来源:市场资讯

(来源:实朴检测)

Part 01

PFAS 是什么?

PFAS 是全氟和多氟烷基物质(Per- and Polyfluoroalkyl Substances)的缩写,并非单一物质,而是包含超 15000 种化合物的大家族。其核心特性源于分子中极强的碳 - 氟键(C-F 键)—— 这是自然界最牢固的化学键之一。

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该物质具备三大属性:

1、极致稳定性:耐高温、耐酸碱、抗水解,在环境中无法自然降解,可存在数百年甚至更久,因此被称为 “永久化学物质”。

2、生物累积性:易通过食物链进入人体并长期蓄积,长链 PFAS 在人体内的半衰期可达2-9 年。

3、广泛应用性:凭借防水、防油、耐高温的特性,广泛应用于食品包装、纺织服装、不粘锅、消防泡沫、半导体制造等领域。

Part 02

PFAS 的危害有哪些?

致癌风险

长期接触PFOA(全氟辛酸)可能提升肾癌和睾丸癌的发病率,长期接触PFOS(全氟辛烷磺酸)与肝癌风险有潜在关联。

生殖与发育影响

干扰内分泌,可能导致不孕不育、胎儿发育异常,儿童接触后可能会降低疫苗免疫效果。

器官损伤

引发肝脏、甲状腺损伤,导致免疫系统紊乱、肥胖、慢性肾病等。

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全球污染

从北极北极熊到青藏高原鱼类,从人体血液到饮用水源,PFAS 已成为全球性污染物。

Part 03

国内外 PFAS 法规及标准

地区

法规/标准

核心内容

实施时间

欧盟

REACH 法规

PFOA:物质、混合物或物品中,含量≤ 0.025mg/kg,相关物质总和≤1mg/kg;

C9–14 PFCAs(全氟羧酸)及其盐类总和≤ 0.025 mg/kg,相关物质总和≤ 0.26 mg/kg

已生效

POPs法规 (EU) 2019/1021

物质或物品中PFOS及其盐类 ≤ 0.025 mg/kg,相关化合物 ≤ 1 mg/kg;物质或物品中PFOA及其盐类≤ 0.025 mg/kg,相关化合物 ≤ 1 mg/kg;物质或物品中PFHxS及其盐类 ≤ 0.025 mg/kg,相关化合物 ≤ 1 mg/kg

已生效

包装和包装废弃物法规(PPWR)

单一PFAS≤0.025 mg/kg;

非聚合物类PFAS的总和≤0.25 mg/kg;

包含聚合物类PFAS在内的所有PFAS总和≤50mg/kg

2026年8月12日

饮用水指令

总PFAS浓度不得超过0.5ug/L;

20种特定PFAS总和不得超过0.1ug/L;

2026年1月12日

EN 17681-1:2025

纺织品及纺织产品中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的检测标准,新增降解产物(如 FTOHs)检测

2025年10月31日

法国

法国法案

2026年1月起禁止生产、进口、出口和销售含有PFAS且超过规定阈值的化妆品、滑雪蜡、纺织品(服装、鞋类)和防水剂

已生效

美国

国家初级饮用水法规

联邦EPA发布,PFOS/PFOA≤4ppt

已生效

加拿大

2025年禁止特定有毒物质法规(SOR/2025-270)

水成膜泡沫灭火剂 (AFFF)中PFOS(全氟辛烷磺酸)及其盐类和相关化合物要求≤ 10 mg/kg;‌

2026年6月30日

中国

重点管控新污染物清单(2023 年版)

将PFOS/PFOA/PFHxS类化合物列为重点管控,禁止/限制生产、加工使用(除规定用途外)

2023年3月1日

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

生活饮用水中PFOA≤0.08μg/L,PFOS≤0.04μg/L

2023年4月1日

GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》

全氟辛酸(PFOA)及其盐:含量<1.0 μg/m²;全氟辛烷磺酸(PFOS)及其相关化合物总量<1.0 μg/m²;

2021年5月1日

HJ 1333-2023

水质全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法

2024年7月1日

HJ 1334-2023

土壤和沉积物全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法

2024年7月1日

GB/T 5750.8-2023

生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标,涵盖了饮用水中PFAS的检测

2023年10月1日

Part 04

用专业助力PFAS检测

实朴检测致力于新污染物检测技术研究,目前已全面具备国家及上海市重点管控新污染物清单中十六个类别的检测能力,并通过持续开展新方法验证,为政府监管、企业合规与行业治理提供了可靠的技术支持。针对新兴环境与健康风险,重点开展了全氟化合物(PFAS)检测的专项研究,除具备水质、土壤和沉积物及生活饮用水等全氟化合物检测CMA资质能力外,还拓展了各类复杂基质中PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFOA、PFNA、PFDA、PFUnDA、PFDoDA、PFTrDA、PFTeDA、PFHXDA、PFODA、PFBS、PFPeS、PFHxS、PFHpS、PFOS、PFNS、PFDS、PFDoS、PFOSA、N-MeFOSA、N-EtFOSA、N-MeFOSE、N-EtFOSE、HFPO-DA、7HPFHpA、4HPFUnA、PF-37-DMOA、4:2FTS、6:2FTS、8:2FTS、10:2FTS、4:2FTOH、6:2FTOH、8:2FTOH、10:2FTOH等化合物检测方法开发与能力建设,可为各企事业单位、科研院所提供精准、高效的检测技术支持,也为国家加强全氟化合物全过程环境管理、保障公众健康提供技术支撑。