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13.Apr.2026

離子層析-IC 大廠紛紛強制要求 PFAS 測試,你準備好了嗎?

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大廠紛紛強制要求 PFAS 測試,你準備好了嗎?

PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl Substances,全氟及多氟烷基物質)因其高度化學穩定性與疏油疏水特性,廣泛應用於半導體製程、表面處理、阻燃材料及防水防油塗層。然而,PFAS 在環境中難以自然降解,具生物累積性,也被稱為是永久性化學物質。因此各國逐步要求建立產品與環境樣品之含氟監測。由於 PFAS 種類超過數千種,僅依賴 LC-MS/MS 針對特定化合物分析與定量,已無法全面評估污染程度。因此,以燃燒式離子層析法(Combustion Ion Chromatography, CIC)測定總有機氟(TOF 或 AOF)成為國際法規採用的測試方法與重要技術方向。

CIC燃燒爐離子層析測試流程
▲圖一  CIC燃燒爐離子層析測試流程

CIC 的核心原理結合了高溫燃燒及離子層析分離技術。樣品首先以石英舟承載並送入燃燒爐,在 900–1100 °C (常用1050°C )下於氧氣與水蒸氣氣流中完全氧化,使所有含氟有機化合物的 C–F 鍵被破壞,轉換為無機氟離子(F⁻)。燃燒後的氣體導入吸收液中,使 F⁻ 完全溶解,再利用離子層析儀分離定量。透過此機制,CIC 可將樣品中所有形式的有機氟統一轉換為 F⁻,達到總量定量的目的。
離子層析儀(IC)透過陰離子交換柱將 F⁻ 與其他陰離子分離,再透過抑制器將雜訊降低並提高導電度值以達到訊號增強,最後再利用電導度檢測器進行定性與定量分析。此方法具備高靈敏度與低干擾特性,有利於複雜基質之環境或工業樣品。其定性與定量方式通常以標準品建立檢量線,再以Peak面積積分比較得出濃度。
 

CIC燃燒爐離子層析測試流程
▲圖二  CIC燃燒爐離子層析測試流程

 
CIC 在 PFAS 分析中的應用具多項優勢。首先,CIC 無需了解樣品中具體存在哪些 PFAS,也不需針對每種化合物建立分析方法,因此能有效克服 PFAS 物種龐雜、標準品難以取得的問題。其次,CIC 適用於多種類型基質,包括飲用水、地表水、工業廢水、土壤、沉積物、包裝材料、高分子樹脂及半導體製程化學品等。此多樣性使 CIC 成為監測 PFAS 污染與控管製程品質的重要工具。
在實務上,CIC 可用於水質中的總吸附有機氟(AOF)測定,流程通常包含 SPE 固相萃取、高溫焚燒、吸收吸附與 IC 分析,可快速得知 PFAS 污染程度。在半導體製程中,化學藥液中的含氟表面活性劑可能造成製程瑕疵與殘留問題,因此以 CIC 監測藥液是否含 PFAS 成為重要的 IQC 手段。對於固體樣品,如紡織產品、食品包材、防水塗層或消防泡沫殘留土壤,燃燒處理則可避免基質差異造成 LC-MS/MS 分析限制,提升數據可信度。
雖然 CIC 能提供總氟資訊,但仍舊無法分辨各種 PFAS 的結構與種類,然而CIC 作為總量監測工具,可提供快速且全面的氟污染評估,適用於前期篩檢、製程監控與跨基質比較,已成為 PFAS 全面管理策略中不可或缺的技術。

最後整理一份國際大廠針對PFAS的要求

Apple
Apple 在 Regulated Substances Specification (RSS) 與供應鏈手冊中已明確禁止以下:
  • PFOA / PFOS(明確禁用)
  • 部分長碳鏈 PFAS
  • 針對纖維與塗層要求「不得使用含氟表面處理劑」
2023 年開始,Apple 要求供應商提供 PFAS-free 聲明,部分材料需做 TOF 檢測。
 

Google
 
Google 於其環境責任報告中列出 PFAS 為限制物質,部分產品(Nest、Pixel)要求供應商不得使用氟處理塗層。
 

Microsoft
 
Microsoft Supplier Requirements 逐年增加 PFAS 限制,目前要求:
  • 禁用 PFOS / PFOA
  • 對紡織、外殼材料禁止使用含氟防水塗層
 

Amazon / Meta / HP
 
均已禁止 C8 類 PFAS,並要求原料供應商提供不含 PFAS 的聲明。
 

 
北歐品牌(影響全球供應鏈)
  • IKEA
  • H&M
  • Patagonia
    均已全面禁止 PFAS,並要求 TOF / AOF 證明。
    (科技業供應鏈常需同時符合這些規範)

 

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