| 名前 | |
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| IUPAC名
ポリ(1,1,2,2-テトラフルオロエチレン) [1]
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| その他の名前
フルオン、ポリ(テトラフルオロエチレン)、ポリ(ジフルオロメチレン)、ポリ(テトラフルオロエチレン)、テフロン
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| 識別子 | |
| 略語 | PTFE |
| チェビ | |
| ケムスパイダー |
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| ECHA 情報カード | 100.120.367 |
| ケッグ | |
| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| (C 2 F 4)n | |
| 密度 | 2200 kg/ m3 |
| 融点 | 327 ℃ |
| 電気抵抗率 | 10 18 Ω·cm [a] |
| 熱伝導率 | 0.25W/(m·K) (キロワット) |
| 危険 | |
| NFPA 704 (ファイアダイヤモンド) | |
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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ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は、テトラフルオロエチレンの合成フッ素ポリマーであり、化学的に不活性であるため、さまざまな用途に使用されています。[要出典] PTFEベースの組成物の一般的なブランド名は、1938年に最初に化合物を発見したデュポン社からのスピンオフであるケマーズ社のテフロンです。 [3]ポリ テトラフルオロエチレンは、完全に炭素とフッ素からなる高分子量ポリマーであるため、フルオロカーボン固体です。 PTFEは疎水性であり、水や水を含む物質はPTFEを濡らしません。これは、フルオロカーボンはフッ素の低い電気分極率のために小さなロンドン分散力しか示さないためです。 PTFEは、あらゆる固体の中で 最も摩擦係数が低いものの1つです。
ポリテトラフルオロエチレンは、フライパンやその他の調理器具の焦げ付き防止コーティングとして使用されます。炭素とフッ素の結合が強いため反応性がなく、反応性や腐食性のある化学物質の容器や配管によく使用されます。潤滑剤として使用される場合、PTFE は機械の摩擦、摩耗、エネルギー消費を軽減します。手術の移植材料やカテーテルのコーティングとして使用されます。
PTFEとその製造に使用される化学物質は、最もよく知られ、広く使用されているPFASの一部であり、[4]残留性有機汚染物質です。PTFEはフッ素ポリマー生産量の半分以上を占め、次にポリフッ化ビニリデン(PVdF)が続きます。[4]
デュポン社は数十年にわたり、 PTFEの製造時にパーフルオロオクタン酸(PFOA、またはC8)を使用していましたが、 PFOAへの曝露による生態毒性および健康への影響をめぐる訴訟により、その後その使用を中止しました。[5] [6]デュポン社のスピンオフ企業であるケマーズ社は現在、別のPFASであるGenXと呼ばれる代替化学物質を使用してPTFEを製造しています。GenXはPFOAに比べて環境への残留性が低いように設計されていましたが、「残念な代替品」であることが判明しました。[7]その影響は、置き換えることを意図した化学物質と同等か、それ以上に有害である可能性があります。[7] [8] [9]
歴史




ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) は、1938 年にロイ J. プランケットがデュポン社のニュージャージー州ケマーズ チャンバース工場で働いていたときに偶然発見されました。デュポン社の化学者チームは、テトラフルオロエチレンと呼ばれる新しいクロロフルオロカーボン冷媒の製造を試みました。圧力瓶内のガスは、瓶の重量が「空」の合図まで減る前に流れが止まりました。ジョン J. ビール (化学者) は、テスト用シリンダーの重量差に気づき、ロイ プランケットに報告しました。研究室の化学者が瓶をのこぎりで切断すると、瓶の内側が妙に滑りやすいワックス状の白い物質で覆われているのを発見しました。分析の結果、それは重合したパーフルオロエチレンであり、容器の内側の鉄が高圧下で触媒として作用したことが判明しました。[10]キネティックケミカルズは1941年に新しいフッ素化プラスチック(既知のポリエチレンに類似)の特許を取得し、[11] 1945年にテフロンの商標を登録しました。[12] [13]
1948年までに、ゼネラルモーターズと共同でキネティックケミカルズを設立したデュポンは、ウェストバージニア州パーカーズバーグで年間91万キログラム(2,000,000ポンド)を超えるテフロンブランドのポリテトラフルオロエチレンを生産していました。[14]初期の使用法は、マンハッタン計画で、テネシー州オークリッジの広大なK-25ウラン濃縮工場で、反応性の高い六フッ化ウランを保管するパイプのバルブとシールをコーティングする材料として使用されました。[15]
1954年、コレット・グレゴワールは、夫でフランス人エンジニアのマルク・グレゴワールに、釣り道具に使用していた素材を自分の調理鍋に使ってみるよう勧めた。その後、彼はPTFEコーティングを施した初のノンスティックフライパンをティファール(「テフロン」の「テフ」とアルミニウムの「アル」を組み合わせた造語)というブランド名で開発した。 [16]米国では、科学用器具にこの物質を使用していたマリオン・A・トロッツォロが、1961年に米国初のPTFEコーティングフライパン「ハッピーパン」を販売した。[17]それ以来、ノンスティック調理器具は一般的な家庭用品となり、現在では世界中の何百ものメーカーが販売している。
Zepelというブランド名は、布地に塗布した場合の防汚性と耐水性を宣伝するために使用されました。[18]
1990年代に、PTFEは酸素のない環境で融点以上の温度で放射線架橋できることが分かりました。 [19] 電子ビーム処理は放射線処理の一例です。架橋PTFEは高温での機械的特性と放射線安定性が向上しました。これは、長年、PTFEを分解してリサイクルするために常温での放射線照射が使用されてきたため、重要なことでした。[20]この放射線誘発鎖切断により、 PTFEはより簡単に再粉砕して再利用できます。
エネルギーを増加させ接着性を向上させるために表面をコロナ放電処理することが報告されている。 [21]
生産
PTFEはテトラフルオロエチレンのラジカル 重合によって生成される。[22]反応式は
- n F 2 C=CF 2 → −(F 2 C−CF 2 ) n −
テトラフルオロエチレンはテトラフルオロメタン( )と炭素に爆発的に分解する可能性があるため、この危険な副反応を引き起こす可能性のあるホットスポットを防ぐために、重合には特別な装置が必要です。このプロセスは通常、過硫酸塩で開始され、過硫酸塩はホモリシスを起こして硫酸ラジカルを生成します。
- [O 3 SO−OSO 3 ] 2− ⇌ 2 SO•−
4
得られたポリマーは硫酸エステル基で末端が覆われており、加水分解されてOH末端基が得られる。[23]
粒状PTFEは懸濁重合によって製造され、PTFEは主に撹拌によって水性媒体に懸濁され、時には界面活性剤が使用される。PTFEは乳化重合によっても合成され、界面活性剤はPTFEを水性媒体中に保持する主な手段である。[24]過去に使用された界面活性剤には、有毒なパーフルオロオクタン酸(PFOA)やパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)が含まれていた。最近では、パーフルオロ3,6ジオキサオクタン酸(PFO2OA)やFRD-903(GenX)が代替界面活性剤として使用されている。[25]
プロパティ

PTFEは熱可塑性 ポリマーで、室温では白色の固体で、密度は約2200 kg/m 3、融点は600 K(327 °C; 620 °F)です。[26] PTFEは、5 K(-268.2 °C; -450.7 °F)までの低温では高い強度、靭性、自己潤滑性を維持し、194 K(-79.15 °C; -110.5 °F)を超える温度では優れた柔軟性を維持します。 [ 27] PTFEは、すべてのフルオロカーボンと同様に、炭素-フッ素結合の集合効果からその特性を獲得します。これらの炭素-フッ素結合に影響を及ぼすことが知られている唯一の化学物質は、アルカリ金属などの高温で反応性の高い金属、アルミニウムやマグネシウムなどの金属、およびフッ化キセノンやフッ化コバルト(III)などのフッ素化剤です。[28] 650~700℃(1,200~1,290℉)を超える温度では、PTFEは解重合を起こします。[29]しかし、約260℃(500℉)から350℃(662℉)で分解が始まり、400℃(752℉)を超える温度では熱分解が起こります。 [30]
プラスチックの摩擦係数は通常、磨かれた鋼に対して測定されます。[35] PTFEの摩擦係数は0.05~0.10で、[26]これは既知の固体材料の中で3番目に低い値です(最も低いのはアルミニウムマグネシウムホウ化物(BAM)で、摩擦係数は0.02、2番目に低いのはダイヤモンドライクカーボンで0.05)。[要出典] PTFEはファンデルワールス力に強いため、ヤモリがくっつかない唯一の表面として知られています。[36]さらに、PTFEは、この材料で塗装された表面を昆虫が登るのを防ぐために使用できます。たとえば、PTFEはアリがアリ塚から登るのを防ぐために使用されています。PTFEの表面処理には、他の材料に接着できるように表面を変えるものがあります。
PTFE は、その化学的および熱的特性のため、医薬品や化学処理などの強力な化学物質に対する耐性が求められる産業において、ガスケット材料としてよく使用されています。[37]しかし、1990 年代まで、[19] PTFE は化学的に不活性であるため、エラストマーのように架橋することは知られていませんでした。そのため、PTFE には「記憶」がなく、クリープが発生します。クリープする傾向があるため、このようなシールの長期的な性能は、クリープがゼロまたはゼロに近いレベルのエラストマーよりも劣ります。重要な用途では、ベルビル ワッシャーを使用して PTFE ガスケットに継続的な力を加えることが多く、ガスケットの寿命全体にわたって性能の低下を最小限に抑えます。[38]
PTFEは紫外線(UV)に透明なポリマーです。しかし、エキシマレーザービームにさらされると、不均一な光熱効果により著しく劣化します。[39]
処理
PTFEの加工は、融点が327℃(621℉)と高く、分解温度を超えているため、困難で高価になることがあります。PTFEは溶融粘度が非常に高いため、溶融しても流動しません。[40] [41]少量のパーフルオロ(プロピルビニルエーテル)やヘキサフルオロプロピレン(HFP)などの共モノマーを含めることで、粘度と融点を下げることができます。これにより、本来は完全に直線状のPTFE鎖が分岐し、結晶性が低下します。[42]
一部のPTFE部品は、圧縮成形の一種である冷間成形によって作られています。[43]ここでは、PTFEの微粉末を高圧(10~100 MPa)下で金型に押し込みます。[43]数分から数日かかる沈殿期間の後、金型は360~380℃(680~716℉)で加熱され、[43]微粒子が融合(焼結)して単一の塊になります。[44]
用途と用途
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電線絶縁、電子機器
PTFEの最も一般的な用途は、生産量の約50%を占め、[45]航空宇宙およびコンピュータ用途の配線(フックアップワイヤ、同軸ケーブルなど)の絶縁用です。[ 46] [45]この用途では、PTFEが優れた誘電特性、特に高無線周波数での群速度分散が低いことを利用して、[47]コネクタアセンブリやケーブル、マイクロ波周波数で使用されるプリント回路基板の優れた絶縁体として適しています。 高い融点と相まって、PTFEは、低コストの用途で一般的に使用される、より弱く、分散が高く、融点が低いポリエチレンの高性能な代替品として選択される材料となっています。
ベアリングシール
工業用途では、PTFEは低摩擦のため、すべり軸受、ギア、スライドプレート、シール、ガスケット、ブッシングなど[48] 、部品の摺動動作を伴う用途に使用されており、アセタールやナイロンよりも優れた性能を発揮します。[49]
エレクトレット
バルク抵抗率が極めて高いため、永久磁石の静電類似体である長寿命エレクトレットの製造に理想的な材料です。
複合材料
PTFE フィルムは、航空宇宙産業を中心に、炭素繊維複合材やグラスファイバー複合材の製造にも広く使用されています。PTFE フィルムは、製造中の炭素またはグラスファイバー部品間のバリアとして使用され、ブリーザーおよびバギング材料では、デバルキング (積層された材料の層の間から空気を真空除去する) の際や、通常はオートクレーブで複合材を硬化させる際に、結合部をカプセル化するために使用されます。ここでフィルムとして使用される PTFE は、ビスマレイミド樹脂があらかじめ含浸されている炭素グラファイトまたはグラスファイバー層が原因で粘着性がある製造中の部品に非生産材料がくっつくのを防ぎます。テフロン、エアウィーブ ブリーザー、およびバッグ自体などの非生産材料は、積層したままにしておくと FOD (異物破片/損傷) と見なされます。
ゴアテックスは、微細孔を持つフッ素ポリマー膜を組み込んだ素材である延伸PTFE(ePTFE)のブランドです。米国ミネアポリスのヒューバート・H・ハンフリー・メトロドームの屋根は、PTFEコーティングが最も多く使用されたものの1つです。20エーカー(81,000 m 2)の素材が、白い二重層PTFEコーティングのグラスファイバードームの作成に使用されました。
化学的に不活性なライナー
PTFE は極めて非反応性で耐熱性が高いため、ホースアセンブリ、伸縮継手、工業用パイプラインのライナーとしてよく使用され、特に酸、アルカリ、その他の化学物質を使用する用途で使用されます。摩擦のない特性により、高粘性液体の流れが改善され、ブレーキ ホースなどの用途にも使用できます。
張力膜構造
PTFE建築用膜は、織られたガラス繊維のベース布をPTFEでコーティングすることによって作られ、張力構造に使用される最も強力で耐久性のある材料の1つを形成します。[50] PTFE張力膜を備えた注目すべき構造物には、ロンドンのO2アリーナ、南アフリカのモーゼスマヒダスタジアム、スペインのメトロポリターノスタジアム、オーストラリアのシドニーフットボールスタジアムの屋根などがあります。[51]
楽器
PTFE は楽器の潤滑製品、特にバルブ オイルによく使用されます。
潤滑剤
PTFEは、微粒子化や極性化を含むいくつかのエアゾール潤滑スプレーに使用されています。摩擦係数が非常に低く、疎水性(錆び防止に役立つ)があり、塗布後に形成される乾燥膜により、研磨ペーストを形成する可能性のある粒子が付着するのを防ぐことができます。[52]ブランドには、GT85、Tri-Flow、WD-40 Specialistなどがあります。[53] [54] [55]
キッチン用品

PTFE は疎水性があり、耐熱性がかなり高い ため、ノンスティックフライパンやその他の調理器具のコーティングに使用されることでよく知られています。
一部のアイロンの底板はPTFEでコーティングされている。[56]
その他

その他のニッチなアプリケーションには次のものがあります:
- スキービンディングには非機械的なAFD(摩擦防止装置)としてよく使われます。
- 様々な大きさの小さな孔を含むように伸ばすことができ、その後、布地の層の間に配置され、アウトドアアパレルの防水性と通気性を備えた布地を作ります。[57]
- 制服のブレザーなどのフォーマルな学校着の汚れを防ぐ布地保護剤として広く使用されています。[58]
- 捕獲された昆虫やその他の節足動物が逃げるのを防ぐ潤滑剤としてよく使用されます。
- これは、外科用器具やその他の医療機器に強度と耐熱性を与えるように配合された医療およびヘルスケア用途のコーティングとして使用されます。[59]
- これは、スポーツや医療用途のフィルムインターフェースパッチとして使用され、感圧接着剤の裏地を備えており、履物、インソール、足首・足装具、その他の医療機器の戦略的な高摩擦領域に取り付けられ、摩擦によって引き起こされる水疱、たこ、足の潰瘍を予防および緩和します。[60]
- 拡張PTFE膜は、緑内障の治療のための線維柱帯切除術を補助するための試験で使用されている。[61]
- 粉末PTFEは、アルミニウムやマグネシウムなどの粉末金属とともに、火工品組成物の酸化剤として使用されます。点火すると、これらの混合物は炭素質のすすと対応する金属フッ化物を形成し、大量の熱を放出します。これらは、赤外線デコイフレアや固体燃料ロケット推進剤の点火剤として使用されます。[62]アルミニウムとPTFEは、いくつかのサーモバリック燃料組成物にも使用されます。
- 粉末PTFEは、低粘度の共沸混合物であるシロキサンエーテルとの懸濁液に使用され、ツイスティパズル用の潤滑剤を作ります。[63]
- 光学放射測定では、PTFE シートは、透過光をほぼ完全に拡散できるため、分光放射計や広帯域放射計 (照度計やUV 放射計など) の測定ヘッドとして使用されます。さらに、PTFE の光学特性は、UV から近赤外線まで、広範囲の波長にわたって一定です。この領域では、通常透過率と拡散透過率の比は無視できるほど小さいため、拡散板(PTFE シート)を通過した光は、ランバートの余弦法則のように放射されます。したがって、PTFE は、太陽放射照度測定など、表面での光放射の強度を測定する検出器の余弦角応答を可能にします。
- テフロンコーティングされた弾丸は、コーティングされていない弾丸が引き起こす銃器のライフリングの摩耗を軽減するためにPTFEでコーティングされています。PTFE自体は弾丸に装甲貫通特性を与えません。[64]
- PTFEは耐腐食性が高いため、実験室環境では容器の内張り、磁気撹拌機のコーティング、ガラス容器を溶かすフッ化水素酸などの腐食性の高い化学物質のチューブなどに使用されています。また、超強酸であるフルオロアンチモン酸を保管する容器にも使用されています。[65]
- PTFE チューブは、廃棄物焼却炉のガス洗浄におけるガス-ガス熱交換器に使用されます。ユニットの電力容量は通常、数メガワットです。
- PTFE は配管用途のねじシール テープとして広く使用されており、ペーストねじドープの代わりとして広く使用されています。
- PTFEメンブレンフィルターは、最も効率的な工業用エアフィルターの一つです。PTFEコーティングフィルターは、石炭火力発電所、セメント製造、製鉄工場など、高温と高粒子負荷を伴う用途で、空気流から粒子状物質を収集するための集塵システムでよく使用されます。[66]
- 適切な自己静脈移植が利用できない場合、 PTFE 移植片を使用して末梢血管疾患の狭窄 動脈をバイパスすることができます。
- 多くの自転車用潤滑剤やグリースには PTFE が含まれており、摩擦力を受けるチェーンやその他の可動部品 (ハブベアリングなど)に使用されます。
- PTFE は、いくつかの種類のデンタルフロスに使用されます。
- PTFEは歯の詰め物をする際にも使用され、隣接する歯との接触を隔離し、修復材料が隣接する歯に付着しないようにします。[67] [68]
- PTFEシートは非粘着性と非極性溶媒に対する耐性があるため、ブタンハッシュオイルの製造に使用されます。 [69]
- PTFE は、わずかにテクスチャ加工されたラミネートと組み合わせて、ドブソニアン望遠鏡の滑り軸受けシステムを構成します。
- PTFEは食品加工機器のノンスティックコーティングとして広く使用されています。[70]生地ホッパー、ミキシングボウル、コンベアシステム、ローラー、シュートなど。PTFEは摩耗が発生する場所、例えば種入り生地や粒状の生地を加工する機器にも補強することができます。[70]
- PTFE は無電解ニッケルメッキに実験されています。
- PTFE チューブは摩擦が低いため、押し出し機のステッピング モーターがフィラメントをより簡単に押し出すことができるため、3D プリンターのボウデン チューブに使用されます。
- PTFE は、マウスとマウスパッドの摩擦を減らしてより滑らかな滑りを実現するために、ゲーミングマウスのアフターマーケット追加マウスフィートによく使用されます。
- PTFE フォイルは、レーザープリンターの定着ユニットで広く使用されており、ヒーター要素の周囲や反対側の圧力ローラーにも巻き付けられ、印刷された紙やトナーの廃棄物が付着するのを防ぎます。
- PTFE は、650~700 °C で体内に有毒物質を放出する PTFE とは異なり、26.6 °C で体内に有毒物質を放出するアクリルなどの素材に比べて着用がはるかに安全であるため、ボディジュエリーの製造にも使用されます。
- PTFE は、紙を折ったり、切り込みを入れたり、分離したりするための製本ツールの製造に使用されます。これらは通常、テフロン ボーン フォルダーと呼ばれます。
- PTFE は融点が高いため、はんだ除去ポンプの先端によく使用されます。
安全性
PTFEは低温では安定していますが、約260℃(500℉)の温度で劣化し始め、350℃(662℉)を超えると分解し、400℃(752℉)を超える温度では熱分解が起こります。 [30]主な分解生成物は、テトラフルオロエチレン(TFE)とジフルオロカルベンラジカル(RCF2)を含むフルオロカーボンガスと昇華物です。[30]
1955年に実施された動物実験では、250℃(482℉)以下の温度では、健康に悪影響を及ぼすほどの量のこれらの生成物が生成される可能性は低いという結論が出ています。[71]これらの温度を超えると、分解副産物は鳥類にとって致命的となる可能性があり、[72]人間にはインフルエンザのような症状(ポリマーヒューム熱)を引き起こす可能性がありますが、[73]人間の場合、これらの症状は新鮮な空気に触れると1、2日以内に消失します。[74]
ポリマーヒューム熱のほとんどの症例は、PTFEに汚染されたタバコを吸うことで発生しますが、[74] PTFE部品の近くで溶接した人に症例が発生しています。[74]肉は通常204〜232℃(399〜450℉)で揚げられ、ほとんどの調理油(精製されたベニバナ油とアボカド油を除く)は260℃(500℉)に達する前に煙が出始めるため、PTFEコーティングされた調理器具は通常の使用で危険な温度に達する可能性は低いです。デュポン社のハスケル研究所による1973年の研究では、280℃(536℉)に加熱されたPTFE調理器具から放出される煙に4時間さらされるとインコは致命的であることが判明したが、これは熱分解バターから放出される煙が鳥にとって致命的となるのに必要な260℃(500℉)よりも高い温度であった。[75]
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、以前はノンスティックコーティングされた調理器具などのPTFE製品の製造に使用されていた化学物質で、それにさらされた人に発がん性がある可能性があります(生態毒性を参照)。 [76]この化学物質が使用されている工場で働く人やその近くに住む人の血液、および一部のスキーワックスや汚れ防止布地コーティングなどのPFOA含有製品に定期的にさらされている人の血液中に、懸念されるレベルのPFOAが検出されていますが、 PFOAは製造工程中に燃え尽き、完成品には含まれていないため、ノンスティック調理器具が主要な暴露源であることは確認されていません。[74]ノンスティックコーティングされた調理器具は、2013年以降PFOAを使用して製造されておらず、[77]米国ではPFOAは製造されていません。[76]
生態毒性
リビングビルディングチャレンジ
PTFEは2016年にLiving Building Challenge(LBC)レッドリストに追加されました。レッドリストは、Living Building Challenge(LBC)の基準を満たすことを目指す建築物において、建築業界で広く使用され、人間の健康や環境に重大なリスクをもたらす物質の使用を禁止しています。[78]
トリフルオロ酢酸
トリフルオロ酢酸ナトリウムと類似化合物のクロロジフルオロ酢酸ナトリウムは、PTFEが熱分解を受けると生成される可能性があり、同様に持続性のある長鎖ポリフルオロおよび/またはポリクロロフルオロ(C3-C14)カルボン酸も生成されます。これらの生成物は蒸発性湿地に蓄積する可能性があり、湿地植物種の根と種子に見つかっていますが、植物の健康や発芽の成功に悪影響を与えることは観察されていません。[74]
PFOA
パーフルオロオクタン酸 (PFOA、または C8) は、PTFE の 乳化重合における界面活性剤として使用されてきましたが、いくつかのメーカーではその使用を完全に中止しています。
PFOAは環境中に永久に残留する。[79] PFOAは米国の一般住民の多くの血液中にppbの低濃度およびそれ未満の濃度で検出されており、化学工場の従業員やその周辺地域では濃度が高い。PFOAとパーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)は、すべての米国人の血流中にppbの範囲で存在すると推定されているが、これらの濃度は1999年から2014年の間にPFOAで70%、PFOSで84%減少しており、これは米国におけるPFOAとPFOSの生産終了と段階的廃止と一致している。[80]一般住民は、海洋やオハイオ川流域付近へのC8廃棄物の大量投棄を通じてPFOAに曝露している。[81] [82] [83] PFOAは、産業廃棄物、防汚カーペット、カーペット洗浄液、ハウスダスト、電子レンジ用ポップコーン袋、水、食品、PTFE調理器具で検出されている。
デュポン社との集団訴訟および地域和解の結果、3人の疫学者が、一般住民よりも高いレベルでPFOAに曝露していた(旧デュポン社)ケマーズ・ワシントン・ワークス化学工場周辺のウェストバージニア州パーカーズバーグの住民を対象に調査を行った。調査では、PFOA曝露と6つの健康結果(腎臓がん、精巣がん、潰瘍性大腸炎、甲状腺疾患、高コレステロール血症(高コレステロール)、妊娠性高血圧症(妊娠によって引き起こされる高血圧))との間に関連があると結論付けられた。[84]
全体的に、PTFE調理器具はPFOAへの曝露経路としては軽微であると考えられている。[85]
ジェネレーションX
PFOA集団訴訟の結果、デュポン社は、テフロンブランドのPTFEなどのフッ素ポリマーの製造において、パーフルオロオクタン酸の代替品として、同様のフッ素化合物であるGenXを使い始めました。 [86] [87]しかし、EPAはGenXをPFOAよりも毒性が高いと分類しており[8]、GenXは「残念な代替品」であることが判明しました。[7] その影響は、代替を意図していた化学物質と同等か、それ以上に有害である可能性があります。 [7] [9]
この化学物質は、デュポン社のスピンオフ企業であるケマーズ社によってノースカロライナ州フェイエットビルで製造されている。[88]フェイエットビル工場は、ウェストバージニア州パーカーズバーグでの訴訟によりデュポン社が生産を停止した後、デュポン社がPFOAの生産を開始した場所である。EPAが企業にPFOAの生産を段階的に自主的に廃止するよう求めたところ、フェイエットビル工場ではGenXが生産を代替した。2017年6月、ウィルミントン・スターニュースは[89] 50万人の飲料水供給源であるケープフィア川でGenXが見つかったと報じた。汚染源はフェイエットビル工場であることが判明した。この工場は1971年の設立以来デュポン社によって運営され、2015年からはデュポン社のスピンオフ企業であるケマーズ社によって管理されていた。水道事業者は、飲料水からこれらの化学物質をろ過する能力がないことを確認した。
ノースカロライナ州環境品質局(NC DEQ)の記録[90]によると、デュポン社は1976年にナフィオンの製造からPFASをこの地域に放出し始め、1980年以降はGenXを含むPFASがビニルエーテルの製造の副産物として放出され、何十年にもわたってケープフィア盆地を汚染していた。ケープフィア・リバー・ウォッチと呼ばれる小さな非営利団体は、より迅速かつ強力な措置を講じなかったとしてNC DEQを訴え、汚染者であるケマーズ社を水質浄化法および有害物質規制法違反で訴えた。その結果、2019年2月25日にケープフィア・リバー・ウォッチ、NC DEQ、ケマーズ社によって署名された同意命令[91]が出された。 [92]この命令により、ケマーズ社は廃水の排出、大気への排出、地下水の排出、井戸利用者へのサンプリングとろ過のオプションの提供を停止する必要があり、また、フェイエットビル工場から300種類以上のPFAS化合物が放出されていることを証明するサンプリングが義務付けられました。[93]
類似ポリマー

テフロンという商標は、同様の組成を持つ他のポリマーにも使用されます。
- パーフルオロアルコキシアルカン(PFA)
- フッ素化エチレンプロピレン(FEP)
これらは、低摩擦と非反応性というPTFEの有用な特性を保持しながら、より簡単に成形できます。たとえば、FEPはPTFEよりも柔らかく、533 K(260 °C、500 °F)で溶けます。また、透明性が高く、日光に対して耐性があります。[94]
参照
- BS 4994、二重ラミネート化学プロセスプラント機器の熱可塑性ライニングとしてのPTFE
- PFOA関連の訴訟を扱った映画「ダークウォーターズ」
- PFOA の健康と環境への影響に関するドキュメンタリー「 The Devil We Know 」
- ETFE
- ゴアテックス防水生地
- マグネシウム/テフロン/バイトン、熱分解テルミット組成物
- ポリマー吸着
- 超疎水性コーティング
- PTFEの表面処理
注記
- ^ 誘電体。バルク抵抗率。[2]
参考文献
- ^ "ポリ(テトラフルオロエチレン) (CHEBI:53251)". ebi.ac.uk . 2012年7月12日閲覧。
- ^ “PTFE”. Microwaves101 . 2014年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月16日閲覧。
- ^ ab 「テフロンフッ素ポリマーの歴史」Teflon.com 。 2021年2月3日閲覧。
- ^ ab Améduri, B.; Sawada, Hideo, eds. (2017).フッ素化ポリマー. RSCポリマー化学シリーズ. ケンブリッジ、英国: 王立化学協会. ISBN 978-1-78262-917-7. OCLC 951763265.[ページが必要]
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さらに読む
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外部リンク
- プラズマプロセスとポリテトラフルオロエチレンの接着接合
- PTFE (ポリテトラフルオロエチレン) (特性) | Fluorotherm.com

