可塑剤を含まない純粋なPVCパウダー
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| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
ポリ(1-クロロエチレン) [1]
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| その他の名前
ポリクロロエチレン
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| 識別子 | |
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| 略語 | ポリ塩化ビニル |
| チェビ |
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| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.120.191 |
| ケッグ |
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| メッシュ | ポリ塩化ビニル |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| (C 2 H 3 Cl)n [2] | |
| 外観 | 白色の脆い固体 |
| 臭い | 無臭 |
| 密度 | 1.4g/ cm3 |
| 不溶性の | |
| エタノールへの溶解度 | 不溶性の |
| テトラヒドロフランへの溶解度 | わずかに溶ける |
磁化率(χ)
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−10.71×10 −6 (SI、22 °C) [3] |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
閾値制限値(TLV)
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10 mg/m 3 (吸入可能)、3 mg/m 3 (呼吸可能) (TWA) |
| NIOSH(米国健康曝露限界): [4] | |
PEL (許可)
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15 mg/m 3 (吸入可能)、5 mg/m 3 (呼吸可能) (TWA) |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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| 破断時の伸び | 20~40% |
|---|---|
| ノッチテスト | 2~5kJ / m2 |
| ガラス転移温度 | 82℃(180℉)[5] |
| 融点 | 100℃(212℉)~260℃(500℉)[5] |
| 有効燃焼熱 | 17.95MJ/kg |
| 比熱(℃) | 0.9kJ /(kg·K) |
| 吸水率(ASTM) | 0.04~0.4 |
| 絶縁破壊電圧 | 40MV/m |
ポリ塩化ビニル(別名:ポリ(塩化ビニル)、[6] [7] 、 俗称:ビニル[8]またはポリビニル、略称:PVC [8])は、世界で3番目に多く生産されているプラスチックの合成ポリマーです(ポリエチレンとポリプロピレンに次ぐ)。毎年約4,000万トンのPVCが生産されています。[9]
PVCには硬質(RPVCと略されることもある)と軟質の2種類がある。硬質PVCはパイプ、ドア、窓などの建築材料として使われる。また、ペットボトル、包装材、銀行カードや会員カードの製造にも使われる。可塑剤を加えるとPVCは柔らかくなり、柔軟性が増す。配管、電気ケーブルの絶縁材、床材、標識、レコード、インフレータブル製品、ゴム代替品などに使われる。[10]綿や麻と組み合わせるとキャンバスの製造に使われる。
ポリ塩化ビニルは白色の脆い固体で、ケトン、塩素系溶剤、ジメチルホルムアミド、THF、DMAcに溶解します [11] 。
発見
PVCは、ドイツの化学者オイゲン・バウマンが長期間の研究と実験を経て1872年に合成しました。 [12]このポリマーは、日光を遮った棚に4週間放置された塩化ビニルのフラスコの中に白い固体として現れました。20世紀初頭、ロシアの化学者イヴァン・オストロミスレンスキーとドイツの化学会社グリースハイム・エレクトロンのフリッツ・クラッテは、PVCを商品に使用しようとしましたが、硬くて脆いポリマーの加工が難しく、その試みは失敗に終わりました。ウォルド・セモンとBFグッドリッチ社は、1926年にPVCをさまざまな添加剤と混合して可塑化する方法を開発しました。 [13] 1933年までにジブチルフタレートの使用も含まれていました。 [14]
生産
ポリ塩化ビニルは、図に示すように塩化ビニルモノマー(VCM)の重合によって製造されます。[15]
生産の約 80% は懸濁重合です。乳化重合は約 12%、塊状重合は8% を占めます。懸濁重合では平均直径 100~180 μm の粒子が生成されますが、乳化重合では平均サイズが約 0.2 μm のはるかに小さな粒子が生成されます。VCM と水は、重合開始剤およびその他の添加剤とともに反応器に導入されます。反応容器の内容物は加圧され、継続的に混合されて懸濁状態が維持され、PVC 樹脂の粒子サイズが均一になります。反応は発熱反応であるため、冷却が必要です。反応中に体積が減少するため (PVC は VCM よりも密度が高い)、混合物に継続的に水が追加され、懸濁状態が維持されます。[9]
PVCはエチレンから製造されるが、エチレンはナフサまたはエタンのいずれかの原料から製造することができる。[16]
微細構造
ポリマーは線状で、強度に優れています。モノマーは主に頭尾方向に配列しており、塩化物が交互に炭素中心に位置しています。PVCは主にアタクチック立体化学を持ち、塩化物中心の相対的な立体化学はランダムです。鎖のある程度のシンジオタクチック性により、数パーセントの結晶化度が得られ、それが材料の特性に影響を及ぼします。PVCの質量の約57%は塩素です。塩化物基の存在により、ポリマーは構造的に関連する材料であるポリエチレンとは非常に異なる特性を持ちます。[17] PVCの密度は1.4 g/cm 3で、ポリエチレン(0.88~0.96 g/cm 3)やポリメチルメタクリレート(1.18 g/cm 3 )などの構造的に関連するプラスチックよりも高くなっています。
プロデューサー
環境規制への準拠の問題や規模の経済性の欠如により、多くの中国のPVC工場が閉鎖されているにもかかわらず、世界のPVC生産能力の約半分は中国にあります。2018年現在、PVCの最大の単一生産者は日本の信越化学で、世界シェアは約30%です。[16]
添加物
重合プロセスの生成物は、未改質のPVCです。PVCを完成品にする前に、熱安定剤、紫外線安定剤、可塑剤、加工助剤、衝撃改質剤、熱改質剤、充填剤、難燃剤、殺生物剤、発泡剤、煙抑制剤、およびオプションで顔料などの添加剤(必ずしも以下のすべてではない)を組み込んで化合物に変換する必要があります。[18] PVC完成品に使用される添加剤の選択は、最終用途仕様のコストパフォーマンス要件によって制御されます(地下パイプ、窓枠、点滴チューブ、床材はすべて、その性能要件に合わせて非常に異なる成分を使用しています)。以前は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)が難燃剤および安定剤として特定のPVC製品に添加されていました。[19]
可塑剤
一般的なプラスチックの中でも、PVCは多量の可塑剤を受け入れ、その物理的性質が硬い固体から柔らかいゲルへと徐々に変化するという点で独特であり、[20]可塑剤生産量のほぼ90%が柔軟なPVCの製造に使用されています。[21] [22]大部分はフィルムやケーブル被覆に使用されています。[23]柔軟なPVCは質量の85%以上が可塑剤で構成される場合がありますが、非可塑化PVC(UPVC)には可塑剤が含まれていません。[24]
フタル酸エステル
PVCに使用される最も一般的な可塑剤は、フタル酸ジエステルであるフタル酸エステルです。フタル酸エステルは、分子量に応じて高分子量と低分子量に分類できます。ビス(2-エチルヘキシル)フタル酸(DEHP)やジブチルフタル酸(DBP)などの低分子量フタル酸エステルは健康リスクが高く、一般的に段階的に廃止されています。ジイソノニルフタル酸(DINP)やジイソデシルフタル酸(DIDP)などの高分子量フタル酸エステルは、一般的に安全であると考えられています。[22]
DEHPは長年医療機器での使用が認められてきましたが、2008年に米国議会により米国で子供用製品での使用が永久に禁止されました。[25] PVCとDEHPの組み合わせは、DEHPが赤血球を安定させ、溶血(赤血球の破裂)を最小限に抑えるため、血液バッグの製造に非常に適していることが証明されていました。しかし、DEHPはヨーロッパでますます圧力を受けています。フタル酸エステル、特にPVC医療機器でのDEHPの使用に関連する潜在的なリスクの評価は、欧州連合当局による科学的および政策的レビューの対象となり、2010年3月21日には、CMR(発がん性、変異原性、生殖毒性)に分類されるフタル酸エステルを含むすべての機器に対して、EU全体で特定のラベル表示要件が導入されました。[26]このラベルは、医療従事者がこの機器を安全に使用し、必要に応じて過剰曝露のリスクがある患者に適切な予防措置を講じることができるようにすることを目指しています。 [27]
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金属安定剤
BaZn安定剤は、ヨーロッパの多くのPVC半硬質および軟質用途において、カドミウムベースの安定剤の代替として成功しています。[28]
欧州、特にベルギーでは、2015年までにカドミウム(窓枠の熱安定剤の一部成分として以前は使用されていた)の使用を廃止し、液体オートジアクロメートやポリハイドロクミ酸カルシウムなどの鉛ベースの熱安定剤(パイプや枠の部分で使用)を段階的に廃止するという公約があった。 Vinyl 2010の最終報告書によると、[29]カドミウムは2007年までに欧州全域で廃止された。鉛ベースの安定剤の漸進的な代替も同文書で確認されており、2000年以降75%の削減が継続していることが示されている。これは、欧州以外でも鉛ベースの安定剤の代替としてますます使用されるカルシウムベースの安定剤の増加によって裏付けられている。[9]
熱安定剤
最も重要な添加剤のいくつかは熱安定剤です。これらの薬剤は、70 °C (158 °F) 以上で始まる自己触媒的な分解プロセスであるHCl の損失を最小限に抑えます。伝統的に、重金属(鉛、カドミウム)の誘導体を含むさまざまな薬剤が使用されてきました。金属石鹸 (ステアリン酸カルシウムなどの脂肪酸の金属「塩」) は、柔軟な PVC アプリケーションでよく使用されます。[9]
プロパティ
PVCは熱可塑性ポリマーです。その特性は通常、硬質PVCと軟質PVCに分類されます。[30]
- 注記
- ^ ab 相対湿度60%、室温の場合。
熱と火
生のPVCの熱安定性は非常に悪いため、製品の特性を確保するためには、製造工程中に熱安定剤を添加する必要があります。従来のPVC製品の最高動作温度は、熱変形が発生し始める約60°C(140°F)です。[35]
熱可塑性プラスチックであるPVCは、結露の発生を抑え、高温や低温の液体の内部温度変化を抑える断熱性を備えています。[35]
アプリケーション
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パイプ
世界で年間に製造されるPVC樹脂のおよそ半分は、公共および産業用のパイプの製造に使用されています。 [36]米国の個人住宅市場では、家庭用市場の66%を占め、家庭用衛生下水管用途では75%を占めています。[37] [38]水道および衛生下水用途の両方で埋設される直径100 mm(4インチ)以上のPVCパイプは、通常、ガスケットシールジョイントによって接合されます。北米で使用されている最も一般的なタイプのガスケットは、金属強化エラストマーで、一般にリーバーシーリングシステムと呼ばれています。[39]
電気ケーブル
PVCは電気ケーブルの絶縁被覆としてよく使用されます。PVCが選ばれる理由は、電気絶縁性、押し出し加工のしやすさ、耐燃性などが高いためです。[40]
火災の際、PVCは塩化水素ガスを発生することがあります。塩素はフリーラジカルを除去する働きがあり、PVCコーティングされた電線を難燃性にします。塩化水素ガス自体も健康被害を引き起こす可能性がありますが、湿気に溶けて表面に付着し、特に空気が呼吸できるほど冷たい場所では分解されるため、吸入されることはありません。[41]
工事

PVCは建設業界で広く多用されており、[9]たとえば、ビニールサイディングはメンテナンスの手間がかからない素材として広く普及しており、特にアイルランド、イギリス、アメリカ、カナダでよく使われています。この素材には、フォトエフェクトウッド仕上げなど、さまざまな色と仕上げがあり、塗装された木材の代替品として、主に新築の建物に断熱ガラスを設置する際の窓枠や敷居に使用されています。また、分解せず耐候性があるため、古い単層ガラス窓の交換にも使用されています。その他の用途には、鼻隠し、サイディング、下見板などがあります。この素材は、配管や排水用の鋳鉄の使用をほぼ完全に置き換えており、排水管、排水管、雨どい、縦樋に使用されています。PVCは、化学薬品、日光、水による酸化に対して強い耐性があることで知られています。[42]
標識とグラフィック
ポリ塩化ビニルは、さまざまな厚さと色の平らなシートに成形されます。平らなシートの場合、PVC は多くの場合、材料の内部に空隙を作るために膨張され、重量を増やすことなく厚みが増し、追加コストも最小限に抑えられます (クローズドセル PVC フォームボードを参照)。シートは、のこぎりと回転切断装置を使用して切断されます。
可塑化PVCは、薄くて色付きまたは透明な粘着剤付きフィルム(単に「ビニール」と呼ばれる)の製造にも使用されます。これらのフィルムは通常、コンピュータ制御のプロッタ(ビニールカッターを参照)でカットされるか、ワイドフォーマットプリンタで印刷されます。これらのシートとフィルムは、さまざまな商業用看板製品、 美観向上やラップ広告用の車両のビニールラップやレーシングストライプ、および汎用ステッカーの製造に使用されます。[43]
衣類

PVC 生地は耐水性があり、その耐候性によりコート、スキー用具、靴、ジャケット、エプロンなどに使用されています。[要出典]
健康管理
医療用に承認された使い捨てPVC化合物の主な用途は、フレキシブル容器とチューブの2つです。血液や血液成分、尿の採取、またはストーマ製品に使用される容器と、採血や輸血セット、カテーテル、心肺バイパスセット、血液透析セットなどに使用されるチューブです。ヨーロッパでは、医療機器からのPVCの消費量は年間約85,000トンです。プラスチックベースの医療機器のほぼ3分の1はPVCで作られています。[44]
食品包装
PVCは、ボトル、 [45]、 包装フィルム、[45]、 ブリスターパック、[45]、 ラップフィルム、[45]、金属蓋のシールなど、さまざまな製品に使用されています。
ワイヤーロープ
PVCは、一般用途のワイヤーロープや航空機ケーブルを包むために圧力をかけて押し出されることがあります。PVCコーティングされたワイヤーロープは取り扱いが容易で、腐食や摩耗に強く、視認性を高めるために色分けすることもできます。屋内外を問わず、さまざまな産業や環境で使用されています。[46]
その他の用途

成形されたPVCは、蓄音機、または「ビニール」レコードの製造に使用されます。 PVCパイプは、楽器製造に使用される金属チューブの安価な代替品であるため、管楽器、特にレジャー用やコントラバスフルートなどの珍しい楽器の製造によく使用されます。 PVCチューブのみでほぼ作られている楽器は、フリップフロップなどで開いたチューブを叩いて演奏する打楽器であるトンゴフォンです。 [47] PVCは、自動車のアンダーボディコーティングの原料としても使用されます。[48]
塩素化PVC
PVCは塩素処理によって改質することができ、塩素含有量は67%以上に増加します。塩素化ポリ塩化ビニル(CPVC)は、PVC粒子懸濁液の水溶液を塩素処理し、その後紫外線にさらしてフリーラジカル塩素化を開始させることによって生成されます。 [9]
健康と安全
可塑剤
プラスチックに可塑剤として配合されるフタル酸エステルは、米国の可塑剤市場の約 70% を占めています。フタル酸エステルは、ポリマー マトリックスに共有結合しないように設計されているため、浸出に対して非常に敏感です。フタル酸エステルはプラスチックに高い割合で含まれています。たとえば、点滴バッグでは重量比で最大 40%、医療用チューブでは重量比で最大 80% を占めることがあります。[49]ビニール製品は、玩具、[50]や車の内装、シャワーカーテン、床材など、あらゆるところに使用されており、最初は化学ガスを空気中に放出します。一部の研究では、添加剤のガス放出が健康上の問題を引き起こす可能性があることが示されており、シャワーカーテンなどの用途での DEHP の使用を禁止する声が上がっています。[51]
2004年、スウェーデンとデンマークの合同研究チームは、ビニール床材に使用されるDEHPとBBzP(ブチルベンジルフタレート)の室内空気中濃度と子供のアレルギーの間に統計的な関連性があることを発見した。 [52] 2006年12月、欧州委員会の欧州化学物質局はBBzPの最終リスク評価案を発表し、子供への曝露を含む消費者の曝露については「懸念はない」と結論付けた。[53]
鉛
鉛化合物は、作業性と安定性を向上させるためにPVCに広く添加されていましたが、PVCパイプから飲料水に浸出することが示されています。[54]
ヨーロッパでは鉛系安定剤の使用は中止されている。 2000年に始まったVinylPlusの自主的な取り組みにより、欧州安定剤生産者協会(ESPA)の会員は2015年に鉛系安定剤の交換を完了した。[55] [56]
塩化ビニルモノマー
1970年代初頭、塩化ビニル(通常塩化ビニルモノマーまたはVCMと呼ばれる)の発がん性がポリ塩化ビニル産業の労働者のがんと関連付けられました。具体的には、ケンタッキー州ルイビル近郊のBFグッドリッチ工場の重合部門の労働者が、肝臓血管肉腫(血管肉腫とも呼ばれる)というまれな病気と診断されました。[57]それ以来、オーストラリア、イタリア、ドイツ、英国のPVC労働者の研究では、特定の種類の職業性がんが塩化ビニルへの曝露と関連していることが示され、VCMが発がん性物質であることが認められるようになりました。[9]
燃焼
PVC は燃焼するとHClと二酸化炭素を生成します。
ダイオキシン
家庭ごみの焼却に関する研究では、PVC 濃度の上昇に伴ってダイオキシンの発生が一貫して増加していることが示されています。 [58]米国 EPA ダイオキシン目録によると、埋立地の火災は環境へのダイオキシンのさらに大きな発生源となる可能性が高いようです。国際的な研究の調査では、廃棄物の野焼きの影響を受ける地域でダイオキシン濃度が高いことが一貫して特定されており、相同パターンを調べた研究では、ダイオキシン濃度が最も高いサンプルは「PVC の熱分解に典型的」であることがわかりました。他の EU の研究は、PVC が「埋立地の火災中にダイオキシン生成に利用できる塩素の圧倒的多数を占めている可能性が高い」ことを示しています。[58]
米国EPAの調査対象の中で、ダイオキシンの次に多い発生源は、医療廃棄物と都市廃棄物の焼却炉です。[59]さまざまな研究が行われていますが、矛盾する結果が出ています。たとえば、商業規模の焼却炉の研究では、廃棄物のPVC含有量とダイオキシン排出量に関係がないことが示されました。[60] [61]他の研究では、ダイオキシンの生成と塩化物含有量の間に明確な相関関係が示されており、PVCは焼却炉でのダイオキシンとPCBの生成に大きく寄与していることが示されています。[62] [63] [64]
2007年2月、米国グリーンビルディング協会(USGBC)の技術科学諮問委員会は、LEEDグリーンビルディング評価システムにおけるPVC回避関連材料クレジットに関する報告書を発表した。報告書は、「人間の健康や環境への影響のカテゴリーすべてにおいて最良とも最悪ともいえる単一の材料はない」と結論付けているが、「ダイオキシン排出のリスクにより、PVCは一貫して人間の健康への影響が最も悪い材料の1つとなっている」としている。[65]
ヨーロッパでは、ダイオキシン生成における燃焼条件の重要性が多くの研究者によって証明されている。ダイオキシン様化合物の生成に最も重要な要因は燃焼ガスの温度である。酸素濃度もダイオキシン生成に大きな役割を果たしているが、塩素含有量は関係ない。[66]
いくつかの研究では、廃棄物からPVCを除去してもダイオキシン排出量は大幅には減らないことも示されています。EU委員会は2000年7月に「PVCの環境問題に関するグリーンペーパー」を発表しました。[67]
欧州委員会が委託した「PVCおよび主要な競合材料のライフサイクルアセスメント」に関する研究では、「最近の研究では、PVCの存在はプラスチック廃棄物の焼却によって放出されるダイオキシンの量に大きな影響を与えないことが示されている」と述べられている。[68]
業界の取り組み
ヨーロッパでは、2000年に設立されたVinyl 2010 [69]によってPVC廃棄物管理の進展が監視されてきた。Vinyl 2010の目標は、2010年末までにヨーロッパで年間20万トンの使用済みPVC廃棄物をリサイクルすることであったが、これにはすでに他の法律やより具体的な法律(使用済み自動車、包装、廃電気電子機器に関する欧州指令など)の対象となっている廃棄物は含まれていなかった。[要出典]
2011年6月以降、持続可能な開発のための新たな目標であるVinylPlusがこれに続いています。[70]その主な目標は、2020年までに年間80万トンのPVCをリサイクルすることです。これには「リサイクルが困難な」廃棄物10万トンが含まれます。PVC廃棄物の収集とリサイクルを促進する企業の1つがRecovinylです。[71] 2016年に報告され監査された機械的にリサイクルされたPVCのトン数は568,695トンでしたが、2018年には739,525トンに増加しました。[72]
廃棄PVCの問題に対処するためのアプローチの1つは、Vinyloopと呼ばれるプロセスです。これは、溶剤を使用してPVCを他の材料から分離する機械的リサイクルプロセスです。この溶剤は、溶剤がリサイクルされる閉ループプロセスで回転します。リサイクルされたPVCは、プールのコーティング、靴底、ホース、ダイヤフラムトンネル、コーティングされた布地、PVCシートなど、さまざまな用途でバージンPVCの代わりに使用されます。[73]このリサイクルPVCの一次エネルギー需要は、従来のPVC生産よりも46%低くなります。したがって、リサイクル材料を使用すると、大幅に改善されたエコロジカルフットプリントにつながります。地球温暖化係数は39%低くなります。[74]
制限
2005年11月、米国最大の病院ネットワークの一つであるカトリックヘルスケアウェストは、ビニール不使用の点滴バッグとチューブに関してB.ブラウンメルズンゲンと契約を締結した。 [75]
2012年1月、米国西海岸の大手医療機関であるカイザー・パーマネンテは、PVCおよびDEHPタイプの可塑剤を使用した静脈内(IV)医療機器の購入を今後行わないと発表しました。[76]
1998年、米国消費者製品安全委員会(CPSC)は、PVC製のガラガラ、歯固め、哺乳瓶の乳首、おしゃぶりからフタル酸エステルを除去するための自主協定を製造業者と締結した。[77]
医療用ビニール手袋
可塑化PVCは医療用手袋の一般的な素材です。ビニール手袋は柔軟性と弾力性が低いため、いくつかのガイドラインでは、手先の器用さが求められる、または患者と短時間以上接触する臨床ケアや処置にはラテックス手袋またはニトリル手袋のいずれかを推奨しています。ビニール手袋は、作業面を拭き取る消毒剤や手指消毒剤の配合に使用されるグルタルアルデヒドベースの製品やアルコールなど、多くの化学物質に対して耐性が低いことが示されています。PVCの添加物も、アレルギー性接触皮膚炎などの皮膚反応を引き起こすことが知られています。たとえば、抗酸化物質のビスフェノールA、殺生物剤のベンズイソチアゾリノン、プロピレングリコール/アジペートポリエステル、エチルヘキシルマレエートなどです。[78]
持続可能性
PVCのライフサイクル、持続可能性、適切性について議論されています。[79] [誰が? ]ヨーロッパでは、2021年のVinylPlus進捗レポートによると、2020年には731,461トンのPVCがリサイクルされ、 COVID-19パンデミックの影響で2019年と比較して5%減少しました。[80]
参照
参考文献
一般的な参考文献
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インライン引用
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外部リンク
- 欧州 PVC ポータル (欧州ビニール製造業者協議会) (アーカイブ)
- ポリ塩化ビニル国際化学物質安全カード - CDC/NIOSH
- カナダビニール協会
- 米国ビニール協会

