全氟辛酸

全氟化合物中的一种有机酸,常温下为白色结晶,主要用作

表面活性剂、乳化剂。全氟辛酸很难从环境中降解,有可能

通过食物、空气和水进入人体。可能导致生育率下降以及其

他免疫系统疾病。2012年10月,一个非政府组织调查称,阿迪达斯、TheNorth Face等一些世界知名的户外运动品牌服

装采用的材料存在全氟辛酸。

物化性质

熔点55-60°C。沸点189-191°C。水溶性3.4

g/L。[1] 0.1%溶液的表面张力 19mN/m。在32℃水中的

溶解度0.01~0.023mol/L。 常温下为白色结晶。呈强酸

性,在水中能完全解离与强氧化剂及还原剂不起反应。有较

高界面活性,与纯碱反应生成盐;与伯醇、仲醇反应生成脂。

加热至250°C时分解,并放出有毒气体。蒸气对眼睛、粘膜

及皮肤有刺激性。

用途

主要用作表面活性剂、乳化剂、全氟辛酸及其钠盐或铵

盐用于四氟乙烯聚合及氟橡胶生产时作分散剂,[2]也用作制

备增水、憎油剂的原料和选矿剂。 制备方法

将原料辛酰氯(纯度99.5%)与氟化氢及少量正丁基硫

酸投入电解槽,于20-25℃下通电(电压5-8V),电解产物

用碱中和,再用酸酸化,蒸馏之,即得全氟辛酸。[2] 原

料消耗定额:辛酰氯6000-8000kg/t、天水氟化氢12000kg/t、

硫酸1500kg/t、氢氧化钠1500kg/t。 危害

环境危害

全氟辛酸进入大气环境后不易被降解,并可进行远距离

迁移或转运,随干湿沉降到达地面,或进入水体或土壤。2006

年研究人员利用烟雾室实验证明了大气中的全氟辛烷磺酸

氨化合物[C8F17SO2N(R1)(R2)]可以通过大气转运、氧化为

全氟羧酸化合物(PFCA)和全氟辛酸,并导致偏远地区的

污染。研究人员认为全氟化物挥发性前体物质可通过大气转

运扩散到遥远的地区,然后沉降为不挥发性全氟化合物,这

个过程也导致了对生物体的污染。

生物危害

动物试验已表明全氟辛酸对动物有害。该工作组声称,

食用了含有全氟辛酸成分的食物后,老鼠的生长发育明显缓

慢,其神经系统、免疫系统和生殖系统等也出现不同程度的

损害,一些老鼠甚至出现肿瘤和过早死亡等现象。 全

氟辛酸可通过摄取、吸入、皮肤接触等被人体吸收,导致人

体中过氧物酶体繁殖影响能量传递、破坏细胞膜等,从而诱

发癌症、肝肿大等疾病。 毒性防护

本品为强酸性,其蒸气刺激皮肤和眼及黏膜,加热到

250℃,可放出毒性气体. 生产设备应密闭, 车间应有良好

的通风,操作人员应穿戴防护用具。[2] 包装及贮运

宜贮存于破确或耐腐蚀合金不锈钢和铝容器中,严密封存. 贮存在阴凉、干燥、通风的库房内。远离热源,防晒、

防潮。[2]

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为什么中国不禁止pfoa

为什么中国不禁止pfoa

为什么中国不禁止pfoa

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。PFOA 是制造含氟聚合物高性能材料的一种基本加工助剂,含氟聚合物除了广泛应用于炊具不沾涂层和服装等消费品以外,还被应用于建筑用膜材、化学管道及容器、汽车燃油系统、消防泡沫、电子元器件及电线电缆绝缘材料、计算机芯片处理器及系统中。 PFOA及其衍生产品的应用包括家用产品表面处理(如不沾锅炊具)、方便食品包装、防粘污材料纤维以及防火泡沫。已经要求欧洲委员会重新审查存在危险的事件、寻找更安全的替补方法、并定义出危险减少措施,包括销售与使用的限制,如有可能,也可应用到欧盟。PFOA在所有年龄阶段人群中的潜在毒性、广泛发生率、以及持续性,已经引起了美国公众和监督局的高度重视。根据文件记载,PFOA可导致动物患上肝脏、胰腺和睾丸癌,PFOA被列入加州65提案致癌物质,环境和劳工团体的联盟已经在寻找解决方案。1985年,GERALD L.研究了不同剂量的PFOA对动物的皮肤、体重和肝脏的影响。研究表明接触PFOA能够引起皮肤刺激反应并可透过皮肤进入人体引起体重和肝脏的变化,在慢性中毒剂量20、200、2000mg/kg条件下对小鼠的体重可分别造成不影响,轻微影响和急剧影响。PFOA会造成肝脏细胞变形或坏死[13]。瑞典的研究者发现,新生小鼠接触PFOS或PFOA后对其成年后的神经行为(习惯、学习、记忆和胆碱

能神经系统)的影响和接触POPs(如敌敌涕、多氯联苯、二恶英)一样造成神经行为缺陷。 研究表明,POFA是具有中等毒性的肝致癌特,可以增加人类患癌症的风险;而PFOS在环境中和生物体内不产生降解,而且生物蓄积性强,具有引起生物体脂肪代谢紊乱、能量代谢障碍、诱导过氧化产物作用及胚胎毒性等多种毒性。调查表明,职业性PFOA、PFOS暴露人群、一般人群和野生动物体内及环境中,均广泛存在着以PFOA、PFOS为主的PFCs污染。自2003 年起,美国环保署(EPA)提出PFOA 的暴露会对人体健康产生不利影响,PFOA 会在人体中存留四年以上,根据美国有毒物质控制法(TSCA),此类成分被禁止并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。

消费品中重点化学物质检测方法 第8部分:全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)-最新国标

消费品中重点化学物质检测方法 第8部分:全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)-最新国标

1 消费品中重点化学物质检测方法第8部分:全氟辛烷磺

酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)

1 范围

本标准规定了消费品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的液相色谱-串联

质谱(LC-MS/MS)测定方法。

本文件适用于含以下材料消费品(除服装、纺织品、皮革、涂料、电子电器、食品接触

材料及制品)中PFOS和PFOA的测定:

—橡胶;

—塑料;

—纸制材料;

—液体及类似粘稠材料(包括粘合剂、清洁剂、泡沫灭火器)。

消费品中其他材质产品经过验证后可参照本标准进行测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期

的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括

所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品,包括产品的组件、零部件、附件、使用

说明和包装。

[来源:GB/T 35248-2017,2.2]

4原理

消费品中的全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)采用乙腈作为提取溶剂,超声

波萃取法提取,固相萃取柱净化浓缩,液相色谱分离,电喷雾离子源(ESI)电离,串联质

谱选择多反应监测模式(MRM)检测,外标法定量。

5试剂

除非另有说明,所有试剂均为分析纯,水为GB/T 6682推荐使用的一级水。

5.1乙腈(CH

3CN),CAS号:75-05-8,色谱纯。

5.2乙酸铵(CH

3COONH

4),CAS号:631-61-8,色谱纯。

2 5.3 氨水(NH

3•H

2O)。

5.4乙酸铵溶液:10 mmol/L。称取0.6560 g乙酸铵(5.2),用水溶解并定容至1000 mL,

摇匀,使用前用0.22μm滤膜抽滤过滤。

5.5乙腈-乙酸铵混合溶液:取适量乙腈(5.1)和乙酸铵溶液(5.4)按体积比1:4进行混匀。

全氟辛酸铵简介PFOA

全氟辛酸铵简介PFOA

PFOA 全氟辛酸铵

PFOA 是全氟辛酸铵的简称。PFOA代表全氟辛酸及其含铵的主盐,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”。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。

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。

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.

PFOS –全氟辛烷磺酸钾化学药品编定注册登记编号: 2795-39-3

【技术专区】PFOA,PFOS,APEO分别是什么?

【技术专区】PFOA,PFOS,APEO分别是什么?

【技术专区】PFOA,PFOS,APEO分别是什么?

PFOAPFOA代表全氟⾟酸及其含铵的主盐,或称为“C8”,是纺织品“三防整理剂”的重要原料。全氟⾟酸及其盐也是⼀个难以降解的有机污染物,它在环境中具有⾼持久性,随着时间的推移,它同样会在环境中聚集和在⼈体及动物组织中强烈累积,既会进⼊⾷品链中,⼜对⼈体健康和环境会较长时间的产⽣潜在的危险。不过EPA要对它禁⽤或限⽤要需要更多的科学资料来进⾏危险评估;欧盟迄今也未对全氟⾟酸明确表态;但⽬前世界上不少纺织品公司和品牌纺织品销售商都已接受了全氟⾟酸及其盐对⼈体和环境存在潜在危险的看法,在⾃⼰的化学品限制条款中明确禁⽤全氟⾟酸及其盐,即:要求检测不出全氟⾟酸及其盐。

PFOSPFOS全称为全氟⾟烷磺酰基化合物(C8F17SO2X),是perfluorooctanesulphonate的英⽂缩写,PFOS主要应⽤于、防油剂、防尘剂、杀⾍剂、表⾯活性剂、抗雾剂等,是纺织品和⽪⾰制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。PFOS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。欧盟正式全⾯禁⽌PFOS在商品中的使⽤,⾸先受到影响的将是纺织、⽪⾰等⽣产产品的出⼝企业。因为PFOS在纺织业中存在范围最⼴,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可能含有PFOS,该指令的实施将直接影响我国纺织品、⽪⾰、造纸、包装、印染助剂、化妆品等产品的出⼝。

APEOAPEO中包括:①壬基酚聚氧⼄烯醚(NPEO):占80~85%;② ⾟基酚聚氧⼄烯醚(OPEO):占15%以上;③⼗⼆烷基酚聚氧⼄烯醚(DPEO):占1%;④⼆壬基酚聚氧⼄烯醚(DNPEO):占1%。为了适合纺织品多功能整理的要求,有机氟类防⽔防油剂通常制成乳浊液或分散悬浮液,因此,需要使⽤⼀个合适的乳化剂来稳定,过去较多使⽤烷基酚聚氧⼄烯醚,即APEO,其⽣物降解性很差,并呈现出较强的急性毒性,再加上它会分解产⽣烷基酚,烷基酚是⼀种禁⽤的环境激素,欧盟由2005年1⽉17⽇起明确规定禁⽤烷基苯酚聚氧⼄烯醚(APEO)及烷基酚。美胜相关产品NW-09⽆氟防⽔剂(不含PFOA,PFOS)

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)7SO-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,PFOS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。在电子计算机、移动电话及电子零配件生产领域,含有PFOS的特殊洗涤剂也得到广泛使用。PFOS被用作纸制食品包装材料的表面处理,以及光盘表面材料。

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。

pb的豁免条款

pb的豁免条款

PB(Perfluorooctane sulfonate,全氟辛酸)是一种广泛应用于工业和日常生活中的化学物质。关于PB的豁免条款,这里主要指的是在欧盟POPs(持久性有机污染物)法规中的豁免情况。

根据欧盟POPs法规,PB属于附件I中的物质,对其使用有严格的限制和要求。然而,在某些情况下,根据法规的规定,可以对PB的使用予以豁免。以下是一些关于PB的豁免条款:

1. 用于生产碳链小于或等于6个原子含氟化合物的物质:在满足特定条件下,PB可以用于生产这类物质。具体条件包括:PB相关物质的浓度等于或低于20mg/kg(0.002%);用于生产碳链小于或等于6个原子含氟化合物的物质;并满足欧盟法规18(4)(a)至(f)中规定的严格控制条件。

2. 用于涂料和油墨:PB在特定条件下可以用于涂料和油墨的生产。豁免条件包括:PB相关物质的浓度等于或低于5mg/kg(0.005%);满足欧盟法规18(4)(a)至(f)中规定的严格控制条件。

3. 用于半导体器件的制造:PB在特定条件下可以用于半导体器件的制造。豁免条件包括:PB相关物质的使用量限于满足生产过程中技术上不可或缺的用途;满足欧盟法规18(4)(a)至(f)中规定的严格控制条件。

4. 用于科研和开发:PB可以在科研和开发活动中使用,但需遵循欧盟法规18(4)(a)至(f)中规定的控制要求。

需要注意的是,上述豁免条款在特定条件下适用,并且具有一定的时效性。在使用PB时,务必遵守相关法规的要求,确保使用安全。同时,随着科学技术的进步和环保意识的提高,PB的使用限制可能会不断调整。因此,关注法规动态,及时了解和掌握豁免条款的变化,对于涉及PB生产和使用的企业至关重要。

pfas成分

pfas成分

PFAS(全称为全氟化合物或全氟烷基化合物)是一类人造化学物质,主要包括全氟化烷基酸(PFAA)和全氟烷基硫醚(PFSAs)。它们具有强大的防水、抗油脂和抗沾污性能,因此被广泛用于工业和消费品中。常见的PFAS成分包括:1.

全氟辛酸(PFOA):是一种持久性有机污染物,主要用于生产特氟龙和其他涂层材料。由于其生物积累性和致癌性,已被列入许多国家的限制和禁止清单。2.

全氟辛烷磺酸(PFOS):与PFOA相似,也是一种持久性有机污染物,常用于防水剂、消防泡沫和电子产品中。3. 全氟丙烯酸(PFPA):用于制造非粘性涂层和防油纸。4. 全氟丁烯酸(PFBA):用于制造清洁剂和特种化学品。这些PFAS成分具有较强的耐久性和环境稳定性,因此会逐渐积累在环境中,对生态系统和人类健康造成潜在风险。目前,全球各国正努力限制和减少PFAS的使用,并探索替代品和处理方法。

利用代谢组学技术研究全氟辛酸的人肝脏毒性机制

・124・ 色 谱 第30卷 

全氟辛酸(perfluorooctanoic acid,PFOA)是 

常见的全氟化合物,在工业上有着广泛的应用,如用 

作防水防油剂、食物包装、润滑剂、表面活性剂和灭 

火剂等¨’ 。PFOA属于典型的持久性有机污染物, 

在生物体内不易降解,经过长期累积会对肝脏、。肾脏 

等器官产生毒性 ’ 。到目前为止,PFOA的健康效 

应和致毒机理研究尚处于初始阶段,其毒理作用的 

全貌尚不清楚。采用代谢组学(metabonomics)研 

究生物体整体或细胞组织系统中代谢物的动态变 

化,在环境毒物胁迫的代谢反应方面得到较为广泛 

的应用,且被认为在暴露标志物的筛选和分子毒性 

机制研究中具有巨大潜力 。但是目前关于PFOA 

毒性的代谢组学研究还较少。Adinehzadeh等 利 

用核磁共振技术研究PFOA暴露的鼠肝脏的脂质 

和磷脂图谱,发现PFOA暴露后鼠肝磷脂总含量显 

著下降,且磷脂的组成发生变化,尤其是磷脂酰胆碱 

和磷脂酰乙醇胺的比例显著升高,而对鞘髓磷脂含 

量的影响不明显。Ding等。。 研究了与PFOA结构 

相近的同类物质全氟十二烷酸(PFDoA)对鼠肝脏 

组织和血清的代谢组影响,证实PFDoA暴露可导 

致肝脏的脂沉积,并可通过扰乱脂肪生成、脂肪酸的 

摄人和氧化诱导肝皮脂腺病。这些发现为PFOA 

的肝脏毒性代谢组学研究提供了参考。 

液相色谱一质谱联用技术具有高灵敏度、宽动态 

范围和高鉴定能力等特点,近年来在代谢组学中得 

到了较为广泛的应用 。本文采用超高效液相色 

谱一飞行时间质谱联用系统(UPLC—TOF—MS)考察暴 

露于不同浓度PFOA环境下的正常人肝细胞中代 

谢物指纹图谱的变化,以此评估PFOA对正常人体 

肝脏的肝细胞毒性,期望能得到更多关于PFOA毒 

性机制的信息并筛选到暴露生物标志物,为PFOA 

对人体的潜在健康效应的深入探讨提供基础信息。 

1实验部分 

1.1 试剂 含L一谷氨酰胺和丙酮酸钠的杜氏改良型伊格 

【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)。

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