PFAS - relevans for UV-sensorer, UV-anlæg og UV-måleteknik
Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) betegner en meget stor gruppe af stoffer med usædvanlig termisk og kemisk stabilitet. Deres levetid, brede miljømæssige udbredelse og toksikologiske fund for enkelte repræsentanter berettiger dog regulatoriske foranstaltninger. I UV-teknologi berører PFAS især fluorpolymerer, i særdeleshed PTFE (polytetrafluorethylen) i diffusorer og ældningsbestandige kabelmaterialer/afskærmninger.
Regulatorisk overblik
Den Europæiske Union arbejder på et gruppedækkende REACH-restriktionsforslag for PFAS. ECHA har offentliggjort en opdateret version heraf i 2025; den videnskabelige vurdering fra RAC/SEAC forventes afsluttet ved udgangen af 2026 (se REACH, potentiel PFAS-regulering senest 2027 - optagelse i bilag XVII). Individuelle restriktioner findes allerede parallelt hermed.
I USA fastsatte EPA den 10. april 2024 de første nationalt bindende grænseværdier for seks PFAS-stoffer i drikkevand (NPDWR).
Derudover er TSCA Section 8(a)(7) en EPA-regulering, der kræver, at producenter og importører indberetter historiske data om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS), der er produceret siden 2011.
I modsætning til PFAS-stoffer forbliver PTFE stabilt som en makromolekylær struktur og nedbrydes eller frigives ikke under normale forhold. EPA anerkender disse forskelle, men giver bevidst afkald på undtagelser i 8(a)(7)-reglen for at skabe en komplet database over hele PFAS'ers livscyklus. Målet er en omfattende opgørelse, ikke en umiddelbar begrænsning eller et forbud. For systemer, der indeholder PTFE, betyder dette ekstra administrativt arbejde (anmeldelse, dokumentation, gennemsigtighed i forsyningskæden), men ingen begrænsning af anvendelse eller markedsføring.
PTFE i PFAS-konteksten
Polytetrafluorethylen (PTFE) er en fluorpolymer. I videnskabelige gennemgange opfylder fluorpolymerer, herunder PTFE, ofte anerkendte kriterier for "polymers of low concern" (PLC). PTFE har CAS-nummer 9002-84-0.
Denne klassificering baserer sig på materialets makromolekylære struktur og høje kemiske stabilitet. På grund af sin polymere bindingsarkitektur har PTFE ingen relevant vandopløselighed, ingen biotilgængelighed og ingen bioakkumulering.
Kulstof-fluor-bindingen i polymerens rygrad er ekstremt stabil (bindingsenergi omkring 485 kJ/mol), hvilket udelukker frigivelse af monomerer eller reaktive fluorforbindelser under normale driftsforhold.
OECD har beskrevet konceptet "polymers of low concern" siden 2009; der findes dog ingen formel, globalt standardiseret anerkendelse af enkelte polymerer fra OECD, og nationale kriterier varierer.
Forskellige ekspertudvalg under OECD og EU anerkender derfor, at fluorpolymerer som PTFE generelt ikke falder ind under samme risikokategori som lavmolekylære PFAS-stoffer på grund af deres inerthed og manglende mobilitet i miljøet. Ikke desto mindre er vurderingen inden for rammerne af den europæiske PFAS-regulering fortsat åben, da PFAS-forstadier eller processeringshjælpemidler potentielt kan være involveret i produktion og bortskaffelse.
Industriel anvendelse af PFAS og PTFE i UV-sensorteknologi
PFAS i optiske diffusorer
PTFE-baserede diffusorer/reflekterende materialer giver høj, næsten Lambertsk refleksion og UV-egnethed helt op til UVC-området. Alternativt findes diffusorer af kvartsglas.
Kabler og afskærmning
PFAS-baserede materialer anvendes i højenergi-UV-miljøer blandt andet på grund af deres temperatur- og materialebestandighed. Med højtemperaturbestandige polymerer (f.eks. PEEK til definerede temperaturvinduer), silicone-/fluorsiliconeblandinger, metalliske flettede afskærmninger med UV-stabile kappematerialer findes der allerede erstatningsprodukter.
PTFE i integrerende kugler
Integrerende kugler anvendes til homogen fordeling og integration af optisk stråling. De bruges til at måle radians, spektral irradians, refleksion, transmission eller lysudbytte fra kilder. Det afgørende er den mest muligt isotrope, Lambertske refleksion i det relevante spektralområde.
PTFE (polytetrafluorethylen) og alternativt BaSO₄ (bariumsulfat) er de dominerende materialer til integrerende kugler inden for UV- og VIS-måleteknik.
BaSO₄ anvendes som et reflekterende lag i integrerende kugler, især i det synlige spektrum. Sammenlignet hermed har BaSO₄ lavere stabilitet og holdbarhed samt begrænset UV-ydeevne. Derfor kan indsatsen for kalibrering og vedligeholdelse være højere. BaSO₄ tilbyder en etableret, PFAS-fri løsning til synlige og nær-IR-områder, men har begrænset substituerbarhed i kortbølget UV-måleteknik
Nuværende materialeanvendelse hos Opsytec
I Opsytecs UV-sensorteknologi er PTFE-indholdet typisk begrænset til optiske diffusorer og udvalgte kabelkomponenter/afskærmninger.
Erstatningsmaterialer er tilgængelige. UV-sensorserierne RMD, PLC, PLC.D, XT, FLT forbliver fuldt tilgængelige og videreføres uden begrænsninger. Kun designet af RM-12-sensorerne ændres fra 2027. Her er en oversigt over de relevante produkter:
| Produktgruppe;Status 2025 / 2026;Implementering 2027 |
|---|
| RMD / RMD sensor;PFAS-klar;PFAS-fri |
| RM-12 / RM-12 sensor;PFAS-klar;PFAS-fri (design ændret) |
| Bestrålingskamre BS-serie;PFAS-klar;PFAS-fri |
| Bestrålingskamre BSL-serie;PFAS-klar;PFAS-fri |
| Bestrålingskamre BSH-serie;PFAS-klar;PFAS-fri |
| Bestrålingskamre BSM-serie;PFAS-klar;PFAS-fri |
| PLC, PLC.D - sensorer;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-prober;tilgængelig;ikke tilgængelig |
| DVGW-referenceradiometer ;PFAS-klar;PFAS-fri |
| UVC-SE ;PFAS-klar;PFAS-fri |
| UVx-SE;PFAS-klar;PFAS-fri |
| curelog;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UVpad;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UVpad E;PFAS-klar;PFAS-fri |
| tinyTracker;PFAS-fri;PFAS-fri |
| SR900 / iSR900;PFAS-klar;PFAS-fri |
| UV-LED'er Serie L;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-LED'er SFL;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-LED'er iSFL;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-LED solo P / spot P;PFAS-fri;PFAS-fri |
| LedControl;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-MAT;PFAS-fri;PFAS-fri |
| HP-120i;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-håndlamper;PFAS-fri;PFAS-fri |
| Integrerende kugler PTFE;tilgængelig;ikke tilgængelig |
| Integrerende kugler BASO4;PFAS-fri;PFAS-fri |
| Integrerende kugler Gold;PFAS-fri;PFAS-fri |
| Integrerende kugler Cary 60;PFAS-klar;PFAS-fri |
| ZPM;PFAS-klar;PFAS-fri |
* PFAS-ready: Kann ohne Einschränkungen umgestellt werden
* PFAS-frei: Enthält kein PFAS (insbesondere PTFE)
Weder frühe Abkündigungen noch pauschale Produktbeschränkungen oder Lieferbegrenzungen sind vorgesehen.
Die langfristige Lieferfähigkeit ist gesichert, da Opsytec auf bewährte Zulieferketten, qualifizierte Materialien und ein vorausschauendes Produktionsmanagement setzt.
Gleichzeitig werden regulatorische Entwicklungen – insbesondere im Bereich der PFAS-Regulierung – fortlaufend überwacht, bewertet und bei Bedarf strukturiert in das interne Produkt-Change-Management integriert.
Dadurch bleibt die Produktkontinuität gewährleistet, während technologische Weiterentwicklungen und gesetzliche Anforderungen frühzeitig und kontrolliert in zukünftige Generationen der UV-Sensorik einfließen können.
Zusammenfassend:
Keine vorzeitigen Abkündigungen, keine Einschränkungen bestehender UV-Sensorlinien.
Bereits 2026 können wir PTFE ersetzen.
Unser Ziel ist es, bis 2027 PFAS-freie Produkte zu entwickeln, wo immer dies technisch möglich ist.
Hinweis:
Aussagen zu Opsytec-Produktpolitik (Kontinuität ohne Abkündigungen/Einschränkungen) beziehen sich auf den aktuellen internen Planungsstand. Änderungen externer Regulierung werden kontinuierlich bewertet und bei Bedarf umgesetzt. Die Auswahl von Kabeln bleibt Opsytec vorbehalten.
Letzte Aktualisierung: 11.08.2026
Forfatter: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia er direktør for Opsytec Dr. Gröbel GmbH i Ettlingen og leder det akkrediterede kalibreringslaboratorium. Efter sin forskning i pulserende xenon-excimerudladninger ved Institute of Lighting Technology på KIT er hans nuværende fokus på optisk strålingsmåleteknik. Han er næstformand for DIN-standardiseringsudvalget FNL 7 "Optical Radiation" og medlem af DVGW's projektgruppe om UV-desinfektion.