難燃性コットンソックス 臭素系難燃剤 (BFR )は、燃焼化学に抑制効果があり、含有する製品の可燃性を低減する傾向のある有機臭素化合物です。市販されている化学 難燃剤 のうち、臭素系は市場の約19.7%を占めています。電子機器、衣類、家具などのプラスチックや繊維製品に効果的です。2011年には39万トンの臭素系難燃剤が販売されました。[ 1 ]
化合物の種類 さまざまなBFRが合成され、化学 的性質が大きく異なります。いくつかのグループがあります: [ 2 ]
デカブロモジフェニルエーテル (Deca-BDE またはDeBDE ) - 2012 年 8 月、英国当局は、EU の化学物質規制制度である REACH の下で認可候補としてデカブロモジフェニルエーテル(Deca-BDE または DeBDE)を提案しました。2013 年 7 月 5 日、ECHA は REACH の下での認可の優先物質リストから Deca-BDE を削除し、パブリック コンサルテーションを終了しました。2014 年 8 月 1 日、ECHA は Deca-BDE の制限提案を提出しました。同機関は、この物質およびこれを含む混合物や物品の製造、使用、および市場への投入を制限することを提案しています。2014 年 9 月 17 日、ECHA は、6 か月のパブリック コンサルテーションを開始する制限レポートを提出しました。2017 年 2 月 9 日、欧州委員会は 規則 EU 2017/227 を採択しました。この規則の第 1 条では、規則 (EC) No 1907/2006 が改正され、2019 年 3 月 2 日から、重量比 0.1% を超える量のデカ BDE の使用が禁止されることが規定されている。2019 年 3 月 2 日より前に市場に出された製品は免除される。さらに、航空機におけるデカ BDE の使用は 2027 年 3 月 2 日まで許可されている。[ 3 ]
ヘキサブロモシクロドデカン (HBCD またはHBCDD )は、12個の 炭素 原子からなる環状構造で、6個の臭素原子が環に結合しています。市販されているHBCDは、実際には様々な 異性体 の混合物です。HBCDは水生生物 に有毒です。UNEPストックホルム条約ではHBCDを廃絶対象物質としてリストアップしていますが、建物のポリスチレン断熱フォームへの使用については一時的な例外を認めています。[ 4 ]
テトラブロモビスフェノールA (TBBPA またはTBBP-A )は、主にプリント基板の 反応性 難燃剤として使用されています。TBBPAはプリント基板の樹脂に化学的に結合しているため、発泡体中の緩く塗布された混合物よりも放出されにくく、2005年のEUリスク評価では、この用途においてTBBPAは人体にリスクをもたらさないと結論付けられました。[ 5 ] TBBPAは、アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)の添加剤としても使用されています。
プラスチック容器の中身 さまざまなポリマー中の臭素系難燃剤の含有量:[ 6 ]
アプリケーションの種類 電子産業は、BFRの最大の消費分野です。コンピュータでは、BFRは主に4つの用途で使用されています。プリント基板 [ 7 ] 、コネクタ などの部品、プラスチックカバー、電気ケーブル です。BFRは、テレビのプラスチックカバー、カーペット、枕、塗料、室内装飾品、家庭用キッチン家電など、さまざまな製品にも使用されています。
参考文献 ↑ Townsend Solutions Estimate、「Flammschutz Online - 難燃剤市場」。2016年3月4日にオリジナルからアーカイブ済み。2014年10月26日 に取得。 ↑ Michael J. Dagani、Henry J. Barda、Theodore J. Benya、 David C. Sanders:臭素化合物 、Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 2002、Wiley-VCH、Weinheim。doi : 10.1002/14356007.a04_405 ↑ 欧州委員会(2017年2月9日)。 「 委員会規則(EU)2017/227」 。 欧州連合官報 。L35 : 6-9 。 2017年 6月16日 取得 。 ↑ 最終決定は、UNEPストックホルム条約ウェブサイトの「COP決定」 でご覧いただけます。 2014年9月25日にオリジナルから アーカイブされました 。 2014年10月26日 に取得。 ↑ 「2,2',6,6'-テトラブロモ-4,4'-イソプロピリデンジフェノール(テトラブロモビスフェノールAまたはTBBP-A)のEUリスク評価報告書パートII – ヒトの健康」 (PDF) 。健康・消費者保護研究所。 2014年9月5日に オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2014年10月26日 取得 。 ↑ ペドロ・アリアス(2001):臭素系難燃剤 ― 概要 。第2回臭素系難燃剤に関する国際ワークショップ、ストックホルム ↑ Beard, Adrian; Battenberg, Christian; Sutker, Burton J. (2021). "難燃剤". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry . pp. 1–26 . doi : 10.1002/14356007.a11_123.pub2 . ISBN 978-3-527-30385-4 。1 2 3 4 5 「PBDEに関する公衆衛生声明」 。米国疾病対策センター、有害物質疾病登録局。2017年5月8日。 2024年 12月24日 取得 。 1 2 「ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) - 情報シート」 。カナダ保健省、カナダ政府。2023年9月14日。 2024年 12月24日 取得 。 1 2 EFSA食品連鎖汚染物質パネル(2024年1月24日)。 「食品中のポリ 臭化 ジフェニルエーテル(PBDE)のリスク評価の更新」 。EFSA ジャーナル 。22 ( 1)e8497。doi : 10.2903/ j.efsa.2024.8497。PMC 10807361 。
さらに読む Kyle D'Silva、Alwyn Fernandes、Martin Rose (2004)「臭素化有機微量汚染物質―難燃剤問題への火付け役」Critical Reviews in Environmental Science and Technology 34 (2): 141–207 . doi : 10.1080/10643380490430672 . S2CID 95008650 . Law, Robin J.; Kohler, Martin; Heeb, Norbert V.; Gerecke, Andreas C.; Schmid, Peter; Voorspoels, Stefan; Covaci, Adrian; Becher, Georg; Janak, Karel (2005). "ヘキサブロモシクロドデカンが科学者と規制当局に課題を突きつける" . Environmental Science & Technology . 39 (13): 281A– 287A. Bibcode : 2005EnST...39..281L . doi : 10.1021/es053302f . PMID 16053062 . Cynthia A. de Wit ( 2002 ). 「環境 中の臭素系難燃剤の概要」。Chemosphere。46 ( 5 ): 583–624。Bibcode : 2002Chmsp..46..583D。doi : 10.1016/S0045-6535 ( 01 ) 00225-9。PMID 11999784 。 Young Ran Kimら( 2014) 「臭素系難燃剤への曝露による健康へ の影響:系統的レビュー」(PDF) 。Chemosphere。106 :1–19。Bibcode : 2014Chmsp.106 .... 1K。doi :10.1016 / j.chemosphere.2013.12.064。PMID 24529398 。 H. Fromme; G. Becher; B. Hilger; W. Völkel (2016). 「臭素系難燃剤 – 一般集団における曝露とリスク評価」。International Journal of Hygiene and Environmental Health . 219 (1): 1– 23. doi : 10.1016/j.ijheh.2015.08.004 . PMID 26412400 . J. de Boer; HM Stapleton (2019). "化学物質リスクのない火災安全に向けて" . Science . 364 (6437): 231– 232. Bibcode : 2019Sci...364..231D . doi : 10.1126/science.aax2054 . hdl : 1871.1/bb6014cc-f3d4-4f55-bf5f-26d48843889f . PMID 31000649 . S2CID 121618800 .
外部リンク MPIマイルブローム - 臭素系難燃剤 臭素科学・環境フォーラム 欧州臭素系難燃剤産業パネル SFT:現在の知識状況とモニタリング要件:難燃製品および環境における新たな臭素系難燃剤