3M同意就"永久化学品"污染赔偿103亿美元

3M同意就"永久化学品"污染赔偿103亿美元受此消息推动,3M股价盘后上涨超过5%,此前下跌1%,收于100.43美元。PFAS曾被用于制造多种产品,包括医疗技术产品、半导体、电池、手机、汽车和飞机。3M去年年底已表示,将争取在2025年底前在其产品中停止使用PFAS。3M周四表示,将在第二季度计入这笔费用。该公司表示,这笔付款为期13年,旨在为公共供水中的PFAS检测和清除工作提供资金,并解决当前和未来的饮用水索赔问题。但3M表示:“这份协议不是承认责任。如果协议没有得到法院的批准,或者某些商定的条款没有得到履行,3M准备在诉讼中继续为自己辩护。”今年迄今,3M股价下跌了16%以上,而道琼斯工业平均指数上涨了2.4%。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1366899.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1366899.htm

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3M 与供水商就 PFAS 污染的和解协议获最终批准

3M与供水商就PFAS污染的和解协议获最终批准3M公司4月1日宣布,3月29日,公司与美国公共供水供应商(PWS)达成的和解协议获得了美国南卡罗来纳联邦地区法院的最终批准。去年,3M公司签署了一项决议,包括为公共供水供应商提供资金,用于PFAS处理技术,而无需进一步诉讼,并为将来可能检测到PFAS的合格PWS提供资金。根据和解条款,3M公司同意在13年内支付103亿美元的赔偿金。

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科学家在快餐包装中发现有毒的PFAS永久化学品

科学家在快餐包装中发现有毒的PFAS永久化学品PFAS(全氟和多氟烷基物质)是一组合成化学品,由于其防水和防油的特性而被用于各种产品。它们通常存在于不粘锅、防水服和消防泡沫中。PFAS可以在环境中持续很长时间,并与各种健康问题有关,包括癌症、甲状腺疾病和发育问题。发表在《环境科学与技术通讯》杂志上的这项研究显示,食品包装可以通过污染我们消费的食物,使人们接触到PFAS,这些化学品与严重的健康影响有关,如癌症风险升高和对免疫系统的伤害。此外,在处理时,包装会将PFAS带入环境中,而这些持久性物质永远不会降解。为了应对健康和生态危害,美国11个州已经禁止在大多数食品包装中使用PFAS,两家领先的餐饮连锁店已经承诺在2025年前从他们的业务中消除PFAS。"随着加拿大限制食品服务器皿中的一次性塑料,我们的研究表明,我们认为更好的替代品,如纸包装和可堆肥碗,毕竟不是那么安全和'绿色'。事实上,它们可能会损害我们的健康和环境--从我们的空气到我们的饮用水,因为它们提供了接触PFAS的直接途径,"多伦多大学地球科学系和环境学院的教授、研究报告的共同作者MiriamDiamond说。在这项研究中,研究人员从多伦多的快餐店收集了42个纸质包装纸和碗,并测试了它们的总氟含量,这是PFAS的一个指标。然后他们完成了对其中8个总氟含量高的样品的详细分析。以纤维为基础的模制碗,在市场上被称为"可堆肥",其PFAS含量比甜甜圈和糕点袋高3到10倍,PFAS被添加到这些碗和袋中作为防水和防油剂。PFAS是一个由大约9000种人造化学物质组成的复杂群体,其中很少有人对其毒性进行过研究。一种已知的有毒的PFAS--6:2FTOH(6:2氟代尔醇)--是在这些样品中检测到的最丰富的化合物。在所有测试的加拿大快餐包装中普遍存在的其他PFAS可以转化为这种化合物,从而增加了消费者对它的接触机会。研究人员首次在食品包装中检测到几种PFAS,显示出追踪这一大型化合物家族的存在是多么困难。重要的是,研究人员发现,产品储存两年后,PFAS的浓度下降了85%,这与聚合型PFAS--一种由较大分子组成的类型不会降解并从产品中逸出的说法相矛盾。食品包装中的PFAS释放到室内空气中,为人类接触这些化学品提供了另一个机会。"在食品包装中使用PFAS是用一种有害的选择--一次性塑料--替代另一种有害的选择,这是令人遗憾的。我们需要加强监管,推动使用不含PFAS的纤维食品包装,"Diamond说。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1355513.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1355513.htm

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欧盟酝酿史上规模最大化学品禁令 芯片等欧洲制造业恐受重创

欧盟酝酿史上规模最大化学品禁令芯片等欧洲制造业恐受重创根据欧洲化学品管理局最新发布的提案,欧盟将在很大程度上禁止生产和使用PFAS,若该禁令成真,将打击多项经济活动,并迫使企业为其产品和生产流程寻找替代品,同时该禁令还将扩大到向欧盟出口含有PFAS的产品。据悉,德国、荷兰、丹麦、瑞典和挪威等五国对此提案大力支持,若该提案获批,将最快在2026年得以实施。PFAS的用途广泛,在电子设备、风力涡轮机、太阳能电池板、化妆品、医疗设备、工业设备和炊具上都见得到其身影,且对芯片制造而言至关重要,消息传出后,欧洲各大芯片供应商示警,若实施禁令,将对该产业造成极大干扰。一位在国际机构从事环保工作的资深人士对第一财经记者表示,欧盟持久性有机污染物(POPs)法规已将PFAS相关物质纳入清单,同时国际上已经有《斯德哥尔摩公约》约束POPs,即针对持久性有机污染物如二𫫇英之类的生产和使用,“PFAS是目前应用范围比较广,目前不容易减少使用量的一类化学品。不光是芯片,很多领域都需要PFAS。形成国际公约的宗旨,就是通过国际一起寻找替代物的方式,一步一步对这些物质进行减产和淘汰。”欧盟拟禁“永久化学品”PFASPFAS的英文全称是per/polyfluoroalkylsubstances,即全氟烷基和多氟烷基化合物,由于其特殊的理化性质,常用于制造具有防污、防水、防油脂的日用品。简单而言,由于PFAS耐高温和耐腐蚀,因此在整个行业和消费品中得到广泛使用。而且在许多情况下,都没有替代品。其“永远的化学品”绰号源于这样一个事实,即PFAS的碳氟键是有机化学中最强的,这意味着它们不容易分解并随着时间的推移在人类身体和环境中积累。其中一些与未出生婴儿的损伤、人体内部器官的损伤以及水和野生动物的污染有关。目前,欧盟REACH法规中,高度关注物质候选清单(SVHC)中有多种PFAS物质,包括全氟辛酸(PFOA)、全氟壬酸及其钠盐和铵盐、全氟癸酸(PFDA)及其钠盐和铵盐、全氟丁烷磺酸(PFBS)及其盐等物质。欧洲化学品管理局在最新发布的提案中写道:“PFAS已经在环境中不可逆转地累积,需要打击它们的生产和使用以阻止这些物质的积累,因为人类和环境接触这些物质将不可避免地导致负面影响。”据悉,该禁令将作为欧盟REACH法规的限制措施引入,将适用于PFAS本身以及浓度超过十亿分之二十五的其他物质、混合物和产品中的PFAS。如果通过,该禁令将在限制最终确定后18个月实施,不过针对一些重点行业,也可以在随后的5-12年内逐步退出。荷兰国家公共卫生与环境研究所的政策顾问鲁特(RichardLuit)解释道,对于原则上可以使用PFAS替代品但尚未大规模开发的产品,将允许5年时间的过渡期(再退出),对于仍需开发替代品的产品将允许12年过渡期后(再退出)。例如,防护服和某些专门制冷应用中的PFAS,以及食品生产中使用的食品接触材料中的PFAS,就适用5年延缓退出原则;12年延缓退出的产品则适用于植入式医疗设备中的PFAS、飞机中的液压油和一些实验室设备中的PFAS应用。鲁特表示,欧洲化学品管理局将于3月22日开始为期6个月的公众咨询,期间各方还可以添加其他希望加入过渡期的产品/行业。据悉,荷兰国家公共卫生与环境研究所与丹麦、德国、挪威和瑞典的监管当局一起起草了该提案。芯片等行业警示欧盟不要过度监管“PFAS限制提案的广泛范围,威胁到半导体行业获得对生产至关重要的化学品。”欧洲半导体行业协会可持续发展和环境官员穆勒(MathiasMüller)说,“鉴于缺乏替代品,如果没有豁免,欧洲半导体行业将无法继续在欧洲制造。”Chemours是高端含氟聚合物的领先供应商,它警告说,这些化学品对于半导体制造以及广泛的其他行业“绝对至关重要”。“如果我们没有这些,将会出现非常严重的全球破坏。”Chemours高级性能材料主管迪格纳(DeniseDignam)表示:“如果没有这些材料,我想不出如何运行这些(半导体)制造工艺。”世界领先的化学品处理泵制造商Iwaki表示,由于供应短缺和成本上升,欧洲层面的限制可能导致“更多的中断,并可能导致价格上涨”。周二公布的提案预测,电子行业对PFAS的使用量将以每年10%的速度增长,这主要是受芯片需求飙升的推动。该提案估计,截至2020年,多达31万吨PFAS被引入市场。不过,随着芯片制造商扩大产能,一些最关键的PFAS已经供不应求。据半导体行业高管称,由于需求旺盛导致短缺,芯片制造中使用的最关键的PFAS衍生物之一——PFA含氟聚合物的价格在过去两年中已经飙升了70%至80%。他们表示,尽管芯片价格低迷,但预计今年价格仍将进一步上涨20%。如果引入禁令,部分半导体行业及其供应链正在考虑申请长达12年的过渡期。迪格纳警告称,监管机构在考虑禁令时必须考虑整个供应链,因为芯片对从汽车到手机的一切产品都至关重要。“试图规范一整类化学物质就像试图规范一切,从柴油到你放在沙拉中的橄榄油。”他表示,“走那么远可能是一个危险的先例。”欧洲氢能组织发言人柯林斯(PeterCollins)则表示,在电解槽和氢燃料电池的生产中使用含氟聚合物必须获得豁免,否则限制PFAS“将威胁整个欧洲氢工业及其全球竞争力”。PFAS生产商拜耳股份公司发言人德布鲁尼(MarcdeBruyn)说,限制的目的“必须是采取差异化的方法,确保PFAS在对关键行业至关重要的应用中的安全使用”。前述在国际机构从事环保工作的资深人士对第一财经记者表示,寻找替代物需要科技创新,技术转移以及资金的支持,这部分如果全由市场来运做的话,难度会很高。“所以减产淘汰的计划及期限就非常重要。”他补充道,“尤其是针对发展中国家,可能会变成又一次的技术封锁,及市场准入的难度提升。变相限制发展中国家取得发展。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1343477.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1343477.htm

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超声波 - 帮助人们摆脱有毒 "永久化学品"的新方法

超声波-帮助人们摆脱有毒"永久化学品"的新方法最新研究表明,超声波技术可以有效处理受污染地下水中的有害化学物质全氟辛烷磺酸(PFAS)。这种方法与传统的处理方法不同,它能更有效地降解较小的PFAS化合物。这项研究扩展了之前的药物降解工作,证明超声波能够分解PFAS中稳定的碳氟键。虽然这种方法成本高、耗能大,但对保护水源可能至关重要,它也为未来的水处理技术指明了一个潜在的方向。这些困难促使俄亥俄州立大学的研究人员开始研究超声降解--一种利用声音通过裂解构成物质的分子来降解物质的过程--如何对不同类型和浓度的这些化学物质发挥作用。超声降解:潜在的解决方案通过对实验室制造的含有三种不同大小的氟代苯磺酸化合物(通常存在于消防泡沫中的PFAS化合物)的混合物进行实验,他们的结果表明,在三个小时内,较小的化合物降解速度比较大的化合物快得多。这与许多其他全氟辛烷磺酸处理方法形成了鲜明对比,在这些方法中,较小的全氟辛烷磺酸实际上更难处理。研究报告的共同作者、俄亥俄州立大学土木、环境和大地工程学教授琳达-韦弗斯说:"我们的研究表明,具有挑战性的较小化合物也可以处理,而且比较大的化合物更有效。这就是这项技术的潜在价值所在。"这项研究发表在《物理化学杂志A》上。作为仅有的几项探究如何利用超声波清除我们周围有毒的全氟辛烷磺酸(PFAS)化学物质的研究之一,这篇论文是韦弗斯之前研究的延伸,韦弗斯之前的研究发现,同样的技术也可以降解市政自来水和废水中的药物。超声波与传统方法"PFAS化合物很独特,因为我们在环境工程中用于其他难以清除的化合物的许多破坏技术对它们不起作用,"Weavers说。"因此,我们确实需要开发一系列技术,以确定哪些技术在不同应用中可能有用。"其他传统的销毁方法试图通过与氧化性化学物质发生反应来分解全氟辛烷磺酸,与之不同的是,超声波通过发出频率远低于医学成像通常使用的频率的声音来净化这些物质。超声波的低频压力波会压缩并拉开溶液,从而产生被称为空化气泡的气穴。当气泡塌陷时,它们会获得巨大的动力和能量,从而压缩并过度压缩,加热气泡。韦弗斯说:"与强大的燃烧室类似,这些微小气泡内的温度可高达10000开尔文,正是这种热量分解了全氟辛烷磺酸由稳定的碳-氟键组成,并使副产品基本无害。遗憾的是,这种降解方法可能成本高昂且极其耗能,但在几乎没有其他选择的情况下,公众可能需要考虑投资这种方法,以保护饮用水和其他用途的地下水。"监管对策和公众意识在制造业开始放弃使用PFAS的同时,监管机构也在努力提高公众对如何避免使用PFAS的认识。今年早些时候,美国环保署提出了《国家主要饮用水法规》(NPDWR),要求公共供水系统监测某些PFAS,通知公众这些物质的含量,并在含量超过一定限度时采取措施降低其含量。由于超声波能有效清除溶液中的全氟辛烷磺酸,研究得出结论,科学家和政府机构应考虑在未来的处理技术开发中使用超声波,并将其与其他综合处理方法结合使用。虽然韦弗斯的研究还不能推广到更大范围的抗污染工作中,但该研究确实指出,他们的工作可能会成为制造小型、高能量水过滤设备的开端,供公众在家中使用。韦弗斯说:"我们的研究围绕着如何扩大规模,以及需要什么才能使其发挥作用展开。这些化合物随处可见,因此随着我们对它们的了解越来越多,了解它们如何降解和分解对进一步推动科学发展非常重要。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1401225.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1401225.htm

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美国制造业巨头3M公司涉嫌用旅游机会贿赂中国政府官员以获得订单,违反了美国《反海外腐败法》而被罚款650万美元

美国制造业巨头3M公司涉嫌用旅游机会贿赂中国政府官员以获得订单,违反了美国《反海外腐败法》而被罚款650万美元美国证券交易委员会周五表示,3M公司已同意支付超过650万美元,以解决其违反《反海外腐败法》(FCPA)有关账簿和记录以及内部控制条款的指控。美国证交会的命令判定,一家位于中国的3M子公司的员工,安排国有医疗机构雇用的中国政府官员参加海外会议、教育活动和医疗机构参访,此举号称是该中国子公司营销工作的一部分。然而,这些安排往往是为官员提供海外旅行的借口,以诱使他们购买3M的产品。根据该命令,至少从2014年到2017年,3M的中国子公司为中国政府官员提供海外旅行,包括导游、购物参观、附近景点一日游和其他休闲活动。在一些情况下,旅游活动与官员本应该参加的活动安排在同时,有时这些中国官员错过一整天的活动,或者根本不参加本应参加的活动。这些活动是用英语进行的,某些旅行活动包括了既不懂英语也不配备适当翻译服务的中国政府官员。该命令判定,3M的中国子公司支付了近100万美元,为中国政府官员提供了至少24次旅行,其中包括旅游活动。该命令还判定,在2016年2月至2018年9月期间,3M子公司的员工安排3M将25.4万美元直接转给一家中国旅行社,以帮助支付被指称的一些不当旅游活动。美国证交会表示,3M在不承认亦不否认调查结果的情况下,同意停止并中断实施或导致未来任何违反这些规定的行为。——

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食盐 - 引发塑料化学品回收革命的重要成分

食盐-引发塑料化学品回收革命的重要成分研究人员已经证明,食盐可以成为回收塑料(尤其是在热解过程中)的一种高效且经济的催化剂。这种简单的解决方案可以大幅降低成本,提高塑料回收利用的效率,甚至优于目前使用的价格昂贵得多的催化剂。拉布纳瓦兹和他的同事们发现,氯化钠--食盐--可以胜过目前正在探索的、有助于回收塑料的昂贵得多的材料。"这真是令人兴奋,"拉布纳瓦兹说。"我们需要简单、低成本的解决方案来解决塑料回收这样的大问题。"尽管塑料在历史上一直被宣传为可回收材料,但现实情况是,美国近90%的塑料垃圾最终被填埋、焚烧或污染环境。塑料变得如此一次性的原因之一是,从回收利用中回收的材料没有价值到需要花费金钱和资源来获取它们。根据研究小组的预测,食盐可以扭转经济形势,大幅降低热解回收过程的成本。尽管拉布纳瓦兹预计食盐会产生影响,因为它的导热性能很好,但他还是对食盐的效果感到惊讶。他相信,他的团队才刚刚开始挖掘盐的潜力。这项工作已经得到了工业界大人物的关注。事实上,这项研究得到了包装消费品公司ConagraBrands的部分支持。美国农业部和MSUAgBioResearch也为这项工作提供了资助。物有所值的催化剂热解是一种将塑料分解成更简单的碳基化合物混合物的过程,这种混合物有三种形式:气体、液态油和固态蜡。拉布纳瓦兹说,蜡成分通常是不受欢迎的,但在目前的热解方法中,按重量计算,它可能占到产品的一半以上。即使在使用催化剂的情况下也是如此,虽然催化剂很有用,但在管理废塑料的过程中,催化剂往往有毒或过于昂贵。例如,铂具有非常诱人的催化特性,因此被用于催化转换器,以减少汽车的有害气体排放。但它的价格也非常昂贵,这也是盗贼偷窃三元催化转换器的原因。拉布纳瓦兹说,虽然匪徒不太可能从闷热的热解反应器中抢走铂基材料,但试图用这些催化剂回收塑料仍需要巨额投资--数百万甚至数亿美元。而目前催化剂的效率还不足以证明这笔费用的合理性。在早期的研究中,拉布纳瓦兹和他的团队发现氧化铜和食盐可以作为催化剂分解一种叫做聚苯乙烯的塑料。现在,他们已经证明仅用食盐就能消除聚烯烃热解过程中产生的蜡副产品--聚烯烃是占塑料垃圾60%的聚合物。与拉布纳瓦兹一起参与这个项目的还有农业与自然资源学院副教授克里斯托弗-萨夫隆(ChristopherSaffron)、访问学者穆罕默德-谢克(MohamedShaker)和MSU博士生维卡什-库马尔(VikashKumar)。当使用食盐作为催化剂热解聚烯烃时,研究小组生产出的大部分是液态油,其中含有与柴油燃料中类似的碳氢化合物分子。研究人员表示,盐催化剂的另一个好处是可以重复使用。只需用水清洗获得的油,就可以回收盐。研究人员还表明,食盐有助于热解金属化塑料薄膜,这种薄膜常用于食品包装,如薯片包装袋,目前还没有回收利用。虽然纯食盐的性能没有超过研究小组也用金属化薄膜测试过的铂-氧化铝催化剂,但结果相似,而且食盐的成本只是后者的一小部分。不过研究人员强调说,金属化薄膜虽然有用,但本质上存在问题。他憧憬着一个不再需要这种薄膜的世界,这就是为什么他的团队也在努力用更可持续的材料来取代它们。该团队还将继续努力推进其热解项目。例如,该团队尚未完全确定食盐热解气体产物的特性。拉布纳瓦兹相信,团队可以改进这种方法,使液体产品中含有比作为燃料燃烧更有价值的化学物质。尽管如此,该团队的新食盐战术的早期回报还是令人鼓舞的。根据一项快速、初步的经济分析,该团队估计一个商业热解反应器只需添加食盐,其利润就能增加两倍。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382963.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382963.htm

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