PFAS - UV sensörleri, UV sistemleri ve UV ölçüm teknolojisi için önemi
Per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS), istisnai termal ve kimyasal kararlılığa sahip çok büyük bir madde grubunu ifade eder. Ancak bunların uzun ömürlü olması, çevrede yaygın dağılımı ve bazı temsilcilerine ilişkin toksikolojik bulgular düzenleyici tedbirleri haklı çıkarmaktadır. UV teknolojisinde PFAS, özellikle diffüzörlerdeki florlu polimerleri, özellikle de PTFE'yi (politetrafloroetilen) ve yaşlanmaya dayanıklı kablo malzemelerini/kılıflamayı etkilemektedir.
Düzenleyici genel bakış
Avrupa Birliği, PFAS için grup çapında bir REACH kısıtlama önerisini takip etmektedir. ECHA bunun güncellenmiş bir versiyonunu 2025'te yayımlamıştır; RAC/SEAC tarafından yapılacak bilimsel değerlendirmenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır (bakınız REACH, 2027'ye kadar olası PFAS düzenlemesi - Ek XVII'ye dahil edilme). Bununla paralel olarak zaten münferit kısıtlamalar mevcuttur.
ABD'de EPA, 10 Nisan 2024'te içme suyundaki altı PFAS için ülke çapında bağlayıcı ilk sınır değerleri (NPDWR) kesinleştirmiştir.
Ayrıca TSCA Bölüm 8(a)(7), üreticilerin ve ithalatçıların 2011'den bu yana üretilen per- ve polifloroalkil maddeler (PFAS) hakkındaki geçmişe dönük verileri bildirmesini gerektiren bir EPA düzenlemesidir.
PFAS maddelerinin aksine, PTFE makromolekül yapı olarak kararlı kalır ve normal koşullar altında bozunmaz veya salınım göstermez. EPA bu farklılıkları kabul etmekle birlikte, tüm PFAS yaşam döngüsü boyunca eksiksiz bir veri tabanı oluşturmak amacıyla 8(a)(7) kuralında bilinçli olarak muafiyet tanımamaktadır. Amaç, kapsamlı bir envanter oluşturmak olup acil bir kısıtlama veya yasak değildir. PTFE içeren sistemler için bu durum, ek idari iş yükü (bildirim, dokümantasyon, tedarik zinciri şeffaflığı) anlamına gelmekte, ancak kullanım veya pazarlama açısından bir kısıtlama getirmemektedir.
PFAS bağlamında PTFE
Politetrafloroetilen (PTFE) bir florpolimerdir. Bilimsel incelemelerde, PTFE dahil florpolimerler genellikle "düşük risk teşkil eden polimerler" (PLC) için tanınmış kriterleri karşılamaktadır. PTFE'nin CAS numarası 9002-84-0'dır.
Bu sınıflandırma, malzemenin makromolekül yapısına ve yüksek kimyasal kararlılığına dayanmaktadır. PTFE, polimerik bağlanma mimarisi nedeniyle ilgili su çözünürlüğüne, biyoyararlanıma veya biyobirikime sahip değildir.
Polimer ana zincirindeki karbon-flor bağı son derece kararlıdır (bağ enerjisi yaklaşık 485 kJ/mol), bu da normal çalışma koşullarında monomer veya reaktif flor bileşiklerinin salınmasını dışlamaktadır.
OECD, "düşük risk teşkil eden polimerler" kavramını 2009'dan beri tanımlamaktadır; ancak münferit polimerlerin OECD tarafından resmi, küresel olarak standartlaştırılmış bir tanınması bulunmamakta ve ulusal kriterler farklılık göstermektedir.
Bu nedenle çeşitli OECD ve AB uzman komiteleri, PTFE gibi florpolimerlerin ataletleri ve çevresel hareketlilik eksiklikleri nedeniyle genel olarak düşük molekül ağırlıklı PFAS'larla aynı risk kategorisine girmediğini kabul etmektedir. Bununla birlikte, üretim ve bertaraf sürecinde PFAS öncüllerinin veya işleme yardımcı maddelerinin potansiyel olarak dahil olabilmesi nedeniyle, Avrupa PFAS düzenlemesi çerçevesindeki değerlendirme açık kalmaktadır.
UV sensör teknolojisinde PFAS ve PTFE'nin endüstriyel kullanımı
Optik diffüzörlerde PFAS
PTFE bazlı diffüzörler/yansıtıcı malzemeler, UVC aralığına kadar yüksek, neredeyse Lambertian yansıma ve UV uygunluğu sunar. Alternatif olarak kuvars cam diffüzörler de mevcuttur.
Kablolar ve kılıflama
PFAS bazlı malzemeler, diğer özelliklerinin yanı sıra sıcaklık ve malzeme dayanıklılıkları nedeniyle yüksek enerjili UV ortamlarında kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı polimerler (örneğin belirli sıcaklık aralıkları için PEEK), silikon/floro-silikon karışımları, UV kararlı kılıf malzemeleriyle metalik örgülerle ikame ürünler zaten mevcuttur.
İntegre kürelerde PTFE
İntegre küreler, optik ışınımın homojen dağılımı ve entegrasyonu için kullanılır. Kaynakların ışınlığını, spektral irradyansını, yansımasını, geçirgenliğini veya ışık çıkışını ölçmek için kullanılırlar. Belirleyici faktör, ilgili spektral aralıkta mümkün olan en izotropik, Lambertian yansımadır.
PTFE (politetrafloroetilen) ve alternatif olarak BaSO₄ (baryum sülfat), UV ve VIS ölçüm teknolojisinde integre küreler için baskın malzemelerdir.
BaSO₄, özellikle görünür spektrumda integre kürelerde yansıtıcı bir tabaka olarak kullanılır. Karşılaştırıldığında, BaSO₄ daha düşük kararlılık ve dayanıklılığa ve sınırlı UV performansına sahiptir. Bu nedenle kalibrasyon ve bakım için gereken çaba daha yüksek olabilir. BaSO₄, görünür ve yakın kızılötesi aralıklar için köklü, PFAS içermeyen bir seçenek sunar, ancak kısa dalga boylu UV ölçüm teknolojisinde ikame edilebilirliği sınırlıdır
Opsytec'te güncel malzeme kullanımı
Opsytec'in UV sensör teknolojisinde PTFE içeriği tipik olarak optik diffüzörler ve seçilmiş kablo bileşenleri/kılıflarla sınırlıdır.
İkame malzemeler mevcuttur. RMD, PLC, PLC.D, XT, FLT UV sensör serileri tamamen mevcut kalacak ve kısıtlama olmaksızın devam edecektir. Sadece RM-12 sensörlerin tasarımı 2027'den itibaren değiştirilecektir. İlgili ürünlere ilişkin genel bakış aşağıda yer almaktadır:
| Ürün grubu;2025 / 2026 Durumu;2027 Uygulaması |
|---|
| RMD / RMD sensörü;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| RM-12 / RM-12 sensörü;PFAS-hazır;PFAS-içermez (tasarım değiştirildi) |
| BS serisi ışınlama kabinleri;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| BSL serisi ışınlama kabinleri;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| BSH serisi ışınlama kabinleri;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| BSM serisi ışınlama kabinleri;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| PLC, PLC.D sensörleri;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| UV probları;mevcut;mevcut değil |
| DVGW referans radyometresi ;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| UVC-SE ;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| UVx-SE;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| curelog;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| UVpad;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| UVpad E;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| tinyTracker;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| SR900 / iSR900;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| L Serisi UV LED'ler;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| SFL UV LED'ler;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| iSFL UV LED'ler;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| UV-LED solo P / spot P;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| LedControl;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| UV-MAT;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| HP-120i;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| UV el lambaları;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| PTFE integre küreler;mevcut;mevcut değil |
| BASO4 integre küreler;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| Altın integre küreler;PFAS-içermez;PFAS-içermez |
| Cary 60 integre küreler;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
| ZPM;PFAS-hazır;PFAS-içermez |
* 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
Yazar: Dr. Mark Paravia
Dr.-Ing. Mark Paravia, Ettlingen'deki Opsytec Dr. Gröbel GmbH'nin genel müdürü olup akredite kalibrasyon laboratuvarının başındadır. KIT'teki Aydınlatma Teknolojisi Enstitüsü'nde darbeli ksenon eksimer deşarjları üzerine yaptığı araştırmaların ardından, şu anki odak noktası optik radyasyon ölçüm teknolojisidir. DIN Standartlar Komitesi FNL 7 "Optik Radyasyon"un başkan yardımcısı ve DVGW UV Dezenfeksiyonu Proje Grubu'nun bir üyesidir.