全氟辛烷磺酸對人會造成什么危害?SGS報告,SGS鹵素報告,鹵素檢測。提供各種SGS報告,全氟辛烷磺酸PFOS報告。為你解決檢測問題。
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持久性:PFOS鉀鹽經過49天50ºC溫度條件的水解,測試出的pH值范圍在1.5-11之間。PFOS物質沒有發生降解,根據這些結果,可以算出PFOS鉀鹽在25ºC溫度條件的半衰期為> 41年。全氟辛烷磺酸的持久性極強,是最難分解的有機污染物,在濃硫酸中煮一小時也不分解。據有關研究,在各種溫度和酸堿度下,對全氟辛烷磺酸進行水解作用,均沒有發現有明顯的降解;PFOS在增氧和無氧環境都具有很好的穩定性,采用各種微生物和條件進行的大量研究表明,PFOS沒有發生任何降解的跡象。唯一出現PFOS分解的情況,是在高溫條件下進行的焚燒。
生物累積性:水中的PFOS通過水生生物的富積作用和食物鏈向包括人類在內的高位生物轉移。試驗研究表明,PFOS可以在有機生物體內聚積。已有諸多證據表明,水生食物鏈生物對PFOS有較強的富積作用。魚類對PFOS的濃縮倍數為500-12000倍。研究發現,彩虹鮭魚在受到相關濃度的PFOS影響后,其肝臟和血清中表現出的生物累積系數分別為2900和3100。
與許多持久性有機污染物的通常情況相反,全氟辛烷磺酸在脂肪組織中不會累積起來。這是因為全氟辛烷磺酸既具有疏水性,又具有疏脂性。相反,全氟辛烷磺酸依附于血液和肝臟中的蛋白質。據EPA、歐洲、日本及我國研究機構的研究結果表明:PFOS及其衍生物通過呼吸道吸入和飲用水、食物的攝入等途徑,而很難被生物體排出,尤其最終富集于人體、生物體中的血、肝、腎、腦中。在高等動物體內已發現了高濃度PFOS的存在,且生物體內的蓄積水平高于已知的有機氯農藥和二口惡英等持久性有機污染物的數百倍至數千倍,成為繼多氯聯苯、有機氯農藥和二口惡英之后,一種新的持久性的環境污染物。對各地的主要食肉動物的數據的監測表明,全氟辛烷磺酸的含量很高,表明全氟辛烷磺酸具有很高的生物累積和生物放大的特性。各種哺乳動物、鳥類和魚類的生物放大系數在兩個營養層次之間從22-160不等。在北極熊肝臟里測量到的全氟辛烷磺酸的濃度超過了所有其他已知的各種有機鹵素的濃度。
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SGS提醒,根據國際要求,為了適應“無鹵化”趨勢,作為生產企業,需提前制定應對計劃,以確保產品符合相應的要求。建議企業導入“無鹵化”時遵循以下計劃:
首先,是人員意識的建立。在企業內部建立“無鹵化”應對項目組,并對相關人員進行培訓,了解法規要求、行業標準及買家要求,意識建立之后才能根據企業情況制定企業內部的管理規范。
第二,需與供應商進行溝通,要求其所供應物料合乎“無鹵化”相應要求,并提交相關證明文件,包括測試數據或自我符合性聲明等。
第三,對物料進行風險評估,通過鹵素化合物本身的一些性質、用途、工藝等來確定哪些材料很可能含有這些鹵素化合物,將物料進行風險評級。通過物料風險的評級也可以對供應商進行大致的分級,將物料風險比較高,管控能力又較低的供應商列為重點的管理對象,對于這一類的供應商還應加大對其審核的頻次,以確保產品的符合性。
第四,對成品進行抽查驗證,一方面可以復查材料的符合性,另一方面也確保成品是符合要求的。
企業在現階段已經使用了某些高風險目標物(如溴系阻燃劑,PVC等),則還需制定具體的高風險物料淘汰計劃,改變現有工藝、尋找替代物或更換供應商等。
限制鹵素使用的相關法規
指令、法規 | 限用要求 |
歐盟2011/65/EU | 限用含溴的阻燃劑(PBB≤1000mg/kg,PBDE≤1000mg/kg) |
《蒙特利爾議定書》 | 限用5種氟氯烷碳化物(CFCs)和3種哈龍(Halon) |
《斯德哥爾摩公約》 | 限用有機氯農藥,六氯苯(HCB),多氯聯苯(s),多氯二苯并-對-二惡英(PCDDs)和多氯二苯并呋喃(PCDFs) |
IEC 61249-2-21 (印制板材料的法規 ) | 要求板基材料中: 氯(Cl) ≤900mg/kg、溴(Br) ≤900mg/kg、總體鹵素(Cl+Br) ≤1500mg/kg |