Gå til hovedinnhold Gå til bunntekst
professional
photonics.

PFAS – Relevans for UV-sensorer, UV-systemer og UV-måleteknikk

Per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) refererer til en svært stor gruppe stoffer med eksepsjonell termisk og kjemisk stabilitet. Deres levetid, utbredte miljøspredning og toksikologiske funn for enkelte representanter rettferdiggjør likevel regulatoriske tiltak. Innen UV-teknologi berører PFAS spesielt fluorerte polymerer, særlig PTFE (polytetrafluoretylen) i diffusorer og aldringsbestandige kabelmaterialer/skjerming. 

Regulatorisk oversikt

Den europeiske union arbeider med et gruppevidt REACH-restriksjonsforslag for PFAS. ECHA har publisert en oppdatert versjon av dette i 2025; den vitenskapelige vurderingen av RAC/SEAC skal fullføres innen utgangen av 2026 (se REACH, Potensiell PFAS-regulering innen 2027 – inkludering i vedlegg XVII). Enkelte restriksjoner eksisterer allerede parallelt.

I USA ferdigstilte EPA de første nasjonalt bindende grenseverdiene for seks PFAS i drikkevann (NPDWR) den 10. april 2024.

I tillegg er TSCA Section 8(a)(7) en EPA-forskrift som krever at produsenter og importører rapporterer historiske data om per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) produsert siden 2011.

I motsetning til PFAS-stoffer forblir PTFE stabil som en makromolekylær struktur og brytes ikke ned eller frigjøres under normale forhold. EPA anerkjenner disse forskjellene, men fraviker bevisst unntak i 8(a)(7)-regelverket for å skape et komplett datagrunnlag over hele PFAS-livssyklusen. Målet er en omfattende oversikt, ikke en umiddelbar restriksjon eller et forbud. For systemer som inneholder PTFE, betyr dette ekstra administrativt arbeid (varsling, dokumentasjon, gjennomsiktighet i forsyningskjeden), men ingen begrensning på bruk eller markedsføring.

PTFE i PFAS-sammenheng

Polytetrafluoretylen (PTFE) er en fluorpolymer. I vitenskapelige gjennomganger oppfyller fluorpolymerer, inkludert PTFE, ofte anerkjente kriterier for "polymers of low concern" (PLC). PTFE har CAS-nummer 9002-84-0.

Denne klassifiseringen er basert på materialets makromolekylære struktur og høye kjemiske stabilitet. På grunn av sin polymere bindingsarkitektur har PTFE ingen relevant vannløselighet, ingen biotilgjengelighet og ingen bioakkumulering.

Karbon-fluor-bindingen i polymerkjeden er ekstremt stabil (bindingsenergi rundt 485 kJ/mol), noe som utelukker frigjøring av monomerer eller reaktive fluorforbindelser under normale driftsforhold.

OECD har beskrevet konseptet "polymers of low concern" siden 2009; det finnes imidlertid ingen formell, globalt standardisert anerkjennelse av enkeltpolymerer fra OECD, og nasjonale kriterier varierer.

Ulike ekspertkomiteer i OECD og EU anerkjenner derfor at fluorpolymerer som PTFE generelt ikke faller inn under samme risikokategori som lavmolekylære PFAS på grunn av deres inerthet og manglende miljømobilitet. Likevel er vurderingen innenfor rammen av europeisk PFAS-regulering fortsatt åpen, ettersom PFAS-forløpere eller prosesseringshjelpemidler potensielt kan være involvert i produksjon og avhending.

Industriell bruk av PFAS og PTFE i UV-sensorteknologi

PFAS i optiske diffusorer

PTFE-baserte diffusorer/reflekterende materialer tilbyr høy, nesten Lambertisk refleksjon og UV-egnethet opp til UVC-området. Alternativt finnes diffusorer av kvartsglass. 

Kabler og skjerming

PFAS-baserte materialer brukes i høyenergi-UV-miljøer blant annet på grunn av deres temperatur- og materialbestandighet. Erstatningsprodukter finnes allerede med høytemperaturbestandige polymerer (f.eks. PEEK for definerte temperaturvinduer), silikon-/fluorsilikonblandinger, metalliske fletninger med UV-stabile kappematerialer.

 

PTFE i integrerende kuler

Integrerende kuler brukes til homogen fordeling og integrering av optisk stråling. De brukes til å måle stråletetthet, spektral irradians, refleksjon, transmisjon eller lysytelse fra kilder. Den avgjørende faktoren er den mest mulig isotrope, Lambertiske refleksjonen i det relevante spektralområdet.

PTFE (polytetrafluoretylen) og alternativt BaSO₄ (bariumsulfat) er de dominerende materialene for integrerende kuler innen UV- og VIS-måleteknikk.

BaSO₄ brukes som et reflekterende lag i integrerende kuler, spesielt i det synlige spekteret. Til sammenligning har BaSO₄ lavere stabilitet og holdbarhet og begrenset UV-ytelse. Derfor kan innsatsen for kalibrering og vedlikehold være høyere. BaSO₄ tilbyr et etablert, PFAS-fritt alternativ for synlig og nær-IR-områder, men har begrenset substituerbarhet innen kortbølget UV-måleteknikk

Nåværende materialbruk hos Opsytec

I Opsytecs UV-sensorteknologi er PTFE-innholdet typisk begrenset til optiske diffusorer og utvalgte kabelkomponenter/skjerminger.

Erstatningsmaterialer er tilgjengelige. UV-sensorlinjene RMD, PLC, PLC.D, XT, FLT forblir fullt ut tilgjengelige og vil bli videreført uten begrensninger. Kun utformingen av RM-12-sensorene vil bli endret fra 2027. Her følger en oversikt over de relevante produktene:

Produktgruppe;Status 2025 / 2026;Implementering 2027
RMD / RMD sensor;PFAS-klar;PFAS-fri
RM-12 / RM-12 sensor;PFAS-klar;PFAS-fri (design endret)
Bestrålingskamre BS-serien;PFAS-klar;PFAS-fri
Bestrålingskamre BSL-serien;PFAS-klar;PFAS-fri
Bestrålingskamre BSH-serien;PFAS-klar;PFAS-fri
Bestrålingskamre BSM-serien;PFAS-klar;PFAS-fri
PLC, PLC.D - sensorer;PFAS-fri;PFAS-fri
UV-sonder;tilgjengelig;ikke tilgjengelig
DVGW referanseradiometer ;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 Series 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 kuler PTFE;tilgjengelig;ikke tilgjengelig
Integrerende kuler BASO4;PFAS-fri;PFAS-fri
Integrerende kuler Gold;PFAS-fri;PFAS-fri
Integrerende kuler 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

Fageksperten

Forfatter: Dr. Mark Paravia

Dr.-Ing. Mark Paravia er daglig leder for Opsytec Dr. Gröbel GmbH i Ettlingen og leder det akkrediterte kalibreringslaboratoriet. Etter sin forskning på pulserende xenon-eksimerutladninger ved Institute of Lighting Technology ved KIT, er hans nåværende fokus på optisk strålingsmåleteknikk. Han er nestleder for DIN Standards Committee FNL 7 «Optical Radiation» og medlem av DVGW Project Group on UV Disinfection.