PFAS - Relevans för UV-sensorer, UV-system och UV-mätteknik
Per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) avser en mycket stor grupp av ämnen med exceptionell termisk och kemisk stabilitet. Deras beständighet, breda spridning i miljön och toxikologiska fynd för enskilda representanter motiverar dock regulatoriska åtgärder. Inom UV-teknik berör PFAS särskilt fluorerade polymerer, i synnerhet PTFE (polytetrafluoreten) i diffusorer och åldringsbeständiga kabelmaterial/skärmning.
Regulatorisk översikt
Europeiska unionen driver ett gruppomfattande REACH-restriktionsförslag för PFAS. ECHA har publicerat en uppdaterad version av detta 2025; den vetenskapliga utvärderingen av RAC/SEAC ska vara klar i slutet av 2026 (se REACH, potentiell PFAS-reglering senast 2027 - upptagande i bilaga XVII). Enskilda restriktioner finns redan parallellt.
I USA fastställde EPA de första nationellt bindande gränsvärdena för sex PFAS i dricksvatten (NPDWR) den 10 april 2024.
Dessutom är TSCA Section 8(a)(7) en EPA-föreskrift som kräver att tillverkare och importörer rapporterar historiska data om per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS) som tillverkats sedan 2011.
Till skillnad från PFAS-substanser förblir PTFE stabilt som makromolekylär struktur och bryts inte ned eller frigörs under normala förhållanden. EPA erkänner dessa skillnader, men avstår avsiktligt från undantag i 8(a)(7)-regeln för att skapa en fullständig databas över hela PFAS-livscykeln. Målet är en omfattande inventering, inte en omedelbar restriktion eller ett förbud. För system som innehåller PTFE innebär detta ytterligare administrativt arbete (anmälan, dokumentation, transparens i försörjningskedjan), men ingen begränsning av användning eller marknadsföring.
PTFE i PFAS-sammanhang
Polytetrafluoreten (PTFE) är en fluorpolymer. I vetenskapliga granskningar uppfyller fluorpolymerer inklusive PTFE ofta erkända kriterier för "polymerer med låg oro" (PLC). PTFE har CAS-nummer 9002-84-0.
Denna klassificering baseras på materialets makromolekylära struktur och höga kemiska stabilitet. På grund av sin polymera bindningsarkitektur har PTFE ingen relevant vattenlöslighet, ingen biotillgänglighet och ingen bioackumulering.
Kol-fluor-bindningen i polymerns huvudkedja är extremt stabil (bindningsenergi cirka 485 kJ/mol), vilket utesluter frigörande av monomerer eller reaktiva fluorföreningar under normala driftförhållanden.
OECD har beskrivit konceptet "polymerer med låg oro" sedan 2009; det finns dock inget formellt, globalt standardiserat erkännande av enskilda polymerer från OECD, och nationella kriterier varierar.
Olika expertkommittéer inom OECD och EU erkänner därför att fluorpolymerer som PTFE på grund av sin inerthet och brist på rörlighet i miljön generellt inte hamnar i samma riskkategori som lågmolekylära PFAS. Bedömningen inom ramen för den europeiska PFAS-regleringen förblir dock öppen, eftersom PFAS-prekursorer eller processhjälpmedel potentiellt kan vara inblandade i tillverkning och bortskaffande.
Industriell användning av PFAS och PTFE inom UV-sensorteknik
PFAS i optiska diffusorer
PTFE-baserade diffusorer/reflekterande material erbjuder hög, nästan Lambertisk reflektion och UV-lämplighet upp till UVC-området. Alternativt finns diffusorer av kvartsglas tillgängliga.
Kablar och skärmning
PFAS-baserade material används i högenergimiljöer med UV på grund av bland annat sin temperatur- och materialbeständighet. Med högtemperaturbeständiga polymerer (t.ex. PEEK för definierade temperaturfönster), silikon-/fluorsilikonblandningar, metalliska flätor med UV-stabila manteldmaterial finns redan ersättningsprodukter.
PTFE i integrerande sfärer
Integrerande sfärer används för homogen fördelning och integration av optisk strålning. De används för att mäta strålningstäthet, spektral irradians, reflektion, transmission eller ljusutbyte från källor. Den avgörande faktorn är den mest isotropa, Lambertiska reflektion som är möjlig inom det relevanta spektralområdet.
PTFE (polytetrafluoreten) och alternativt BaSO₄ (bariumsulfat) är de dominerande materialen för integrerande sfärer inom UV- och VIS-mätteknik.
BaSO₄ används som ett reflekterande skikt i integrerande sfärer, särskilt inom det synliga spektrumet. Jämförelsevis har BaSO₄ lägre stabilitet och hållbarhet samt begränsad UV-prestanda. Därför kan insatsen för kalibrering och underhåll vara högre. BaSO₄ erbjuder ett etablerat, PFAS-fritt alternativ för synligt ljus och nära IR-områden, men har begränsad utbytbarhet inom kortvågig UV-mätteknik
Aktuell materialanvändning hos Opsytec
I Opsytecs UV-sensorteknik är PTFE-innehållet vanligtvis begränsat till optiska diffusorer och utvalda kabelkomponenter/skärmningar.
Ersättningsmaterial finns tillgängliga. UV-sensorserierna RMD, PLC, PLC.D, XT, FLT förblir fullt tillgängliga och kommer att fortsätta utan begränsningar. Endast konstruktionen av RM-12-sensorerna kommer att ändras från 2027. Här är en översikt över de relevanta produkterna:
| Produktgrupp;Status 2025/2026;Implementering 2027 |
|---|
| RMD / RMD-sensor;PFAS-redo;PFAS-fri |
| RM-12 / RM-12-sensor;PFAS-redo;PFAS-fri (design ändrad) |
| Bestrålningskammare BS-serien;PFAS-redo;PFAS-fri |
| Bestrålningskammare BSL-serien;PFAS-redo;PFAS-fri |
| Bestrålningskammare BSH-serien;PFAS-redo;PFAS-fri |
| Bestrålningskammare BSM-serien;PFAS-redo;PFAS-fri |
| PLC, PLC.D - sensorer;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-sonder;tillgänglig;inte tillgänglig |
| DVGW-referensradiometer;PFAS-redo;PFAS-fri |
| UVC-SE;PFAS-redo;PFAS-fri |
| UVx-SE;PFAS-redo;PFAS-fri |
| curelog;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UVpad;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UVpad E;PFAS-redo;PFAS-fri |
| tinyTracker;PFAS-fri;PFAS-fri |
| SR900 / iSR900;PFAS-redo;PFAS-fri |
| UV-LED serie L;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-LED SFL;PFAS-fri;PFAS-fri |
| UV-LED 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-handlampor;PFAS-fri;PFAS-fri |
| Integrerande sfärer PTFE;tillgänglig;inte tillgänglig |
| Integrerande sfärer BASO4;PFAS-fri;PFAS-fri |
| Integrerande sfärer Gold;PFAS-fri;PFAS-fri |
| Integrerande sfärer Cary 60;PFAS-redo;PFAS-fri |
| ZPM;PFAS-redo;PFAS-fri |
* PFAS-ready: Kan konverteras utan begränsningar
* PFAS-fri: Innehåller inget PFAS (särskilt PTFE)
Varken tidiga tillkännagivanden eller generella produktbegränsningar eller leveransbegränsningar är planerade.
Opsytecs långsiktiga leveransförmåga är säkerställd eftersom den bygger på beprövade leveranskedjor, kvalificerade material och framåtblickande produktionsledning.
Samtidigt övervakas, utvärderas och vid behov integreras regulatorisk utveckling - särskilt inom området PFAS-reglering - kontinuerligt och strukturerat i den interna hanteringen av produktändringar.
Detta säkerställer produktkontinuitet, samtidigt som teknologiska utvecklingar och juridiska krav kan integreras i framtida generationer av UV-sensorer i ett tidigt skede och på ett kontrollerat sätt.
Sammanfattningsvis:
Inga tidiga utfasningar, inga begränsningar för befintliga UV-sensorlinjer.
Vi kommer att kunna ersätta PTFE redan 2025.
Vårt mål är att utveckla PFAS-fria produkter senast 2027, där detta är tekniskt möjligt.
Observera:
Uttalanden om Opsytecs produktpolicy (kontinuitet utan utfasningar/begränsningar) avser den aktuella interna planeringsstatusen. Ändringar av externa regler utvärderas och implementeras kontinuerligt vid behov. Opsytec förbehåller sig rätten att välja kablar.
Senast uppdaterad 2025-10-16
Författare: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia är verkställande direktör för Opsytec Dr. Gröbel GmbH i Ettlingen och leder det ackrediterade kalibreringslaboratoriet. Efter sin forskning om pulsade xenon-excimerurladdningar vid Institute of Lighting Technology vid KIT ligger hans nuvarande fokus på mätteknik för optisk strålning. Han är vice ordförande för DIN-standardiseringskommittén FNL 7 "Optical Radiation" och medlem i DVGW:s projektgrupp för UV-desinfektion.