研究:厕纸为永久化学物质主要来源

研究:厕纸为永久化学物质主要来源(早报讯)所谓的永久化学物质(foreverchemical)似乎无处不在。研究发现,这种潜在的有害物质意想不到的一大来源是如厕用纸。本周发表在期刊《环境科学与技术通讯》上的研究报告指出,卫生纸中含有全氟或多氟化学物质(Per-andPolyfluorinatedSubstances,简称PFAS)。由佛罗里达州大学研究人员领导的一个学术团队得出结论,指厕纸可能是进入废水处理系统的PFAS的来源。这些物质可能会经由污水渗入土壤。研究人员认为,减少废水中的PFAS“至关重要”。彭博社引述研究报告的主要撰写人、佛罗里达州大学环境工程博士生杰克·汤普森(JakeThompson)说:“PFAS在许多消费品中无处不在……我不是希望每个人停用卫生纸……我们必须考虑如何限制它在各种产品中的使用。”在这项研究中,研究人员分析了2021年11月至2022年8月期间来自非洲、北美洲、南美洲和中美洲以及西欧这四个地区的卷筒厕纸样本,以及来自美国废水处理厂的污水样本。他们在厕纸样本中检测到六种PFAS,最常见的物质是6:2diPAP。法新社报道,研究人员将他们的结果与其他研究的数据结合起来,这些研究包括对几个国家污水中PFAS水平和人均卫生纸使用量的测量。他们发现,美国和加拿大的diPAP中,4%来自厕纸,在瑞典和法国的数据则分别为35%和89%。化妆品、防水衣物和不沾炊具都有PFAS这种永久化学物质。这些物质与多种类型的癌症、心血管疾病、生育问题及孩童发育障碍有关。研究指出:“废水和淤泥常重新用于灌溉或相关土地应用;这两种应用途径使得人类和环境暴露于PFAS的风险之中。”一些制造商将木材转化成纸浆时会添加PFAS,卫生纸产品可能会受少量的PFAS污染。研究指出,再生的厕纸也可能由含有PFAS材料的纤维制成。在上个世纪四十年代合成的PFAS,因为在环境和人体中具有极高持久性,故称“永久化学物质”。

相关推荐

封面图片

研究发现美国近半数自来水含有害永久化学物质

研究发现美国近半数自来水含有害永久化学物质一项新的研究表明,美国近半数自来水样本含有害的“永久化学物质”。这些永久化学物质(foreverchemicals)用于清洁用品和比萨盒等数以百计的家居用品,广泛接触这些永久化学物质可能会构成严重的健康风险。路透社报道,这项由美国地质调查局(USGS)开展的研究,对全美700多个住宅、企业和饮用水处理厂的自来水样本进行检测,以检查自来水中是否存在全氟/多氟烷基化学物质(perfluoroalkylorpolyfluoroalkylchemicals),简称PFAS。1940年代特氟龙(Teflon)不粘炊具涂层面世时开发的PFAS,是一大类人造化学品,数十年来大量生产并用于各种用途。PFAS不溶于水和油,在工业应用、商业和消费产品中广泛应用。研究人员说,在45%的自来水样本中,至少检测到一种此类合成化学物质,含量超过了基准和美国拟议的法律规定。由于PFAS防水,这意味着它不会在环境中分解,并可在人体内留存多年。根据美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据,接触高浓度的PFAS会扰乱激素、肝脏功能,增加患肾癌或睾丸癌的风险,降低婴儿出生体重并损害孕妇健康。领导这项研究的美国地质调查局水文学家斯莫林说,之前的研究已检测了地下水、水库和水处理厂中的PFAS,此次研究检测的是自来水,以更准确地评估人们饮用水中的成分。美国地质调查局对1万2000种已知PFAS类型的一小部分进行调查。研究样本于2016年至2021年取自公共自来水和私人水井,检测了其中32种类型。[Media]斯莫林说,私人水井和公共自来水样本中的PFAS暴露程度并没有差异,这点“令人非常惊讶”。美国的公共供水受环境保护局监管,私人水井则不受监管。研究也发现,美国城市居民暴露于饮用水中PFAS的风险,比农村居民来得更高。

封面图片

美国近半自来水被它污染 “永久化学物质”是什么?

美国近半自来水被它污染“永久化学物质”是什么?这项联邦研究是同类的自来水直接研究中范围最广泛的一项,它进一步证实了大量显示PFAS化学物质(即全氟/多氟烷基物质)不仅持久、而且广泛地存在于饮水供应中。PFAS物质是指在环境中持续存在并会在人体中积聚的超过1.2万种化学物质。它们被广泛用于工业和消费品中,从服装、化妆品到快餐包装盒和微波炉爆米花袋。对于这项研究,非政府组织“环境工作小组”的高级副总裁斯科特·法贝尔6日说:“无数人一辈子都在喝可能致癌的、有毒的永久化学品,而这个真相直到今天才被揭开。”各种研究正在不断记录此类化学品无处不在。美国疾病控制和预防中心2015年的一份报告发现,超过95%的美国人的血液中存在PFAS物质。接触PFAS物质被认为可能导致严重健康风险,包括某些类型的癌症、儿童发育迟缓以及对孕妇的生育影响,尽管美国环境保护局声称“仍在继续研究,以确定与不同PFAS物质的不同程度接触会导致何种健康影响”。研究报告首席作者、美国地质调查局水文学家凯莉·斯莫林说,研究人员分析了从全美国家庭、办公室和学校的700多个水龙头收集的自来水样本,其中包括自然保护地、没有已知PFAS物质源的居民区以及靠近有毒化学物质存在风险高的工厂或垃圾场的地方。他们检测了水样中32种PFAS物质的含量。斯莫林说,此类化学物质有数千种之多,但研究人员把重点放在目前可以分析的为数不多的种类上。斯莫林甚至贡献了自己新泽西州家中的自来水。检测结果显示她家的水样也遭到了污染。她说:“这并不意外。”此外,路透社报道称,PFAS物质是耐水性的,这意味着它们不会在环境中分解,并会在人体中持续存在很多年。在20世纪40年代随着不粘炊具涂料“特氟龙”的发明而得到开发的这些物质如今被用于从服装到塑料制品的各种产品中。美国地质调查局的这项研究发现,与乡村地区的人们相比,城市地区居民接触到饮用水中的PFAS物质的风险更高。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1369741.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1369741.htm

封面图片

美国出台饮用水标准应对 “永久性化学物质” 污染

美国出台饮用水标准应对“永久性化学物质”污染美国政府10日发布首个具法律效力的国家饮用水标准,以应对饮用水中的“永久性化学物质”污染问题。美国环境保护局在一份声明中表示,“永久性化学物质”主要指全氟和多氟烷基物质(PFAS)。接触这些化学物质通常与癌症、肝脏和心脏受损以及婴儿和儿童免疫和发育受损等相关。据介绍,新标准对饮用水中5种单独的“永久性化学物质”设定了限制,包括全氟辛酸(PFOA)、全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS)等,还对“永久性化学物质”的任意两种或多种混合物设定了限制。通过使用颗粒活性炭、反渗透和离子交换系统等技术和方法,可以使饮用水满足新标准中的限制条件。(新华社)

封面图片

雨水中存在的PFAS化学物质对饮用水安全构成了威胁

雨水中存在的PFAS化学物质对饮用水安全构成了威胁作为地球生态系统的一个重要组成部分,雨水是许多地区的重要饮用水来源。然而在本月早些时候发表的一篇新文章中,麻省理工学院(MIT)研究团队却指出了一个惊人的事实——一些无法在环境中被分解的PFAS化学物质,已经严重威胁到了饮用水的安全。(来自:EnvironmentalScience&Technology)研究人员指出——具有不粘、防污特性的PFAS化学品,可在家用食品包装、炊具、电子产品、甚至化妆品中被找到。然而这些化学物质似乎正在越来越多地与雨水混合,结果导致雨水无法被安全饮用。更糟糕的是,该问题并非个例,而是在世界各地普遍存在——连南极洲也不例外。据悉,过去20年里,随着民众意识的提升,永久化学品的基线水准已显著下降。饮用水中被认为有毒的PFAS数值已下降很多,但一种特定化学物质的当前水平,却引发了我们对雨水饮用安全性的担忧。鉴于雨水在某些地区的生态系统中扮演着相当重要的角色,以全氟辛酸(PFOA)为代表的化学品正引发巨大的担忧。众所周知,这种永久存在的化学物质会引发癌症,且美国的指导值已下调至1/3750万。由于雨水中的PFOA无处不在,就算饮用水中的毒性无法一击致命,长时间不安全的饮用还是会导致癌症等健康问题。美国并没有将雨水收集作为重要的饮用水来源,但雨水仍在其它国家的水系统中发挥了重要作用。而水中含有如此高浓度的已知有毒化学物质,则会显著降低雨水的利用率——意味着这些国家或不得不考虑其它净水选项。好消息是,我们已经在该领域见到了一些出色的工作,比如有工程师打造了“一键式”淡水净化过滤系统,但愿此类系统能够在其它更依赖雨水的地区顺利推广开来。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1302803.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1302803.htm

封面图片

科学家发现能分解某些"永久化学物质"(PFAS)的细菌

科学家发现能分解某些"永久化学物质"(PFAS)的细菌伯恩斯工程学院助理教授门玉洁和她的团队发现,这些细菌能够清除特定亚类的全氟和多氟烷基物质,即所谓的全氟辛烷磺酸,尤其是那些在其化学结构中含有一个或多个氯原子的物质。他们的研究结果发表在科学杂志《自然-水》上。由于碳-氟键异常牢固,有害健康的化学物质会在环境中持续存在几十年甚至更长的时间。值得注意的是,加州大学洛杉矶分校的研究小组发现,细菌能裂解污染物的氯碳键,从而引发一系列反应,破坏永久化学结构,使其变得无害。加州大学河滨分校助理教授门玉丽和研究生金乔森。图片来源:UCR张思卓摄"我们发现,细菌可以先进行碳-氯键裂解,产生不稳定的中间产物,"门玉丽说。"然后这些不稳定的中间产物会发生自发的脱氟反应,也就是碳-氟键的裂解。"氯化全氟辛烷磺酸是由数千种化合物组成的永远的化学家族中的一大类。它们包括工业中使用的各种不易燃液压油,以及用于制造化学性质稳定的薄膜的化合物,这些薄膜在各种工业、包装和电子应用中用作防潮层。门氏研究小组发现的两种细菌--嗜氨脱硫弧菌(Desulfovibrioaminophilus)和孢子菌(Sporomusasphaeroides)--是天然存在的,已知它们生活在地下水可能受到全氟辛烷磺酸污染的地下微生物群中。为了加快清理工作,可以向地下水中注入甲醇等廉价营养物质,以促进细菌生长。这将大大增加细菌的存在,从而更有效地破坏污染物,如果细菌尚未存在,可以在受污染的水中接种其中一种细菌。生物净化过程的概念图。图片来源:埃文-菲尔兹(EvanFields)绘制的UCR图像Men是该论文的通讯作者,UCR化学与环境工程研究生BosenJin是论文的第一作者,UCR的其他共同作者包括博士后高金玉、前博士后刘华清、前研究生车顺和于耀春,以及副教授刘金勇。这项研究拓展了早先的研究成果,她在研究中证明微生物可以分解一类顽固的全氟辛烷磺酸,即氟化羧酸。长期以来,微生物一直被用于溢油和其他工业污染物的生物净化,包括她研究的工业溶剂三氯乙烯(TCE)。但是,关于利用微生物净化全氟辛烷磺酸的研究还处于起步阶段,她的发现带来了巨大的希望,因为如果有有效的食污染物微生物,生物处理通常比化学处理成本更低、更环保。吞噬污染物的微生物还可以注入地下难以到达的位置。最新的PFAS研究正值美国环保署颁布新法规,推动清理全国各地受PFAS污染的地下水点之际,因为这些化学物质与一系列不良健康影响有关,包括癌症、肾病和激素紊乱。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1372659.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1372659.htm

封面图片

化学家开发出去除水中"永久化学物质"的可持续方法

化学家开发出去除水中"永久化学物质"的可持续方法含二茂铁单元的金属聚合物用于可逆吸收全氟化合物的图示。资料来源:MarkusGallei然而,这种广泛的使用也引起了人们的担忧。由于其性质稳定且缺乏自然降解途径,这些耐久性化学品会在我们的环境中持续累积,给人类健康和周围环境带来严重问题。如今,在全球范围内,从水、空气、土壤到植物和动物,都能发现PFAS的踪迹。它们不可避免地也会进入人体。这些化学物质对健康的危害到底有多大,目前还不清楚。初步的实验室动物研究表明,PFAS可能会损害生殖健康。显而易见的是,这些合成化合物不属于自然环境,当然也不属于生物体。因此,设法降低环境中的PFAS污染水平是合理的。但是,PFAS的修复工作既复杂又具有挑战性,而且所使用的工艺本身也会对环境和气候造成不利影响。在清除之前,必须先检测出PFAS。由于只需要少量的PFAS就能产生很大的影响(例如食品包装中的超薄涂层),因此检测工作并不容易。传统上,PFAS是通过使用特殊膜或成本较低的活性炭吸附剂进行过滤而从水中去除的。然而,要从这些过滤系统中回收PFAS并将其永久销毁,要么需要使用苛刻的化学条件,要么需要进行焚烧。至少到目前为止还是如此。由萨尔州大学高分子化学教授MarkusGallei、伊利诺伊大学香槟分校教授XiaoSu以及他们的博士生FrankHartmann(萨尔州)和PaolaBaldaguez(伊利诺伊州)领导的研究小组开发出了一种新的电化学方法,可以从水中去除全氟辛烷磺酸化学物质,然后再有效地释放出来进行销毁。这种新的PFAS修复平台可以收集、识别和销毁这些含氟污染物,而无需焚烧过滤器。在研究小组开发的方法中,起核心作用的是被称为茂金属的含金属聚合物。1951年,随着含铁分子二茂铁的发现,茂金属首次出现在人们的视野中。此后,又有许多其他茂金属被开发出来。弗兰克-哈特曼(FrankHartmann)、马库斯-加利(MarkusGallei)和他们的国际团队发现,二茂铁功能化电极或弗兰克-哈特曼合成的钴功能化电极(甚至更有效)能够去除水中微量的全氟辛烷磺酸分子。但真正的关键在于,如果在二茂铁或二茂钴金属聚合物上施加电压,它们就能'切换'电状态,释放之前捕获的全氟辛烷磺酸分子。弗兰克-哈特曼(FrankHartmann)说:"钴在这方面的能力明显强于铁。我们已经找到了一种方法,可以有效地将PFAS从水中去除,然后再释放出来,从而有效地使电极再生,以便继续使用。""与活性炭过滤器不同,活性炭一旦被全氟辛烷磺酸分子饱和,我就必须将其销毁,但如果我愿意,我可以无数次地更换茂金属,"马库斯-加莱总结研究工作的意义时说。在奠定了技术基础之后,弗兰克-哈特曼、马库斯-加莱和他们在伊利诺伊大学的同事们现在正在寻求更大规模的开发,以促进从我们的河流和海洋中清除这些高持久性污染物。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1375833.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1375833.htm

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人