per-和多氟烷基物质(PFASS)是一组成千上万种合成化学物质,在欧盟以及世界其他地区广泛使用。pfass是或最终转化为持续的物质,导致不可逆转的环境暴露和累积。五个欧盟国家,荷兰,丹麦,德国,瑞典,瑞典和Norway的当局共同准备了在注册,评估,授权和限制化学药品法规(EC范围法规(EC 1907/2006)下限制PFAS的提案(EC 1907/2006),该法规已在2023年2月7日公开可用。该提案是基于文献中的可用数据和从利益相关者收集的数据,呼吁征求证据,有针对性的咨询和第二次咨询。对于多个领域,数据是在PFASS的制造,进出口,用途,类型,属性和排放中收集的。此外,还评估了对环境的排放以及市场上可用的替代方案和社会经济影响。在本摘要报告中,提供了文献中电子,半导体和能量部门收集的数据,征求证据和有针对性的咨询。第二次咨询的数据包含在替代方案中,本报告中有明确提到的数据。
里程碑 • 举办信息发布会和论坛,讨论 PFAS 污染问题,并与巴恩斯特布尔、雅茅斯、巴恩斯特布尔县、机场、马萨诸塞州环境保护局和其他官员会面并向他们提供最新情况 • 协调与机场/FTA 站点和机场总体规划有关的公众意见和问题 • 在社区的基础上,由拨款资助对马赫威尔斯下游地表水中的 PFAS 进行采样 • 获得马萨诸塞州环境保护局废物场清理计划提供的 2024-2025 年技术援助补助金 (TAG),以解决公众担忧,并全面了解来自环境保护局监管站点和其他来源的相互作用的 PFAS 羽流如何污染我们的唯一源含水层并造成健康风险暴露 - TAG 任务:通过分析数据、参加技术会议、综合信息、开展外展和促进参与来代表社区利益 - TAG 顾问/持牌站点专业人员:Tom Cambareri,唯一源咨询
背景和背景 全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 是一类超过 14,000 种合成化学品,广泛用于消费品和工业应用。这些物质因其化学稳定性和抗降解性而受到重视,不幸的是,这些特性导致了持续的环境污染和潜在的健康风险。自 1960 年代以来,PFAS 就一直用于灭火泡沫、不粘锅、防水剂和食品包装等产品中。泽西岛的主要问题源于泽西岛机场历史上使用含 PFAS 的水成膜泡沫 (AFFF)。这导致地下水污染,影响当地钻孔水供应。 响应和调查 为了回应公众的担忧和潜在的健康影响,泽西岛政府于 2023 年委托了独立 PFAS 科学咨询小组。该小组由国际专家组成,并得到当地公共卫生团队的支持,负责评估泽西岛目前的 PFAS 情况。他们的工作包括听取受影响岛民的证据、采访来自世界各地的主题专家、审查科学文献以及评估潜在健康影响的可能性。证据基础在不断发展,本报告基于当前的理解。主要发现
致我们尊贵的客户: 2 月 7 日,欧洲化学品管理局 (ECHA) 发布了一项限制使用 PFAS 物质的提案。提案中定义的 PFAS 组包含 10,000 多种物质,包括 PTFE 和 PVDF 等氟聚合物,这些物质通常不受现有 PFAS 法规的约束。除了欧洲的这项提案外,美国已有几个州制定了有关 PFAS 的法律或正在起草此类法规。这些提案/法律对 PFAS 的定义以及对我们的产品和工艺的影响各不相同。三菱化学集团 - 先进解决方案部门正在密切关注这些法律/提案及其影响。 KAITEKI – “人类、社会和地球的可持续福祉”是我们母公司三菱化学集团公司的愿景。实现 KAITEKI 意味着在环境、社会、技术和业务需求之间取得平衡。在这方面,我们全力支持监管机构限制和禁止危险物质的努力。然而,我们认为对 PFAS 物质的监管需要根据其化学成分、性质和毒理学特征进行区分,因为它们不具有相同的风险或危害。正如一些法规所承认的那样,某些关键最终用途也依赖于 PFAS 材料,需要仔细比较风险和收益。三菱化学集团 - 先进解决方案部门与 ECHA 和公众一样担心,氟聚合物在生产和报废阶段会向环境中释放有害的 PFAS 物质。然而,在其生命周期中,PTFE 和 PVDF 等聚合物的危害性较低。氟聚合物在许多技术的关键应用中的重要性不容小觑,例如可再生能源、半导体和医疗应用。3 月 22 日,有关 REACH 限制提案的咨询期开始了,在此期间可以对该提案提出意见。您作为产品的下游或最终用户的参与尤为重要。作为材料的下游用户和最终用户,您最了解含氟聚合物或含氟聚合物材料的广泛关键应用。关于最终用途的意见也可能很重要,以证明其对人类的暴露和环境释放的风险。因此,通过 ECHA 参与咨询过程至关重要。您可以通过此网站向 ECHA 提交您的意见。为了取得最大效果,您务必在 5 月 23 日 ECHA 就该主题召开第一次委员会会议之前提交意见。根据目前的限制提案,至少三菱化学集团 - 高级解决方案部门生产的以下库存形状受到影响:Acetron ® AF,Duratron ® PAI、Duratron ® DF PI、Duratron ® DFU PI、Duratron ® TX PI、Ertalyte ® TX、Ertacetal ® H-TF、Fluorosint ®、Ketron ® TX、Ketron ® HPV、Ketron ® Sterra TM HPV、Semitron ® ESD 500HR、Semitron ® HPV、Techtron ® HPV 如果您有任何其他问题,请随时通过电子邮件与我们联系:PFASQuestions@mcgc.com
全氟烷基和多氟烷基物质 (PFAS),也称为全氟化合物 (PFC),已被美国环境保护署 (USEPA) 列为国家级新兴污染物。许多 PFAS 具有持久性,一些会在环境中生物累积,几种在实验室测试中对哺乳动物和/或鸟类有毒。大多数 PFAS 的毒性尚未评估。两种全氟化合物:全氟辛烷磺酸盐 (PFOS) 和全氟辛酸 (PFOA),一直是毒理学研究和环境监测的主要对象。这两种化合物都是故意制造的,但它们也可以作为其他氟化合物分解时的副产品产生。许多含有 PFOS 和 PFOA 的产品历史上曾用于多种工业过程,包括金属电镀、纺织品生产和处理以及特种纸生产。其他 PFAS 化学品如今仍广泛用于工业和消费产品中。含有这些化合物的工业和生活垃圾可以通过市政或私人垃圾处理系统、雨水径流、地下水排放或作为大气沉降物排放进入环境。此外,几种 PFAS 是水成膜泡沫 (AFFF) 的关键成分。这些泡沫已广泛应用于全国军事基地的灭火训练演习以及应急消防。近年来,许多军事设施附近的地表水和地下水中都检测到了 PFAS。根据美国环境保护署 2017 年 11 月关于 PFOS 和 PFOA 的技术情况说明书,美国大多数制造商在 2002 年至 2015 年期间自愿逐步停止生产 PFOS 和 PFOA 相关化学品。密歇根州各地的地表水中都检测到了 PFOS 和 PFOA,在经过 PFAS 分析的密歇根州水域的大多数鱼组织样本中都检测到了 PFOS。有关美国环境保护署应对 PFAS 行动的更多信息,请访问 www.epa.gov/pfas。
•流量电池欧洲建议免除荧光聚合物的限制。此外,为了确保有关荧光聚合物使用的水平竞争环境,应在豁免时对所有储能技术进行平等处理。•如果无法实现荧光聚合物的豁免,则对流量电池部门的贬损期为13。5年至关重要,从而可以进行研究,开发和长期测试。•流动电池公司,大学和研发中心正在积极探索替代解决方案。例如,某些有机流量电池完全使用无PFA的膜。但是,可以进行市场准备就绪的流量电池技术依赖于带有荧光聚合物的组件。•直接和立即禁止荧光聚合物将对欧盟产生重大的社会经济影响,并会导致创新技术公司离开欧洲市场或从流量电池技术中转移重点。没有技术进步,欧盟的雄心勃勃的气候目标将无法实现。•如果限制范围不变,则欧盟应优先分配足够的资金,用于无PFA的无PFA流量电池的研发以及当前技术的可持续性和风险概况。
在澳大利亚地理和气候条件下,PFAS分布和规模(即水,土壤,沉积物和生物群)仍然存在很大的知识差距。迄今为止,大多数研究都集中在受污染的地点(点源)上,但是,PFAS污染通常可以超越这些地点超出环境的较大部分(例如,由于大气传输,产品释放,或通过集水集中的多个来源)。在环境中,PFA来源的寿命及其从土壤和其他受影响的材料中释放速率存在不确定性。例如,已经证明土壤不仅可以将PFA浸入地下水中并在地表水流中洗涤,而且还可以在长期内保留和浸出PFA。6 PFAS化合物以及相关的现场测量很重要,因此可以优先考虑高风险化合物以进行进一步评估和管理。7,8
Lyngberg博士解释说,他汀类药物没有被认为会降低血液中的PFA水平,但迄今为止尚未对该主题进行任何对照试验。Hajioff博士提到,岛民之间存在误会,他汀类药物在PFA中不起作用,使人们暴露了治疗高胆固醇。 林格伯格博士确认,如果他们因高胆固醇而被开处方,人们应该留在他汀类药物上,如果他们的医生建议他们,那么他们应该服用它们,因为他们对降低胆固醇更有效。 没有证据表明他汀类药物在减少PFA受影响人群的胆固醇中无效。 如果PFA暴露的患者已经服用,丹麦的建议将继续服用他汀类药物。 Hajioff博士感谢Lyngberg博士确认这确实是一种误解。Hajioff博士提到,岛民之间存在误会,他汀类药物在PFA中不起作用,使人们暴露了治疗高胆固醇。林格伯格博士确认,如果他们因高胆固醇而被开处方,人们应该留在他汀类药物上,如果他们的医生建议他们,那么他们应该服用它们,因为他们对降低胆固醇更有效。没有证据表明他汀类药物在减少PFA受影响人群的胆固醇中无效。如果PFA暴露的患者已经服用,丹麦的建议将继续服用他汀类药物。Hajioff博士感谢Lyngberg博士确认这确实是一种误解。Hajioff博士感谢Lyngberg博士确认这确实是一种误解。
作为行业专家,我们将必要用途定义为“半导体制造中极为重要的用途所必需的,但尚未找到替代品”。我们打算以此定义为视角,扩大对 PFAS 在我们行业中的使用情况的分析,而不仅仅是泛泛的总结。当然,一篇出版物无法涵盖半导体制造中每种 PFAS 用途的详细技术讨论。因此,在本白皮书中,我们将重点介绍三个工艺:等离子(干法)蚀刻、薄膜沉积和确保某些制造步骤稳定性所必需的腔室清洁工艺。对于那些对其他方面感兴趣的人,Ober 等人讨论了含 PFAS 材料在光刻中的使用(Ober、Kafer 和 Deng 2022),半导体 PFAS 联盟正在发布单独的白皮书,重点介绍湿化学和封装。