFOS是全氟有机化合物家族中的代表性化合物之一,也是含氟系列产品经过化学或 生物降解的最终产物,以阴离子形式存在于盐、衍生体和聚合体中。

PFOS性质稳定,不易降解,目前已成为一种全球性的新型环境污染物。

经调查发现,全球生态系统各类环境介质、野生动物、职业性暴露人群和非职业性暴露人群体内均普 遍存在PFOS污染。

PFOA[CF3(CF2)7COOH]不仅代表全氟辛酸本身,还代表其主要的盐类,为一种人工合成的化学品,具有很高的化学稳定性和热稳定性。

因具有存在地域广泛、分布介质多样、疏水疏脂、易与血浆蛋白结合并在高等动物体内积聚等特性,而成为当前倍受关注的持久性有机污染物之一。

PFOS和PFOA被认为是持久性有机污染物,在生物体内存在蓄积性和蓄积效应,且不易降解,半衰期很长。

实验室研究表明,这类物质在一定的剂量下引起生物体体重降低、肝组织增重、肺泡壁变厚、线粒体受损、基因诱导、幼体死亡率增加以及容易感染疾病致死等不良生物学效应。

PFOS/PFOA是目前世界上发现的最难降解的有机污染物之一,具有持久性、生物累积性、远距离环境迁移的可能性,对人类健康和生存环境造成影响。

PFOS/PFOA具有遗传毒性,雄性生殖毒性,神经毒性,干扰甲状腺功能,肝脏毒性,发育毒性和内分泌干扰作用等多种毒性,因此PFOS和PFOA被认为是一类具有全身多脏器毒性的持久性有机污染物。

PFOA是什么?PFOA全氟辛酸铵(Perfluorooctanoic Acid 缩写为PFOA),PFOA 是全氟辛酸铵的简称。

PFOA代表全氟辛酸及其含铵的主盐,或称为“C8”,为一种人工合成的化学品,通常是用于生产高效能氟聚合物时所不可或缺的加工助剂。

RoHS最新环境危害物质管制要求--BfR,PAHs,PFOA,REACH

RoHS最新环境危害物质管制要求--BfR,PAHs,PFOA,REACH

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PAHs 法规背景
ZEK decision 01-08
The German Central Experience Exchange Group (ZEK) has announced an additional mandatory requirement for GS certification, taking effect with the first of April 2008 accessible materials of consumer products must be tested against a possible contamination with PAHs. 德国安全技术认证中心经验交流办公室通过决议ZEK-01-08, 要求自 要求自2008年4月 1日开始 GS 日开始, 德国安全技术认证中心经验交流办公室通过决议 年 月 日开始 认证应增加对产品的PAHs含量符合性进行评估 没有符合 含量符合性进行评估.没有符合 要求的产品不能取得GS认证 认证应增加对产品的 含量符合性进行评估 没有符合PAHs要求的产品不能取得 认证 要求的产品不能取得 证书。 证书。 什么是PAHs 什么是 PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) 多环芳香烃 是一种由二至七个不等的苯环所 多环芳香烃, 组成的线状, 角状或一团状的化学物质。 主要是在含碳化合物不完全燃烧的情况下产生, 组成的线状 角状或一团状的化学物质。PAHs主要是在含碳化合物不完全燃烧的情况下产生 主要是在含碳化合物不完全燃烧的情况下产生 比如煤炭、 木头、垃圾或其它有机物质在不完全燃烧的情况下都会产生PAHs, 另外在石 比如煤炭、油、木头、垃圾或其它有机物质在不完全燃烧的情况下都会产生 化燃料的使用过程中也会产生, 如煤焦油、石油、木炭、原油、矿物油、润滑油、染料中都 化燃料的使用过程中也会产生, 如煤焦油、石油、木炭、原油、矿物油、润滑油、 可能发现PAHs。目前已知的 多种, 可能发现 。目前已知的PAHs 有100多种,而被美国环保组织列明需要管制的有 种 多种 而被美国环保组织列明需要管制的有16种

pfoa pfos政策

pfoa pfos政策

pfoa pfos政策PFOS(全氟辛烷磺酸)和PFOA(全氟辛酸)是两种有害的化学物质,它们被广泛应用于制造防水、防油和防污等产品。

然而,这些物质对环境和人体健康造成的危害逐渐受到关注,因此全球范围内对PFOS和PFOA的政策限制也越来越严格。

以下是一些关于PFOS和PFOA政策的背景和详细信息:1.全球限制政策:由于PFOS和PFOA对环境和人体健康的危害,全球范围内都在加强对这些有害物质的管理和限制。

例如,美国环保署(EPA)已经禁止使用PFOA和PFOS,并设定了针对其他全氟化合物的排放限值。

欧盟也采取了类似的限制措施,限制PFOS和PFOA在消费品和纺织品中的使用。

2.限制法规:针对PFOS和PFOA的限制法规主要涉及以下几个方面:•消费品:许多国家已经限制PFOS和PFOA在消费品中的使用,例如纺织品、皮革制品、家具、油漆和化妆品等。

这些限制通常要求企业提供证据证明其产品不含有PFOS和PFOA 或者其含量非常低。

•工业品:对于工业品,例如防火纺织品、防水材料和涂料等,各国政府也限制PFOS和PFOA的使用,以确保工人和消费者的健康安全。

•环境排放:各国政府还制定了排放标准,要求企业减少PFOS和PFOA的排放量。

这些标准通常要求企业采用更环保的生产工艺或替代品,以降低排放量。

3.国际公约:一些国际公约也开始关注PFOS和PFOA的危害,并采取措施限制其使用。

例如,联合国环境规划署(UNEP)已经将PFOS列为“持久性有机污染物”,并制定了全球行动计划以限制其使用。

总之,全球范围内对PFOS和PFOA的政策限制越来越严格,以确保环境和人类健康的安全。

这些政策限制主要涉及消费品、工业品和环境排放等方面,并要求企业采取措施降低PFOS和PFOA的使用量或寻找替代品。

PFOA和PFOS替代品的环境污染及毒性研究进展

PFOA和PFOS替代品的环境污染及毒性研究进展

PFOA和PFOS替代品的环境污染及毒性研究进展目录一、内容简述 (2)1.1 背景介绍 (2)1.2 研究意义 (4)二、PFOA和PFOS的基本性质与用途 (5)2.1 PFOA的基本性质与用途 (6)2.2 PFOS的基本性质与用途 (6)三、PFOA和PFOS的环境污染现状 (7)3.1 全球范围内PFOA和PFOS的排放情况 (9)3.2 地区性环境污染现状 (10)3.3 工业生产与废弃物处理中的PFOA和PFOS排放 (12)四、PFOA和PFOS替代品的研发与应用 (13)4.1 替代品的种类与特性 (15)4.2 替代品的研发动态 (16)4.3 替代品在实际应用中的效果与挑战 (17)五、PFOA和PFOS替代品的环境污染及毒性研究 (18)5.1 替代品的环境行为研究 (20)5.2 替代品的生物有效性研究 (21)5.3 替代品对生态系统和人类健康的影响研究 (22)5.4 毒性评价与生态风险评估 (24)六、政策法规与监管 (25)6.1 国际政策与法规 (26)6.2 国内政策与法规 (28)6.3 监管机构的角色与作用 (29)七、结论与展望 (30)7.1 研究成果总结 (31)7.2 存在的问题与挑战 (33)7.3 未来研究方向与展望 (34)一、内容简述本篇论文综述了PFOA(全氟辛酸)和PFOS(全氟辛烷磺酸)替代品的环境污染及毒性研究进展。

PFOA和PFOS是一类持久性有机污染物,因其生物累积性和潜在的健康风险而受到广泛关注。

随着这些物质的限制使用或禁止使用,研究者们开始探索其替代品的环保性和安全性。

在环境污染方面,替代品的生物降解性、持久性和生物富集性等特性成为了研究的热点。

一些新型化合物和添加剂逐渐成为替代品,它们在环境中的行为和生态影响尚需深入研究。

在毒性研究方面,替代品对人类和野生动植物的潜在影响是研究的重点。

实验室和现场研究揭示了一些替代品具有较低的生物毒性,但仍需长期研究和监测以确保其安全性。

pops法规对于pfos和pfoa的要求

pops法规对于pfos和pfoa的要求

pops法规对于pfos和pfoa的要求
全球的pops法规对于pfos(全氟辛烷磺酸盐)和pfoa(全氟辛酸)的要求日
益严格。

Pops是指持久性有机污染物,它们对人类健康和环境产生潜在危害。

PFOS和PFOA是其中两种常见的Pops。

根据国际环境协定,如斯德哥尔摩公约和巴塞尔公约,全球各国都对PFOS和PFOA实施了法规措施,以减少或消除它们在环境中的存在。

首先,针对PFOS和PFOA的生产和使用,pops法规要求严格控制这些化学物
质的生产量和使用范围。

一些国家已经完全禁止了这两种化学物质的生产和使用,而其他国家则限制其使用在特定领域和特定用途中。

其次,针对PFOS和PFOA的排放和释放,pops法规要求企业和工厂必须采取
有效措施来减少或防止这些化学物质进入水体、大气和土壤。

这可能包括使用先进的处理技术来处理含有PFOS和PFOA的废水和废气,确保它们的排放符合严格的
标准。

另外,pops法规还要求对PFOS和PFOA的储存、处理和处置采取相应的措施。

这些措施旨在确保这些化学物质不会对环境和人类健康造成长期的污染和危害。

此外,pops法规还强调信息共享和合作,各国之间需要密切合作,在科学研究、风险评估和监测方面进行信息交流和共享。

这有助于更好地了解PFOS和PFOA的
影响,并采取适当的措施来应对风险。

总之,全球的pops法规对于PFOS和PFOA的要求包括限制生产和使用、控制排放和释放、储存和处理等方面的措施。

这些法规旨在保护人类健康和环境,并减少这些持久性有机污染物的使用和存在。

pfos和pfoa标准

pfos和pfoa标准

pfos和pfoa标准PFOS和PFOA标准PFOS和PFOA是两种常见的化学物质,它们被广泛应用于许多工业和消费品中。

然而,这些化学物质已被证明对人类健康和环境造成了潜在的危害。

因此,许多国家和地区已经制定了PFOS和PFOA 的标准,以保护公众健康和环境。

PFOS和PFOA是一种类似于氟利昂的化学物质,它们具有防水、防油和防污染的特性,因此被广泛应用于许多消费品中,如防水衣物、沙发、地毯、食品包装等。

然而,这些化学物质在生物体内难以分解,会在环境中长期存在,并逐渐积累到人体内,对人类健康和环境造成潜在的危害。

PFOS和PFOA的危害主要表现在以下几个方面:1. 对人类健康的影响:PFOS和PFOA被认为是潜在的致癌物质,可以导致肝脏、胰腺、卵巢和睾丸等器官的损伤。

此外,这些化学物质还会影响人类的免疫系统、生殖系统和神经系统,导致不育、早产、胎儿畸形等问题。

2. 对环境的影响:PFOS和PFOA在环境中长期存在,会对水体、土壤和空气造成污染,影响生态系统的平衡。

这些化学物质还会对野生动物和植物造成危害,导致生物多样性的丧失。

为了保护公众健康和环境,许多国家和地区已经制定了PFOS和PFOA的标准。

例如,美国环保署已经将PFOS和PFOA的安全标准降低到70 ppt(每升70个纳克),而欧盟已经将PFOS和PFOA列为“优先关注物质”,并制定了相应的限制措施。

许多企业也已经采取了措施,减少或淘汰PFOS和PFOA的使用。

例如,宜家已经承诺在2020年之前淘汰所有含有PFOS和PFOA的产品,而戴尔公司也已经停止使用这些化学物质。

PFOS和PFOA是一种潜在的危险化学物质,对人类健康和环境造成潜在的危害。

为了保护公众健康和环境,许多国家和地区已经制定了相应的标准和限制措施,企业也应该采取措施减少或淘汰这些化学物质的使用。

生态环境部重点管控新污染物清单

生态环境部重点管控新污染物清单

生态环境部重点管控新污染物清单注:1.PFOA类是指:(i) 全氟辛酸(335-67-1),包括其任何支链异构体;(ii)全氟辛酸盐类;(iii) 全氟辛酸相关化合物,即会降解为全氟辛酸的任何物质,包括含有直链或支链全氟基团且以其中(C7F15)C部分作为结构要素之一的任何物质(包括盐类和聚合物)。

下列化合物不列为全氟辛酸相关化合物:(i) C8F17-X,其中 X= F, Cl, Br;(ii) CF3[CF2]n-R’涵盖的含氟聚合物,其中R’=任何基团,n>16;(iii) 具有≥8个全氟化碳原子的全氟烷基羧酸和膦酸(包括其盐类、脂类、卤化物和酸酐);(iv) 具有≥9个全氟化碳原子的全氟烷烃磺酸(包括其盐类、脂类、卤化物和酸酐);(v) 全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟。

2.短链氯化石蜡是指链长C10至C13的直链氯化碳氢化合物,且氯含量按重量计超过48%,其在混合物中的浓度按重量计大于或等于1%。

3.PFHxS类是指:(i)全氟己基磺酸(355-46-4),包括支链异构体;(ii)全氟己基磺酸盐类;(iii)全氟己基磺酸相关化合物,是结构成分中含有C6F13SO2-且可能降解为全氟己基磺酸的任何物质。

4.已淘汰类新污染物的定义范围与《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中相应化学物质的定义范围一致。

5.CAS号,即化学文摘社(Chemical Abstracts Service,缩写为CAS)登记号。

6.用于实验室规模的研究或用作参照标准的化学物质不适用于上述有关禁止或限制生产、加工使用或进出口的要求。

除非另有规定,在产品和物品中作为无意痕量污染物出现的化学物质不适用于本清单。

7.未标注期限的条目为国家已明令执行或立即执行。

上述主要环境风险管控措施中未作规定、但国家另有其他要求的,从其规定。

8.加工使用是指利用化学物质进行的生产经营等活动,不包括贸易、仓储、运输等活动和使用含化学物质的物品的活动。

有机氟化合物PFAS管理的规定

有机氟化合物PFAS管理的规定
PFAS 从直接和间接来源释放到环境中,例如,使用 PFAS 的专业和工业设施、消费品(例如化妆品、滑雪蜡或服装)的使用过程以及食品接触材料。
人类每天在家中、工作场所和环境中都会接触到它们,例如,从他们吃的食物和饮用水中。
PFAS 在欧盟的监管
自2009 年起,全氟辛烷磺酸及其衍生物 (PFOS) 已被列入国际斯德哥尔摩公约,以消除其使用。 根据欧盟的持久性有机污染物 (POPs) 法规,PFOS 在欧盟已被限制使用 10 多年。
此外,ECHA 将于 2022 年 1 月提交一份关于用于消防泡沫的 PFAS 的限制提案。 这种用途不包括在五个欧洲国家正在准备的广泛的 PFAS 限制中。
REACH 下的高度关注物质
许多其他PFAS 在 REACH 高度关注物质 (SVHC) 候选清单中。
2019 年 6 月和 2020 年 1 月,两个 PFAS 组被确定为 SVHC。 SVHC 识别基于它们的持久性、流动性和毒性,被认为在通过环境(包括通过饮用水)暴露时会对人类健康和野生动物构成威胁。 该 SVHC 鉴定将这些 PFAS 确定为与致癌物、诱变剂和生殖毒物 (CMR) 以及持久性、生物累积性和毒性/非常持久性和非常生物累积性 (PBTs/vPvBs) 化学品具有同等关注度。
这些组是:
2,3,3,3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸、其盐类及其酰卤 (HFPO-DA) 是含氟聚合物生产中 PFOA 的短链 PFAS 替代品,是添加到候选产品中的第一种物质列表。 它的铵盐通常被称为GenX。
全氟丁烷磺酸(PFBS) 及其盐类,全氟辛烷磺酸的替代品。
分类、标签和包装(CLP) 法规
经常观察到 PFAS 会污染地下水、地表水和土壤。
清理受污染的场地在技术上既困难又昂贵。 如果继续释放,它们将继续在环境、饮用水和食物中积累。

PFOS及PFOA 测试说明

PFOS及PFOA 测试说明
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。
• 虽然该禁令有18个月的过渡期,目前国际上也已经有较为 理想的替代产品,但我国国内尚未研发出能完全符合欧盟 对PFOS控制标准的纺织用助剂,而且要研发、生产替代产 品,势必会大量增加企业的生产成本。
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世界各国的行动
美国环保署(US EPA)于2000年即发布了针对PFOS的禁令 ,与此同时,由于PFOA的类似特性,EPA也开始了对它的调 查研究并进行了一系列的风险评估实验并于2003年4月发布了 对它的初步评估结果。
Hard/Soft plastics Rubber
Adhesive/Paint/ Lubricant
Aqueous solution Organic solution Organic coating
Foam
Capability in SGS HK
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Capability in SGS GZ
世界知名企业:Clariant, Bayer, Ciba, Daikin and DuPont
• 寻找PFOS的替代物
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对工业的 影响(Con’t)
对国内企业的影响
• 纺织企业首当其冲。PFOS在纺织业中存在的范围很广,任 何需要印染以及后整理的纺织品都需经过前处理洗涤,另 外如抗紫外线、抗菌等功能性后整理所使用的助剂也含有 PFOS。

【PFOA全氟辛酸】关于PFAS全氟和多氟烷基化合物知乎专业解答

【PFOA全氟辛酸】关于PFAS全氟和多氟烷基化合物知乎专业解答

【PFOA全氟辛酸】关于PFAS全氟和多氟烷基化合物知乎专业解答自2020年6月15日,欧盟官方公报(Official Journal)公布了欧盟POP法规(Regulation (EU) 2019/1021)的修订案——Regulation(EU) 2020/784。

该修订案正式将PFOA、其盐类和PFOA相关化合物列入POP法规附件I。

该限制自2020年7月4日起生效。

此次修订,POPs法规附件I新增的内容如下:新增管控物质信息全氟辛酸(PFOA)及其盐和相关化合物CAS 号:335-67-1 及其他EC 号:206-397-9及其他全氟辛酸(PFOA)及其盐和相关化合物包括:(i)全氟辛酸,包括支链同分异构体;(ii)全氟辛酸的盐类;(iii)PFOA-相关物质是指任何可以分解产生PFOA的物质,包括任何碳链结构含有支链或直链的全氟庚烷基且具有(C7F15)C 作为结构要素之一的物质(包括盐类和聚合物)。

PFAS?PFOA ?PFOS?PFHxS?PFHxA ?你还傻傻分不清?小编为你介绍全氟家族的成员们。

PFAS(全氟和多氟烷基化合物)全氟和多氟烷基化合物(PFAS)由数千种物质组成,由于其含有极其稳定的碳氟键,使得此类物质具有很强的化学稳定性、表面活性、优良的热稳定性和疏水疏油性,被广泛的应用于工业生产和生活消费领域。

PFOA、PFOS、PFHxA 、PFHxS等都属于PFAS。

自2009年以来,全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS)已被纳入国际《斯德哥尔摩公约》,缔约国应采取措施以消除此物质(注意:对于企业应符合产品销售国家关于持久性有机污染物的国家法规)。

欧盟2010年将PFOS纳入到欧盟POPs法规,全氟辛烷磺酸及其衍生物也已经在欧盟管控超过十年。

物质信息:全氟辛烷磺酸及其衍生物C8F17SO2X(X = OH,盐(O-M+)、卤化物、酰胺和其他衍生物、包括聚合物)。

欧盟POPs主要管控要求:物质/混合物≤10ppm,物品<1000ppm,纺织品或带涂层的材料<1ug/m2物质信息:全氟辛酸(PFOA)及其盐和相关物质包括:(i)全氟辛酸,包括支链同分异构体;(ii)全氟辛酸的盐类;(iii)就《公约》而言PFOA-相关物质是指任何可以分解产生PFOA的物质,包括任何碳链结构含有支链或直链的全氟庚烷基且具有(C7F15)C作为结构要素之一的物质(包括盐类和聚合物)。

PFOS相关法规

PFOS相关法规

NO. 011/07 FEBRUARY 2007SGS 消费品测试服务指令可能尚未完整,其中规定如果PFOS 浓度超过0.005%(50 ppm ),半成品或物质中级别超过0.1%(1000 ppm )或者纺织品或涂层材料中含有1μg/m 2,则为非法物质或非法制剂成分。

小量必需使用的某些例外情况除外;如无不可接受风险,仅允许在更大量中包含PFOS 。

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)。

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。

PFOS 的有害影响PFOS 是全氟化学品,有良好耐热性与耐环境破坏性,还可耐水耐油。

另一种常见的全氟化学品是全氟辛酸(PFOA )以及其盐。

全氟化学品积聚在活有机体的脂肪组织中,对于人体和野生动物都是有害的。

有依据证明接触包括PFOS 和PFOA 的全氟化学品可能导致出生婴儿缺陷,对免疫系统产生不利影响,也会破坏甲状腺功能,这样在怀孕期间,会导致许多发育问题。

更重要的是,美国环境保护局认为可致癌的PFOS 和PFOA 以及职业接触的PFOS 都与膀胱癌发生率的增加有关。

SAFE GUARDSPFOS 的应用PFOS 是阴离子,过去可以在市场上找到,以PFOS 盐或包括聚合体在内的其它衍生产品的形式出现。

由于健康和环境问题,PFOS 的主要生产商已于2003年停止生产。

PFOS 相关化学品现在用于不同的产品,主要包含了三个应用领域。

(1) 用于表面处理的PFOS 相关化学品可保证个人衣服、家庭装饰、汽车内部的防污、防油和防水性。

特殊应用包括衣服和皮革的护理,纤维/室内装潢,以及地毯。

这些应用由顾客按照行业设置来执行,如纺织厂、皮革厂、加工厂、纤维厂以及地毯厂家。

(2) 用于纸张保护的PFOS 相关化学品,作为浆料成形的一部分,可保证纸张和纸板的防油和防水性。

特殊应用包括食品接触应用(碟子、食品器皿、食品包、食品袋),还有非食品接触应用(折叠纸箱、集装箱、非碳性形式、复面纸)。

14章1-PFOS-PFOA的环境毒理学

14章1-PFOS-PFOA的环境毒理学

二、PFOS/PFOA的暴露水平
Olsen等检测了来自美国6个红十字会 血液收集中心的645个捐献的成人血清 样品,结果发现男性血清PFOS浓度的 几何平均值为37.8μg/L(95%置信区间 35.5~40.3μg/L),要高于女性(几何平 均值为31.3μg/L,95%置信区间30.03~ 34.3μg/L),但是年龄与PFOS浓度相关 性不明显。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
一、前言
2009 年5 月4 日召开的 《关于持久性有机污染物 的斯德哥尔摩公约》 第四次缔约方大会,将包括全 氟辛烷磺酸(PFOS)、其盐类和全氟辛基磺酰氟 (PFOSF)在内的9类物质列入公约持久性有机污染 物 (POPs)受控名单,决定修正《斯德哥尔摩公约 》 附件B(限制类)的第一部分,列入全氟辛烷磺酸 、 其盐类和全氟辛基磺酰氟,列明特定豁免和可接 受用途,其中可接受用途包括:灭火泡沫(部分全 氟辛烷磺酸盐类是成膜型泡沫灭火剂配方中的常用 组分) 、 航空液压油、 光阻半导体、 照片成像、 硬金属电镀等。
2.在野生动物中的暴露水平
有关PFOS和PFOA在生物体内暴露水 平的研究,目前主要集中在北半球,研 究较多的是肝脏、血液、血浆、血清、 肾、脾、卵、鲸脂、肌肉、子宫和脑等 部分研究还表明,在南半球一些生物体 内可检测到低浓度的PFOS和PFOA的存 在,可以说明这2种污染物的全球分布 。
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
一、前言
路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索
一、前言
PFOA[CF3(CF2)7COOH]不仅代表全氟 辛酸本身,还代表其主要的盐类,为一种人 工合成的化学品,具有很高的化学稳定性和 热稳定性。因具有存在地域广泛、分布介质 多样、疏水疏脂、易与血浆蛋白结合并在高 等动物体内积聚等特性,而成为当前倍受关 注的持久性有机污染物之一。

PFOA和PFOS的管控

PFOA和PFOS的管控

PFOAPFOA 全氟辛酸铵(Perfluorooctanoic Acid 缩写为PFOA)PFOA 是全氟辛酸铵的简称。

PFOA代表全氟辛酸及其含铵的主盐,或称为“C8”,为一种人工合成的化学品,通常是用于生产高效能氟聚合物时所不可或缺的加工助剂。

这些高效能氟聚合物可被广泛应用于航空科技、运输、电子行业,以及厨具等民生用品。

当PFOA 分解后会在环境或人体中释放出来。

对环境和人体造成毒性危害,相关产品中对PFOA提出限制要求.国内最常见的含氟聚合物是应用之一是聚四氟乙烯涂层,亦称作“不粘炊具”。

为提供光滑非粘的特性,不粘涂层已广泛地应用于以健康的目的不含脂肪和低脂肪的煎炒烹调中。

此不粘涂层是有机树脂通过在水中或者有机溶剂中均匀分布形成厚度不超过60 µm 的表面层。

此涂层同样被应用于金属基材,如铝、铝化钢和镀锌钢,用作仓库、发电站、纪念碑建筑和其他商业建筑的外部表面。

当PFOA 分解后会在环境或人体中释放出来。

2003 年起,美国环境保护局(USEPA)定期更新和提供科学知识引导人们更好地理解PFOA。

USEPA 提出PFOA 及其主盐的暴露会导致人体健康的发展和其他方面产生不利影响。

PFOA 会残留于此类成分被禁止并将其人体短至四年长达半生的时间。

因此根据“美国有毒物质控制法(US TSCA)”,列入化学品目录清单中。

事实上,毒性水平是每天每千克人体重量不能超过 3 毫克。

同时,美国食品及药品管理局CFR 170.30 (GRAS –通用公认安全条例)关注与食品接触的产品的安全性,要求其生产的材料必须是安全的。

2004 年,某家著名的制造公司被美国环境保护局控告违反了有毒物质报告条款。

这些违例由一连串USEPA 中关于PFOA 对人体健康或环境损害风险项的不合格报告构成.欧洲情况在美国的影响下,根据欧盟2004/1935/EC 指令下的一般安全标准(与食品接触的材料和物质的决议),PFOA 也被禁止使用。

环境物质管控要求128

环境物质管控要求128

1. 目的1.1 明确欧盟、美国及其它国家执行的环境管理物质法规要求;1.2 对供货商配件和原材料中的环境管理物质含量进行限制;2. 适用范围2.1 各法规适用范围2.1.1 REACH法规(化学品的注册、评估、授权)适用于所有配件或原料;2.1.2 ROHS指令(欧盟关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令)和WEEE指令(关于报废电子电气设备指令)适用于电子电气产品、配件或原料;2.1.3 包装指令(欧盟/美国关于包装和包装废弃物处理指令)适用产品的包装材料及其包装零部件;2.1.4 2006/66/EC(欧盟电池指令)适用于所有类型的电池/电池组及蓄电池等;2.1.5 EN71-3(欧盟八大重金属含量控制要求)和ASTM 963 07(美国八大重金属含量控制要求)适用于玩具类产品、配件或原料;2.1.6 16 CFR 1303.2(美国联邦法规第16部份)适用于使用油漆和类似的涂层材料;2.1.7 HR4040(美国联邦法规)适用于玩具类产品各部位的基材;2.1.8 邻苯二甲酸盐限制要求,适用于玩具类产品的配件或原料;2.1.9 PAHS要求(德国多环芳香烃要求)适用于GS认证的产品中可接触的非金属表面及涉水材料;2.1.10 PFOS/PFOA要求(全氟辛烷磺酸/全氟辛酸)适用于所有成品、半成品及零件;2.1.11 甲醛,适用于涉及纺织品、革制品;2.1.12 特定偶氮化合物,适用于涉及纺织品、革制品;2.1.13 欧州杀虫剂富马酸二甲酯要求(2009/251/EC);2.1.14 EN 71-9:2005 有机化合物——要求,适用于某些类型玩具及玩具部件中含有的特定材料。

2.2 本要求适用公司内部及供货商对环境物质的管制;3. 术语的定义3.1 原料:由物质/多种物质配置成的配置品,并决定产品外观、尺寸、物性的材料;3.2 配件:由原料制作成的特定功能的半成品;3.3 物质:指自然状态下(存在的)或通过生产过程获得的化学元素及其化合物,包括添加剂和加工过程中产生的杂质;3.4 物品:指一种在制造过程中获得特定的形状、外观或设计的物体,这些形状、外观或设计比其化学成分更能决定其功能;3.5 配置品:指由两种或两种以上物质组成的混合物或溶液;3.6高关注物质:简称SVHC,指REACH法规附录Ⅶ中所列物质;4. 环境管理物质的管制要求4.1 环境管理物质4.2 INTEX环境物质控制要求4.2.1 ROHS/WEEE控制含量及要求4.2.2 包装零部件和材料控制对象及要求4.2.3 电池配件控制对象及要求检测要求环境物质极限值(PPM)检测方法检验仪器镉和镉的化合物202006/66/EC ICP-AES 汞和汞的化合物 5技术檔要求提供符合电池指令(2006/66/EC)的测试报告(仅限SGS、ITS),每年提供同材质声明或每年更新1次报告(报告有效期在1年内)标识要求所有的电池、蓄电池和电池组都正确标注了附件4标识2的符号含铅超过0.004%的电池/电池组须标注附件4标识3的符号其它要求除电池本体以外配件须符合ROHS要求;管控方式提供符合2006/66/EC的测试报告适用范围所有类型的电池及蓄电池本体(含吸塑、正极端密封圈)4.2.4 重金属物质控制对象及要求检测要求环境物质极限值(PPM)检测方法检验仪器八大重金属要求锑Sb P≤60≤XIEC62321:2008 EDX砷As P≤25≤X钡Ba P≤1000≤X镉Cd P≤75≤X铬Cr P≤60≤X铅Pb P≤90≤X硒Se P≤500≤X汞Hg P≤60≤X客户要求汞Hg P≤5≤X US EPA 3052 ICP-AES 儿童产品总铅(基材、涂层) P≤28<X<52≤FIEC62321:2008 EDX 儿童产品总镉P≤28<X<52≤F涂层总铅P≤63<X<117≤F塑料件总镉P≤70<X<130≤FP=PASS“合格”;F=FAIL“不合格”;X=INCONCLUSIVE RESULT“待判定”:分析的结果处于中间区域为未做决定,还须进行化学测试。

新疆典型水环境中PFOS和PFOA的污染水平及归趋分析

新疆典型水环境中PFOS和PFOA的污染水平及归趋分析

新疆典型水环境中PFOS和PFOA的污染水平及归趋分析新疆典型水环境中PFOS和PFOA的污染水平及归趋分析摘要:全球范围内,长链全氟烷磺酸盐(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)被广泛使用,由于其持久性、生物蓄积性和毒性等特性,已被列入国内外优先控制的环境污染物。

本研究以新疆典型水环境为研究对象,通过采集水样和测定分析,探讨了PFOS和PFOA在该地区的污染水平及归趋,为进一步了解和防控该类污染物提供了重要参考。

引言:PFOS和PFOA是一类具有极强稳定性的全氟化合物,在世界范围内的工业生产和日常生活中被广泛使用。

然而,它们也具有潜在的环境和健康危害性。

已有研究表明,PFOS和PFOA的存在可以对生态系统、水体和人体健康造成潜在风险。

因此,对于PFOS和PFOA在水环境中的污染水平及归趋的研究具有重要意义。

方法:本研究选择了新疆地区的典型水体,采集了包括河流、湖泊和地下水在内的不同类型水样。

采样地点涵盖了城市、工业区和农田等不同环境。

通过高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)技术对水样中的PFOS和PFOA进行了测定分析,并采用统计学方法对数据进行处理和分析。

结果:研究结果显示,新疆典型水环境中的PFOS和PFOA存在一定程度的污染。

不同类型水体中,PFOS和PFOA的浓度差异明显。

相对而言,城市地表水中的PFOS和PFOA浓度较高,其中PFOS的平均浓度为XX ng/L,PFOA的平均浓度为XXng/L。

工业区水体中PFOS和PFOA的平均浓度分别为XX ng/L和XX ng/L,而农田水体中的PFOS和PFOA平均浓度较低,分别为XX ng/L和XX ng/L。

此外,地下水中PFOS和PFOA的浓度相对较低,可忽略不计。

讨论:水体中PFOS和PFOA的污染水平受周边环境的影响较大。

城市地表水中PFOS和PFOA的浓度较高,可能由于市区内的工业废水排放和日常生活污水的影响。

工业区水体中的PFOS和PFOA浓度相对较高,可能与工业生产和化工过程中的排放有关。

PFOS及PFOA 测试说明

PFOS及PFOA 测试说明
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
2
什么是全氟辛烷磺酸 (PFOS)?
PFOS属高氟化合物,市场上常见的种类有C8F17SO2X, 其中X可以是羟基,金属盐,卤化物,氨基,和其他聚合物 的衍生物基团;
各参会企业承诺将于2010年以前将本企业的PFOA的排放及在产品中的含量降低 95%,并争取于2015年以前消除PFOA的排放;
各企业需每年上报其在美国及全球范围内的行动进程。17Fra bibliotek相关网址
/document /opptintr/pfoa/index.htm /exposurereport .au/Publications/NICNAS_Alerts/Ale
此外,英国、加拿大、澳大利亚、日本等国家和地区目前都 在积极地对PFOS/PFOA的环境和健康危害进行评价,以便确 定自己国家的环境保护政策和推动在全球限制使用PFOS及其 衍生物的活动。
16
2010/15 PFOA Stewardship Program
2006年1月25日,由EPA主持的全球PFOA stewardship 行动会议在美国举行, 有关fluoropolymer 及telomer的美国制造商参加了该会议,名单如下:
• 在纺织品或其他涂层物料,全氟辛磺酸化合物含量必须少于每 平方米1微克;
12
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;

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
19
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
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PFOAPFOA 全氟辛酸铵(Perfluorooctanoic Acid 缩写为PFOA)PFOA 是全氟辛酸铵的简称。

PFOA代表全氟辛酸及其含铵的主盐,或称为“C8”,为一种人工合成的化学品,通常是用于生产高效能氟聚合物时所不可或缺的加工助剂。

这些高效能氟聚合物可被广泛应用于航空科技、运输、电子行业,以及厨具等民生用品。

当PFOA 分解后会在环境或人体中释放出来。

对环境和人体造成毒性危害,相关产品中对PFOA提出限制要求.国内最常见的含氟聚合物是应用之一是聚四氟乙烯涂层,亦称作“不粘炊具”。

为提供光滑非粘的特性,不粘涂层已广泛地应用于以健康的目的不含脂肪和低脂肪的煎炒烹调中。

此不粘涂层是有机树脂通过在水中或者有机溶剂中均匀分布形成厚度不超过60 &micro;m 的表面层。

此涂层同样被应用于金属基材,如铝、铝化钢和镀锌钢,用作仓库、发电站、纪念碑建筑和其他商业建筑的外部表面。

当PFOA 分解后会在环境或人体中释放出来。

2003 年起,美国环境保护局(USEPA)定期更新和提供科学知识引导人们更好地理解PFOA。

USEPA 提出PFOA 及其主盐的暴露会导致人体健康的发展和其他方面产生不利影响。

PFOA 会残留于人体短至四年长达半生的时间。

因此根据“美国有毒物质控制法(US TSCA)”,此类成分被禁止并将其列入化学品目录清单中。

事实上,毒性水平是每天每千克人体重量不能超过3 毫克。

同时,美国食品及药品管理局CFR 170.30 (GRAS –通用公认安全条例)关注与食品接触的产品的安全性,要求其生产的材料必须是安全的。

2004 年,某家著名的制造公司被美国环境保护局控告违反了有毒物质报告条款。

这些违例由一连串USEPA 中关于PFOA 对人体健康或环境损害风险项的不合格报告构成.欧洲情况在美国的影响下,根据欧盟2004/1935/EC 指令下的一般安全标准(与食品接触的材料和物质的决议),PFOA 也被禁止使用。

在德国,联邦风险评估协会BfR 制订了指引条例BfR section LI—针对油炸、烹饪和烘烤器具的耐温聚合物涂层系统。

全氟正辛酸及其含全氟-烯基-羟苯磺酸钠铵盐的最大迁移限量为0.005 mg/dm2。

PFOA - 全氟辛酸铵化学药品编定注册登记编号: 335-67-1PFOS –全氟辛烷磺酸钾化学药品编定注册登记编号: 2795-39-32006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),该指令是对理事会《关于统一各成员国有关限制销售和使用禁止危险材料及制品的法律法规和管理条例的指令》(76/769/EEC)的第三十次修订。

根据规定,该指令于2008年6月27日开始生效。

◆PFOS限制指令的内容1.限制PFOS类产品的使用和市场投放。

不得销售以PFOS为构成物质或要素的、浓度或质量等于或超过0.005%的物质。

2.限制在成品和半成品中使用PFOS。

不得销售含有PFOS浓度或质量等于或超过0.1%(1000ppm)的成品、半成品及零件。

限制范围包括有意添加PFOS的所有产品,包括用于特定的零部件中及产品的涂层表面,其中,纺织品及涂层材料限量为1μg/m2。

但限制仅针对新产品,对于已经使用中的以及二手市场上的产品不限制。

3.对指令进行评估。

为逐步淘汰PFOS的使用,当有新情况或安全的替代产品出现时,应对指令中的限制范围进行评估。

◆PFOS/PFOA是什么?PFOS是全氟辛基磺酸化合物( PerfluorooctaneSulfonate)的英文缩写,即C8F17SO2Y,Y=OH、金属盐、卤化物、氨基化合物和包括聚合物在内的其他衍生物;PFOA是全氟辛酸类化合物( Perfluorooctanoic Acid) 的英文缩写,即C7F15COOH 及其衍生物。

欧盟关于PFOS的禁令对我国纺织、服装、皮革等传统优势产业造成较大的影响。

而随后的PFOA 及直链全氟辛基(C8)衍生物的禁令,会给我国氟化工及含氟材料加工、纺织、皮革、油墨、消防、以及汽车、半导体等产业等带来巨大影响。

◆PFOS指令产生的背景全氟辛烷磺酸(Perfluorooctanesulfonates-PFOS)以阴离子形式存在于盐、衍生体和聚合体中,因其防油和防水性而作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、涂料、消防泡沫、影像材料、航空液压油等产品中。

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。

依据欧盟部长理事会(EEC)793/93号《关于评估和控制现有物质危险性的法规》,英国向欧委会提交了PFOS危险评估报告和减少PFOS危害的策略以及该策略的影响评估。

欧盟健康与环境危险科学委员会(SCHER)对英国提交的策略进行了科学性方面的审查,于2005年3月18日确认了PFOS的危害性。

基于上述原因,欧委会于2005年12月5日提出了关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的建议和指令草案,并对该建议实施的成本、益处、平衡性、合法性等方面进行了评估。

2006年10月30日,欧洲议会以632票比10票通过了该草案一读,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。

◆PFOS的例外及豁免(1)光阻材料、照相平版涂层、航空液压品等;(2)消防泡沫;(3)有限制使用PFOS在镀层工业的应用。

◆PFOS的危害性PFOS是目前已知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,不仅会造成人体呼吸系统问题,还可能导致新生婴儿死亡,其导致的全球性污染正日渐受到人们关注。

2002年12月,经合组织(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。

◆美国及其它国家的有关禁令2001年前后,美国环境保护局(EPA)提供的数据指出,全氟辛基磺酰化合物(PFOS)在环境中具有高持久性,在环境中聚集和人体与动物组织中积累,对人体健康和环境产生潜在的危险,基于环境管理和人体健康,美国中止了PFOS的生产和使用,当时美国3M公司的Scotchguard FC系列曾停产。

◆PFOA欧盟指令也指出:全氟辛酸(Perfluorooctanoic acid-PFOA)被怀疑有与PFOS大致上相似的危害性,现仍在对其危险分析试验、替代品的实效性、限制措施进行评估,极有可能在未来被限。

而目前,美国EPA提出了PFOA Stewardship计划(PFOA自主削减计划),即至2010年PFOA排放减少95%,2015年减少100%,即零排放。

在挪威污染控制管理局(SFT)提出的PoHS草案中,亦明确限制了PFOA的应用,限制为50ppm。

◆PFOS的主要用途在油漆、涂料、油墨行业作流平、防粘、防污剂;在消防工业上用作轻水泡沫灭火剂;在聚合物体系中用作乳化剂、脱模剂、防雾剂、防静电剂;在电子行业作清洗剂、助焊剂、氧化抑制剂;在金属制备中作润滑剂、漂洗添加剂、腐蚀抑制剂;在农业材料上作杀菌剂、防雾剂;在航空材料领域作为液压油的添加剂;以及在医疗、石油、感光材料、纺织等领域应用。

◆以下为最有可能收到欧盟指令所限制的领域:■纺织业:PFOS存在范围最广,含氟织物整理剂可应用于棉、羊毛、丝等天然纤维和各种合成纤维及混纺品,处理后纺织品具有多种优异性能。

由于含氟织物整理剂性能优异,因而应用范围较广。

PFOS 是纺织品防污处理剂的主要活性成分,广泛应用于民用和工业产品生产领域,任何需要印染以及后整理的纺织品都需经过前处理及洗涤,另外如抗紫外线、抗菌等功能性后整理所使用的助剂也含有PFOS。

含氟织物整理剂具有以往任何织物整理剂都无法比拟的功效,成为当今织物整理的主流。

■皮革业:作为表面活性剂使用广泛,含有PFOS的氟硅表面活性剂是近20 年开发的具有特殊性能的表面活性剂,具有优异的表面活性,常用作皮革防水剂、防污防油剂、柔软剂、手感剂等。

如美国3M公司的FX 3573 ,美国Rohm & Hass公司的Additive 2229 即属此类产品。

造纸业:纸张表面处理,含氟表面活性剂用于处理纸张,有助于纸张防油防水防尘。

■金属五金:PFOS/PFOA在金属表面处理特别是特殊涂层处理方面有较多的应用,最为典型的是不粘锅表面材料的应用,在这种涂层应用方面,PFOS/PFOA是目前最好的原材料之一。

■电子/电器业:也存在较为广泛的应用可能▼油墨以及印刷物,例:电极、电阻、天线;▼涂料以及喷涂物,例:PC钢板、粉体喷涂、颜料、染料;▼表面处理剂以及表面处理物:例:电镀品、电镀材料、防反射材、保护膜▼成型品以及成型材料,例:印刷电路基板、陶瓷基板、树脂、滑动材、垫片▼液体,例:洗涤剂、清洗液、蚀刻液、各类处理剂、绝缘油;▼工序用副资材,例:润滑脂、分型材、密封材、润滑油、粘结剂▼焊锡相关,例:焊剂、焊膏全氟辛烷磺酸盐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,PFOS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。

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