一、什么是PFAS?
PFAS是一类在烷基链上存在多个氟原子的有机化合物,包括全氟辛酸 (PFOA)、全氟辛烷磺酸 (PFOS) 和六氟氧化丙烯二聚酸(GenX)等化合物;由于碳氟键具有化学惰性和耐高温性,这些化学物质在环境中不易被降解。由于其生物持久性,它们通常被称为“永远的化学物质”。此外,PFAS 还具有结构稳定、表面活性强等特点,使得其在纺织、工业(表面活性剂)、食品包装、塑料制品(不粘锅涂层、塑料瓶)、灭火泡沫及医疗(人工血管、造影剂)等领域都有重要应用。然而,正因为PFAS的高热稳定性和化学稳定性,它们在环境中能够持久存在,在自然环境中极难被生物降解。因此,PFAS也被视为一种新型的人工合成持久性有机污染物。
二、哪些材料可能含有PFAS?
1.防水和防油材料:PFAS具有良好的防水防油性能,因此常被用于制造防水涂层、防油纸、油漆等产品。这些材料在使用过程中可能会释放PFAS,对环境和人体健康造成潜在风险。
2.包装材料:为了增强包装材料的防水、防油和耐磨性能,一些生产商会在包装材料中添加PFAS。例如,一些食品包装纸、快餐盒和塑料袋等就可能含有PFAS。
3.纺织品:PFAS也被用于制造一些具有特殊功能的纺织品,如防水帐篷、户外服装等。这些纺织品在生产和使用过程中可能会释放PFAS。
4.化妆品和个人护理产品:为了增强产品的防水、防油和持久性,一些化妆品和个人护理产品(如唇膏、防晒霜、染发剂等)中可能含有PFAS。
5.电子电气:由于其优异的疏水性、疏油性、抗污性及化学稳定性,PFAS被广泛用于制造电子电气产品的各个组成部分。例如,在手机、电脑、平板等电子设备中,PFAS可能被用于制造防水、防尘、防油的涂层或封装材料,以确保设备在各种环境下的稳定性和可靠性。
三、关于PFAS禁令
2009 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。
2019.3.26 中国禁止PFOS及其盐和PFOSF除可接受用途外的生产、流通、使用和进出口。
2020.7.4 POPs法规禁用PFOA
2023.1.13 德国、丹麦、荷兰、挪威和瑞典基于三年的研究和风险评估,共同根据REACH法规提交了PFAS限制提案。
2023.2 欧盟提交的10000多项全氟和多氟烷基类物质(PFAS)的限制提案,正式拉开了全球大规模淘汰 PFAS 物质的序幕,在食品接触材料、包装、涂料、橡塑、电子、纺织等各行业都引起了高度重视。
2023.8.8 欧盟委员会发布了欧盟POPs法规(EU)2019/1021的修订案(EU)2023/1608,正式将PFHxS及其盐类和相关物质列入POPs法规的附件Ⅰ,禁止制造、投放市场及使用。
该类物质常见于金属电镀、消防泡沫、抛光剂、清洗剂、纺织品及电子和半导体制造领域中,正在作为典型的PFAS物质存在于消费品中,威胁着人类健康和地球环境。
2023.12.31 2023年12月澳大利亚气候变化、能源、环境和水资源部(DCCEEW)通过了禁止全氟辛酸(PFOA)及其相关物质、全氟辛烷磺酸(PFOS)及其相关物质、全氟己烷磺酸(PFHxS)及其相关物质、五氯苯(PeCB)的进出口、制造及使用的管理规定。新的管理规定将于2024年7月1日(五氯苯)和2025年7月1日(PFOA、PFOS、PFHxS及其相关物质)开始实施。
2024.1.1 美国科罗拉多州、康涅狄格州、马里兰州、明尼苏达州和罗德岛州州政府对故意添加PFAS作为接触材料的限制开始生效。
2024.4 丹麦政府公布了对PFAS监管行动的更新方案,计划于2025年7月1日颁布PFAS禁令,并给予相关企业一年的过渡期。该禁令旨在禁止进口、销售、使用含有PFAS的服装、鞋子和防水剂。
2024.4.4 法国国民议会全体会议,以186票赞成、零票反对的结果通过PFAS禁用草案。法国将从2026年起,禁止生产或使用含有PFAS的非必需产品(包括化妆品、滑雪蜡和服装类纺织品),并将PFAS纳入饮用水检测参数中。同时,要求针对PFAS实施“污染者付费”的征税原则。
2024.5.30 美国佛蒙特州州长签署法律SB 25,限制某些特定产品中全氟和多氟烷基物质(PFAS)、双酚物质和邻苯二甲酸酯等物质的使用。该法案将于2024年7月1日生效,并分阶段实施。
2027 根据欧洲化学品管理局(ECHA)公布的关于限制全氟和多氟烷基物质(PFAS)的提案草案,其建议于2027年禁止PFAS的使用,以防止 PFAS 在环境、食物链中积累并影响人类健康。
检测方法
01、氧弹燃烧-离子色谱法(CIC)
氧弹燃烧通过燃烧吸收转化为氟离子,用离子色谱检测。
02、燃烧炉-离子色谱法(CIC)
将样品在燃烧炉中加热,目标物质转化为氟离子,用离子色谱仪检测溶液中的总氟或可萃取有机氟含量。
03、粒子诱导γ射线发射法(PIGE)
用γ能谱仪检测样品中被粒子束轰击后19F的衰变,获得样品中总氟的含量。
04、中子活化分析法(INAA)
用γ能谱仪检测样品中通过中子活化产生的20F的衰变,获得样品中总氟的含量。
05、液相-串联质谱法(LC-MS/MS)
样品进行处理后,用液相色谱仪对其中的物质进行分离,用串联质谱进行定性定量分析。
06、热脱附-气相色谱质谱联用法(TD-GCMS)
样品自动热脱附后,用气相色谱仪对其中的物质进行分离,用质谱进行定性定量分析。
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