PFAS
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Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (SPFA), plus couramment désignées sous le sigle ou l'acronymecite-ref-2[a] PFAS (pour l'anglais per- and polyfluoroalkyl substances), également appelées polluants éternels du fait de leur persistance dans l’environnementcite-ref-3[2], autrefois aussi dénommées composés perfluorés, sont des composés organofluorés synthétiques comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels alkyle per- ou polyfluorés (pas tous). Elles contiennent au moins un groupement perfluoroalkyle –CnF2n–cite-ref-4[3]cite-ref-ritscher-5-0[4]. Il existe probablement entre six et sept millions de PFAScite-ref-complexpfas2023-6-0[5].
Certaines PFAS, comme le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique), le PFOA (acide perfluorooctanoïque) ou le PFNA (acide perfluorononanoïque), attirent l'attention des chercheurs, des autorités de réglementation et d'Organisations non gouvernementales environnementales en raison de leur toxicité et de leur écotoxicité, de leur caractère de polluant très persistant, et d'une présence déjà généralisée dans l'eau, l'air, le sol, les pluies et les écosystèmes (faune en particulier) et dans le sang de la population générale humainecite-ref-7[6]cite-ref-8[7] et de la faune. Elles sont retrouvées dans les organismes vivants sur toute la planète. Les scientifiques et diverses administrations appellent à rapidement « réglementer, surveiller et gérer » les PFAScite-ref-complexpfas2023-6-1[5].
En 2025, le coût de leur dépollution dans l'eau et les sols en Europe est évalué entre 95 et 2 000 milliards d'euros sur 20 anscite-ref-9[8].
Contents
• Décompte
• Monde
• Canada
• Notes
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Chimie des PFAS
Les PFAS (substances poly ou perfluoroalkyles) sont des composés de synthèse à chaîne carbonée, où un ou plusieurs atomes d'hydrogène sont remplacés par des atomes de fluor. Il est globalement possible de distinguer des PFAS polymères et des PFAS non polymères, ces dernières étant les plus utiliséescite-ref-15-10-0[9].
Lorsque tous les hydrogènes de la chaîne carbone (alkyle) sont substitués par des fluors, on dit que c'est une PFAS perfluoroalkylée. Par contre, si au moins un hydrogène est totalement substitué mais que tous les hydrogènes ne le sont pas, elle est nommée polyfluorée. Lorsque la chaîne alkyle compte moins de 6 à 8 atomes de carbone, on parle de PFAS à chaîne courte, lorsqu’elle en compte plus on parle de PFAS à chaîne longuecite-ref-11[10] :
• les PFCA : acides carboxyliques perfluorés (exemple le PFOA : acide perfluorooctanoïque);
• chaîne courte jusqu'à 7 atomes de carbone, groupe fonctionnel carboxylate
• les PFSA : acides sulfoniques perfluorés (exemple le PFOS : acide perfluorooctane sulfonique) ;
• chaîne courte jusqu'à 5 atomes de carbone, groupe fonctionnel sulfonate
• les polyfluorés, dont les fluoro-télomères (FTS), de signes sous le terme générique de « précurseurs » (ou pré-PFAAs), ils sont formés de chaines polyfluorées associées à des groupes acides sulfoniques, phosphoriques (PAP), des alcools (alcools fluorotélomères ou FTOH), des sulfonamines.
• au moins un atome de carbone est relié à un atome d’hydrogène
• Elles peuvent se transformer et se dégrader en sous-produits, PFAS perfluoroalkylées, et notamment en PFCA ou PFSA
Les propriétés physico-chimiques des PFAS ne sont pas communes car elles dépendent de chaque molécule dont la longueur de la chaîne perfluorée. La documentation est peu exhaustivecite-ref-17-12-0[11].
Substances très stables dans l'environnement, dénomination « Produits chimiques éternels »
Les PFAS sont souvent globalement surnommées Forever Chemicals (« Produits chimiques éternels »)cite-ref-7-13-0[12] ou FC à la suite d'un jeu de mots utilisé dans un éditorial du Washington Post de 2018cite-ref-14[13]. Les lettres « F-C » évoquent les symboles du fluor et du carbone, éléments chimiques qui constituent le squelette de ces molécules ; par ailleurs, la liaison carbone-fluor est l'une des liaisons les plus fortes en chimie organique, ce qui confère à ces produits une demi-vie dans l'environnement extrêmement longue (le « Forever » (pour toujours) de l'expression « Forever Chemicals »). Le nom Forever Chemicals est maintenant couramment utilisé dans les médias anglophones, en plus du nom plus technique de substances per- et polyfluoroalkylées, ou PFAScite-ref-15[14]cite-ref-16[15]cite-ref-17[16]cite-ref-18[17].
Leur trait commun est la très grande stabilité de l’extrémité perfluorée, hydrophobe et lipophile, qui peut résister à la chaleur, aux acides, aux bases, aux agents réducteurs, aux oxydants, de même qu’aux processus de photolyse et de dégradation microbiologiquecite-ref-17-12-1[11].
L'étude (2020) d'une population d'Arvidsjaur ayant accidentellement consommé de l'eau contaminée par des mousses utilisées par les pompiers de l'aéroport, a permis d'évaluer la demi-vie de ces produits dans le plasma sanguin humaincite-ref-19[18]. Pour les PFAS à chaine longue : 2,86 années pour le PFHxS, 2,91 années pour le L-PFOS. Pour ceux à chaine courte, la demi-vie est de 1,46 années pour PFHpS. Les demi-vies les plus courtes étaient de 0,12 années pour le PFBA et 0,17 années pour le PFHpA.
Propriétés tensio-actives
Un sous-groupe des PFAS, les tensioactifs fluorés, possèdent une « tête » hydrophile en plus de la « queue » fluoréecite-ref-lehmler-20-0[19]. En tant que tensioactifs, ils abaissent plus efficacement la tension de surface de l'eau que leur homologues dont la queue hydrophobe est à base hydrocarbure. Ils sont bénéfiques sur la résistance à l’huile et à l’eau (apportant des propriétés déperlantes ou anti-taches, par exemple), leur résistance élevée sur les plans chimique, physique et thermique ainsi qu’une capacité à agir comme tensioactifs (constitution d’émulsions)cite-ref-15-10-1[9].
Solubilité dans l'eau et volatilité dans l'air
Les PFAS peuvent également être retrouvées dans l’air et capables de se déplacer sur de longues distances, notamment dans les émissions industrielles ou dans l'eaucite-ref-16-21-0[20]. Dans le cas des substances non-polymères, plus la chaîne carbonée est courte, plus le composé est soluble dans l’eau et pourra être transporté sur de très longues distances. À l’inverse, plus la chaîne carbonée est longue, plus la solubilité dans l’eau diminuecite-ref-22[21].
Décompte
Des études récentes ont mis en œuvre une recherche plus étendue de PFAS dans l'environnement et dans les organismes vivants — notamment basées sur la spectrométrie de masse haute résolution (HRMS) — et incluant des sources ponctuelles et de nouvelles « matrices » jusqu'alors inexplorées, ainsi que des voies de transformation qui n'avaient jamais été explorées par la recherche publiquecite-ref-complexpfas2023-6-4[5].
Ces études ont mis au jour un grand nombre de PFAS antérieurement non répertoriées, faisant émerger un véritable « monde des PFAS »cite-ref-complexpfas2023-6-5[5].
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2018 répertoriait 4 730 PFAS différentes, avec au moins trois carbones perfluoréscite-ref-ocde2018-24-0[23]. Une base de données sur la toxicité de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, DSSTox, répertorie 14 735 PFAScite-ref-25[24], PubChem en comptait environ six millions en 2022cite-ref-26[25], mais ce compte augmente et pourrait atteindre sept millionscite-ref-27[26].
Méthodes d'analyses actuelles (et perspectives)
Des milliers de PFAS existent, mais seules quelques dizaines sont généralement analysées. La détection, quantification et surveillance des PFAS sont complexes mais essentielles.
En 2025, la technique analytique la plus utilisée pour identifier et doser les PFAS dans des échantillons complexes est la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), très sensible mais coûteuse, nécessitant des équipements spécialisés et des opérateurs qualifiés. Comme elle repose sur une analyse ciblée, seules les PFAS recherchées sont détectées. En outre, chaque échantillon doit être prétraité avant analyse, ce qui augmente le coût et le délai des analyses qui par ailleurs ne peuvent être faites qu'en laboratoire (ce qui limite la réactivité en cas de pollution).
Le développement de capteurs/analyseurs portables pourrait bientôt révolutionner leur détection et améliorer la gestion des risques environnementaux et sanitaire (le laboratoire EDYTEM travaille, avec une start-up (Grapheal) sur un capteur électronique à base de graphène qui pourrait, dans le futur, détecter les PFAS directement sur le terrain, avec un signal électrique proportionnel à leur concentrationcite-ref-28[27].
Usages des PFAS
Utilisations
Les PFAS sont « une large famille de plus de quatre mille composés chimiques » : avec leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, depuis les années 1950, « ils sont largement utilisés dans divers domaines industriels et produits de consommation courante : textiles, emballages alimentaires, mousses anti-incendie, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc. »cite-ref-collimateur-31-0[30]cite-ref-32[31].
Certaines PFAS peuvent également se trouver dans l'emballage alimentaire des burgers ou des intrants agricolescite-ref-33[32], des farts de ski ou des poêles antiadhésivescite-ref-34[33].
Alternatives
Les feux de catégorie B (feux de solvants inflammables) sont combattus par des mousses épaisses à base d'agents fluorés (commercialisées depuis les années 1970 par la société 3M). Elles sont efficaces mais « nocives pour l'environnement et la santé »cite-ref-arnault2018-35-0[34]. Des alternatives moins toxiques ou non toxiques sont recherchées, par exemple à base de polysaccharides tels que la gomme xanthanecite-ref-arnault2018-35-1[34].
Productions des PFAS
Les PFAS sont produites par la fluoration électrochimique (produit initial de cette réaction est le fluorure de perfluorooctane sulfonyle) et la télomérisation (pour produire des fluorotélomères)cite-ref-36[35].
Toxicologie, écotoxicologie
Exposition aux PFAS
L'exposition professionnelle aux PFAS peut se produire dans les sites producteurs de PFAS comme l'industrie chimique, le traitement de textiles, la fabrication de produits électroniques et l’utilisation dans la lutte contre les incendies. Les niveaux d’imprégnation les plus élevés sont relevés chez les travailleurs de sites de fabrication de PFAScite-ref-38[37].
Contamination et transfert des PFAS
Dans le milieu naturel
À la fin des années 1970, des scientifiques de 3M, qui est un gros utilisateur et le principal fournisseur de ces produits, prennent conscience de leur toxicité pour les animaux et de leur accumulation dans le sang des êtres humains, mais gardent plus ou moins le silence. À la fin des années 1990, une autre scientifique de l'entreprise établit que la contamination est mondiale ; mais elle rencontre des résistances lorsqu'elle révèle en interne ses conclusions, et est écartée du dossiercite-ref-39[38].
Des PFAS telles que l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide perfluorooctanesulfonique (SPFO) et l'acide perfluorononanoïque (PFNA) attirent l'attention des toxicologues et des écotoxicologues puis des organismes de réglementation pour la double raison de leur persistance dans l'environnement et de leur toxicité, et parce qu'elles sont maintenant retrouvées dans le sang et certains organes de la population générale ; dans le corps des animaux sauvages et domestiquescite-ref-houde-200606-40-0[39]cite-ref-calafat2007-41-0[40]cite-ref-wangcousins2016-42-0[41]cite-ref-reporterre-43-0[42] partout sur la terre (pour certains en quantité jugée excessive)cite-ref-44[43], y compris dans les eaux gelées des pôles et dans l'air des plus hautes montagnes. Les eaux souterraines et autres eaux potables en contiennent aussicite-ref-45[44] : selon une étude publiée dans Nature Geoscience en 2024, sur 45 000 sources d’eau testées dans diverses parties du monde, « une fraction substantielle (31 %) des eaux échantillonnées dépasse les valeurs guides pour l’eau potable des PFAS, l’ampleur du dépassement dépendant de la juridiction et de la source de PFAS. De plus, les pratiques de surveillance actuelles sous-estiment probablement les PFAS dans l’environnement, car seule une gamme limitée de PFAS, jugés préoccupants par la réglementation, est généralement quantifiée »cite-ref-46[45].
Les surfactants fluorés à chaîne fluorée plus courte pourraient être moins enclins à s'accumuler chez les mammifèrescite-ref-long-47-0[46], mais ils semblent rester nocifs pour l'humaincite-ref-48[47]cite-ref-49[48]cite-ref-50[49] et pour l'environnement en généralcite-ref-51[50]cite-ref-ritscher-5-1[4].
Dans les produits alimentaires et l'eau de consommation
Les PFAS sont aussi retrouvées dans les aliments, les produits de la mer, les œufs et les viandes (PFOS et au PFOA)cite-ref-52[51], fruits et légumes y compris (fraises industrielles notamment, avec 95 % de 120 échantillons testés qui contenaient des résidus de pesticide chargés en PFAS selon une étude anglaise[Laquelle ?][réf. nécessaire]), qui avec l'eau et l'air sont des sources importantes d'exposition des humains à ces polluantscite-ref-53[52]. Selon un rapport du comité consultatif sur les résidus de pesticides (PRiF) du ministère anglais de l’Environnement, parmi plus de 3 300 échantillons d’aliments et de boissons mis en vente dans le pays où ont été recherchés environ 401 pesticides en 2022, de nombreux produits (fruits et légumes notamment) contenaient des PFAS, parfois au dessus des seuils réglementaires ; l'ONG Pan UK exhorte le gouvernement à interdire les 25 pesticides contenant des PFAS encore actuellement utilisées en Grande-Bretagne, dont six sont classés comme « hautement dangereuses ».
En 2006, une évaluation faite par le gouvernement canadien sur les effets du SPFO, de ses sels et de ses précurseurs sur la santé des Canadiens, sur la base des éléments alors disponiblescite-ref-54[53]cite-ref-55[54], a conclu que dans la population générale l'exposition à ces produits était insuffisante pour engendrer des effets nocifs sur la santé. « En revanche, l'évaluation écologique a conclu que le SPFO pénètre ou pourrait pénétrer dans l'environnement à des concentrations nocives pour l'environnementcite-ref-56[55]. ».
Prévalence dans le corps humain
La prévalence de ces composés chimiques récemment devenus omniprésents est multiple. Les PFAS inhalées ou ingérées traversent les barrières pulmonaire, intestinale, placentaire... (des substances per- et polyfluoroalkylées) sont retrouvées dans le cordon ombilical, le sérum des pères et mères, et dans les organes des fœtus et embryons, du nouveau-né et du jeune enfant ; en 2019, une étude longitudinale des sérums sanguins des femmes enceintes d'un panelcite-ref-57[56] de 457 dyades mère-enfant a montré que la totalité des échantillons de sérum maternel prélevés pendant la grossesse en contenaient, avec des concentrations médianes (intervalle interquartile) de 13,8 ng/mL (11,0, 17,7), 3,0 ng/mL (2,3, 3,8), 1,9 ng/mL (1,4, 2,5) et 0,4 ng/mL (0,3, 0,5) pour le SPFO, PFOA, PFHxS et PFNA, respectivement ; une analyse de l'Environmental Working Group (EWG) a révélé la présence de PFAS dans les cordons ombilicaux des nourrissons aux États-Unis et dans 11 autres payscite-ref-58[57].
En 2022, une autre étude montre que le don de sang réduit durablement le taux de PFAS présentes dans le corps humain. L'effet est le plus important dans le cas de dons de plasma, avec une réduction de 30 % de la concentration médiane après un an de dons espacés de trois moiscite-ref-59[58].
Pollution
Monde
Des études ont montré une contamination généralisée des chaînes alimentaires à l'échelle mondialecite-ref-61[60]cite-ref-62[61] remettant en question l'objectif de la lutte contre le dépassement de cette limite planétairecite-ref-63[62].
Une étude de chercheurs de l'Université de Stockholm (Suède)cite-ref-6-64-0[63], parue en août 2022, montre qu'à cause des PFAS, « l'eau de pluie, partout dans le monde, est jugée impropre à la consommation »cite-ref-65[64] et même dans les régions les plus isolées du mondecite-ref-66[65].
L'ensemble des compartiments de l'environnement est aussi concerné par la pollution aux PFAS comme l’air l’intérieur et extérieur, les poussières et les sols contaminéscite-ref-67[66]. Certaines PFAS sont volatiles comme le fluorotélomère (FTOHs), une fois oxydées deviennent une source secondaire de dépôt atmosphériques de PFAScite-ref-16-21-1[20].
En novembre 2017, un groupe de plus de 50 scientifiques et régulateurs internationaux a tenu un atelier pour s'attaquer à ce problème à Zurich. Les recommandations portent sur la coordination scientifique, la régulation des PFAS sur l'ensemble de cette classe ou encore le développement de substituts aux PFAScite-ref-68[67].
La contamination des composés perfluorés est présente dans les organismes humains à l'échelle planétaire. Des niveaux de contamination moyens supérieurs ou égaux à 1 μg/l de sérum humain pour quatre PFAS parmi les plus utilisées et retrouvées. Les niveaux de contamination sont même de l’ordre de 4 μg/l pour le PFOS et de 2 μg/l pour le PFOAcite-ref-69[68].
Europe
Une enquête collaborative publiée en 2023 par Le Monde, et 17 partenaires dont NDR Info, Westdeutscher Rundfunk Köln, Süddeutsche Zeitung, Radar Magazine, Le Scienze, The Investigative Desk et NRC Handelsblad dans le cadre du projet international « Forever Pollution Project », documente et cartographie l'ensemble de la contamination de l'Europe par les substances PFAScite-ref-lesdecodeurslemonde2023-70-0[69].
Selon cette première « carte de la pollution éternelle », l'Europe compterait plus de 17 000 sites contaminés à plus de 10 nanogrammes par litre (ng/l) qui est le niveau auquel les autorités doivent commencer à s'alerter, dont plus de 2 000 à des niveaux jugés dangereux (plus de 100 ng/l)cite-ref-7-13-1[12], selon des analyses environnementales faites entre 2003 et 2023cite-ref-lesdecodeurslemonde2023-70-1[69]. S'y ajoutent près de 21 500 sites présumés contaminés, qui sont des industries ou activités utilisatrice et/ou émettrice de PFAS (ex. : bases militaires utilisant des mousses anti-incendie « AFFF »)cite-ref-lesdecodeurslemonde2023-70-2[69].
Ce travail, inspiré de celui du PFAS Project Lab (Boston) et du « PFAS Sites and Community Resources Map » aux États-Unis, repose sur l'agrégation de données publiques et non publiques, lesquelles ont permis de lister et positionner sur une carte un grand nombre de sites contaminés et présumés contaminés. L'enquête s'est appuyée sur un groupe de sept spécialistes, à la manière du « peer-reviewed journalism », en adoptant systématiquement « l'approche la plus prudente possible », ce qui implique, précisent ses auteurs, que dans le contexte d'incomplétude de données (certaines ne sont pas accessibles et il n'y a pas de prélèvements exhaustifs dans aucun des pays européens, « aussi impressionnant qu'il soit, le nombre de sites contaminés et présumés contaminés que montre notre carte est très largement sous-estimé »cite-ref-lesdecodeurslemonde2023-70-3[69]. Ces polluants « accompagneront l'humanité pendant des centaines, voire des milliers d'années ». Selon l'étude ils sont produits en Europe par vingt producteurs puis utilisés par 232 utilisateurs industriels « pour fabriquer des plastiques « haute performance », des peintures et des vernis, des pesticides, des textiles imperméabilisés, d'autres produits chimiques, etc. ».
À partir des années 2010, grâce à des méthodes analytiques plus précises et plus abordables (ex : chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse ou LC-MS/MS) permettant de détecter et quantifier des niveaux de PFAS antérieurement indétectables, leur présence et cinétique dans l'environnement, les organismes et les aliments est mieux connue. On en retrouve partout, y compris, par exemple, dans l'environnement montagnard non cultivé et non industriel, à large échelle dans les stations de sport d'hiver : là, des PFAS sont chroniquement libérées depuis des décennies chaque hiver, dans la nature, par certains farts (dits « farts fluorés », qui contiennent de 1,89 à 874 ± 240 ng g−1 de PFAS)cite-ref-muller2023-71-0[70]. Ces farts sont utilisés pour améliorer la glisse dans divers sports de glisse sur neige (ski notamment) ; ils contiennent des PFAS à longueurs de chaîne variable, aux propriétés tensioactives et répulsivescite-ref-72[71] qui améliorent la glissecite-ref-73[72]. Ces farts s'érodent et dispersent dans la neige les PFAS qu'ils contiennent, lors de centaines de millions de passages de skis sur les pistes. La neige (et donc l'eau) sont ainsi polluées par ces polluants éternels, de même, ensuite, que les sols (et peut-être d'autres compartiments de l'environnement et des écosystèmes) ; des chercheurs ont montré en 2023 que le taux de PFAS est plus élevé dans l'environnement des pistes de ski qu'ailleurs en montagne, avec des taux globaux de 1,7 ng L−1 à 143 ng L−1 pour l'eau de fonte de neiges, de 0,62 ng g−1 à 5,35 ng g−1 dans le solcite-ref-muller2023-71-1[70]. L'eau de fonte des neiges contenait surtout des PFAS à chaîne courte, alors que le sol des stations de sport d'hiver et le fart contenaient à la fois des PFAS à chaîne courte et à longue chaînecite-ref-muller2023-71-2[70]. Cette étude a aussi montré que même les mesures par LC-MS/MS sous-estiment cette pollution, car mesurant mal les PFAS en raison de leur résistance aux hautes températurescite-ref-muller2023-71-3[70].
En octobre 2020, une note stratégique de la commission européenne reconnaît la contamination par les PFAS de l'environnement et les effets sur l'homme et la société. Elle propose une série d’actions pour lutter contre l’utilisation des PFAS dont l'interdiction et la contamination par ces substancescite-ref-74[73].
En février 2023, le journal le Monde publie une cartographie européenne des sites contaminés, utilisateurs et producteurs de PFAScite-ref-75[74].
En janvier 2024, 11 responsables politiques européens ont fait analyser les PFAS présentes dans leur sang, pour susciter l'attention sur ce sujet, et démontrer que les riverains des usines chimiques ne sont pas les seuls concernés : le sang de chacun de ces dirigeants en contenait, avec dépassement des seuils de sécurité indicatifs chez 5 d'entre euxcite-ref-analysesang2024-76-0[75]. 7 PFAS sur 13 recherchées sont décelées dans l'organisme de Frans Timmermans, ancien vice-président Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D) de la Commission européenne, qui dénonce avec véhémence la prolifération des PFAS à l'intérieur de l'Union européenne. L'étude révèle notamment la présence systématique de PFOA et de PFOS dans le sang des dirigeants étudiés, bien qu'interdits dans l'Union européenne respectivement depuis 2020 et 2009cite-ref-analysesang2024-76-1[75].
Belgique
En 2021, un rapport (datant de 2018) sur la pollution de l'eau potable par des PFAS sur la base aérienne de Chièvres en 2017 est divulgué par le Parti du travail de Belgique (PTB) au Parlement walloncite-ref-77[76]. À la suite de tests de dépistage du PFOS et du PFOA par l'armée américaine, des taux dépassant la norme de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) sont relevéscite-ref-2-78-0[77]. Les résultats des tests sont partagés avec la Société wallonne des eaux (SWDE) qui confirme que l'eau est considérée comme potable d'après les normes belges (qui ne comprennent pas à ce moment-là de norme concernant les PFAS)cite-ref-2-78-1[77]cite-ref-1-79-0[78]. Malgré l'avis positif de la SWDE, de l'eau en bouteille est mise à disposition des soldats, mais la population de Chièvres n'est pas avertiecite-ref-2-78-2[77]cite-ref-80[79].
Danemark
France
En 2023, la pollution aux PFAS serait largement sous-estimée selon l'ONG Générations futurescite-ref-86[85]cite-ref-87[86]. Des eaux de surface sont polluéescite-ref-88[87]. En septembre 2024, la cellule investigation de Radio France et le réseau France Bleu révèlent que 43% des 89 échantillons d'eau du robinet prélevés à travers la France entre le 8 avril et le 5 juin 2024 contiennent un ou des PFAS, dans des quantités plus ou moins élevées. Cinq échantillons en contiennent à des niveaux préoccupants auxquels s'ajoutent trois échantillons qui dépassent la limite françaisecite-ref-89[88].
En novembre 2023, la cellule investigation du journal l'Equipe publie une longue enquête sur la contamination des employés dans le domaine du fartage fluorées des skis et l'environnementcite-ref-90[89].
En février 2024, Générations Futures avec un réseau citoyen d'action sur les pesticides a montré une contamination de TFA dans les eaux françaises : 2900 ng/l à Paris dans la Seine, 2400 ng/l dans l’Aisne à Choisy au Bac, 1900 ng/l dans l’Oise à Clairoix ou encore 1500 ng/l dans la Somme à Glisycite-ref-91[90].
En septembre 2024, l'acide trifluoroacétique (TFA) faisant partie de la famille des PFAS, un polluant issu de la dégradation du flufénacet, un pesticide récemment classé perturbateur endocrinien, menace la qualité de l'eau potable en France. Des études montrent que 86 % des échantillons d'eau potable en Europe dépassent la limite de conformité de 0,1 µg/L, avec des concentrations atteignant jusqu'à 10 µg/L. L'association Générations futures appelle à l'interdiction immédiate du flufénacet, tandis que les autorités françaises et européennes sont sous pression pour agircite-ref-92[91]. La Commission européenne a mandaté l'OMS pour évaluer l'impact du TFA sur la santé. Les experts s'inquiètent du manque de données sur sa toxicité et demandent des restrictions sur d'autres pesticides et émissions industrielles liées aux polluants éternelscite-ref-93[92].
Toujours sur le même mois, Véolia publie un communiqué rassurant et atteste que la conformité de l’eau potable au regard des normes des 20 PFAS réglementées par l'Union Européenne pour plus de 99% de ses points de prélèvements sur plus de 2 400 points de prélèvement d’eau potable gérés par Veolia, desservant plus de 20 millions d’habitants ont été analyséscite-ref-94[93].
En janvier 2025, L'association UFC-Que Choisir et l'ONG Générations Futures, ainsi que par le laboratoire Eurofins, publient une enquête et montrent que presque tous les Français sont exposés à ces substances toxiques via l'eau de boisson, souvent à des concentrations dépassant les seuils de qualité. Les analyses révèlent que l'acide trifluoroacétique est présent à des niveaux particulièrement élevés à Paris (6 200 ng/L) et dans d'autres villes comme Moussac (13 000 ng/L). Bien que la réglementation fixe une limite de 100 ng/L pour les métabolites de pesticides, la France a choisi de déroger à cette norme, adoptant des valeurs plus élevées. Les résultats d'Eurofins sont encore plus inquiétants, avec 61 des 63 échantillons montrant des concentrations de TFA supérieures à 100 ng/L. Les experts soulignent que la situation se détériore rapidement, avec une augmentation de la concentration de TFA dans l'environnement et le sang, liée à l'utilisation croissante de certains produits chimiques. Les associations demandent des mesures strictes, y compris l'interdiction des PFAS et des normes plus protectrices pour la santé publique. Une proposition de loi visant à restreindre l'usage des PFAS sera discutée au parlement le 20 févriercite-ref-95[94].
Ile-de-France
Des études précurseurs, à partir de 2017, ont révélé que les PFAS se bioamplifient dans les milieux aquatiques dont l'accumulation dans les sédiments et eau souterraine à l'aval de sources émettricescite-ref-96[95], établissant un lien direct entre la contamination des organismes et leur écologie trophiquecite-ref-11-97-0[96]cite-ref-98[97][source secondaire nécessaire]. Une étude scientifique a montré que les PFAS sont présentes de manière généralisée chez les dreissènes (moule zébrée) et la chevaine, espèces sentinelles permettant de détecter la présence de ces polluants dans l'environnement parisien. Des niveaux de PFAS qui semblent plus élevés ont été observés chez ces espèces collectées sur les sites situés à l'aval de Paris et de sa couronne, illustrant l'influence de cette zone urbanisée. La détection des PFAS est prédominante après des zones urbaines, sites producteurs et les stations d'épurationscite-ref-99[98]. Ces mêmes éléments PFAS ont été retrouvés dans les mêmes quantités dans les matières en suspension prélevées à l'aval, confirmant leur présence généralisée dans le milieu aquatiquecite-ref-100[99]cite-ref-101[100]cite-ref-11-97-1[96][source secondaire nécessaire].
Rhône-Alpes
Une étude effectuée par la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en 2022 à proximité des usines de Daikin et Arkema au Sud de Lyon révèle la contamination élevée de légumes et d'œufs de poules par des PFAS. Il est recommandé aux particuliers de ne pas consommer ces produitscite-ref-102[101]cite-ref-103[102]cite-ref-dreallyon-104-0[103]. Daikin Chemical arrête l'utilisation de PFAS sur ce site en 2008 et un arrêté préfectoral contraint Arkema à faire de même d'ici fin 2024cite-ref-dreallyon-104-1[103]. La « Vallée de la chimie » est reconnue comme le site français le plus pollué par les PFAScite-ref-105[104]cite-ref-106[105]. En janvier 2024, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes relève des taux supérieurs, sur toute la vallée du Rhône, aux seuils de qualité et admet un lien avec la situation locale sans nommer les deux industrielscite-ref-107[106]. En août 2024, un juge ordonne une expertise pour évaluer la responsabilité des industriels en aval de la villecite-ref-108[107].
Italie
Pays-Bas
Suède
Suisse
En septembre 2023, la RTS montre qu'une majorité de poissons pêchés en Suisse et testés est contaminée a des seuils "qu’il serait déconseillé d’en manger une fois par semaine selon l'EFSA" et "quatre [sur vingt-sept, soit 15%] poissons seraient tout simplement interdits de vente dans l’Union européenne, tant les taux de PFAS qu’ils contiennent sont élevés"cite-ref-112[111].
En décembre 2023, une étude de l’association des chimistes cantonaux de Suisse a montré que des PFAS étaient retrouvées dans presque la moitié des échantillons d’eau du robinet en Suisse. Les résultats sont rassurants car ils sont en-dessous des seuils recommandés sauf 5 sur 564 (soit 1%) avec un très faible dépassement à 1 ng/l. Une autre étude de l'OFSP a montré sur 789 personnes dans les cantons de Vaud et Berne, une contamination au-delà des normes en PFOS de 3.6% à partir du sang et de l'urinecite-ref-113[112].
En avril 2024, des prélèvements démontrent que Genève a des zones de contaminations dans ses eaux souterraines hors eau potable. À Aire-la-Ville, la contamination des eaux souterraines dépasse 400 fois la norme de 50 ng/lcite-ref-114[113].
États-Unis
En 2019, Robert Bilottcite-ref-115[114] lança une nouvelle action contre les entreprises chimiques 3M, DuPont et Chemours, une spin-off (filiale) de DuPont, accusées d'avoir sciemment dissimulé pendant plus de 20 ans les risques associés à ces substances. L'action vise à obtenir le statut de recours collectif au nom de toutes les personnes vivant aux États-Unis qui ont été exposées non seulement au Acide perfluorooctanoïque (PFOA), mais aussi à des composés apparentés connus sous le nom de PFAS, abréviation de (en)per- and polyfluoroalkyl substances. Ces produits pratiquement indestructibles s'accumulent dans le corps humain et dans l'environnement. Elles sont responsables d'une famille de risques de santé publique, notamment l'affaiblissement du système immunitaire, le dysfonctionnement du foie et des malformations congénitalescite-ref-116[115].
L'usage des PFAS est questionné aux États-Unis où elles sont notamment utilisées comme additifs du plastique de nombreux contenants. Le recyclage de ces plastiques conduit à une accumulation des PFAScite-ref-117[116].
En janvier 2025, une étude publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences alerte sur une contamination de l'eau potable de plus de 20 millions d’américains au-delà des seuils réglementairescite-ref-118[117].
Canada
En 2007, des chercheurs canadiens ont montré à partir de prélèvements alimentaires (poisson et les fruits de mer, la viande, la volaille, les plats surgelés, la restauration rapide et le maïs soufflé au micro-ondes), collectés de 1992 à 2004 que le PFOS et le perfluorooctanoate (PFOA) ont été les plus fréquemment détectés : les concentrations variaient de 0,5 à 4,5 ng/g. L'apport alimentaire moyen en perfluorocarboxylates totaux et en PFOS pour les Canadiens a été estimé à 250 ng/jour. Bien que l'alimentation soit une source importante de contamination, elle est non suffisante par rapport à d'autres voies comme l'air, l'eau, la poussièrecite-ref-119[118]. Des relevés ont montrés des dépassements dans l'eau souterraine à Saguenay depuis 2011cite-ref-120[119]; ou encore proche des dépotoirs qui rejettent du jus de poubelle qui a percolé au travers des déchets et qui peut contaminer des sources d’eau potable, comme à Sainte-Cécile-de-Milton, en Estriecite-ref-121[120]cite-ref-122[121].
Effets sur la santé
De 2005 à 2013, trois épidémiologistes du groupe de travail C8 Science Panel mènent des études sur la santé dans la Mid-Ohio Valley. Ces travaux font suite au recours collectif intenté par les communautés de la vallée de la rivière Ohio contre DuPont. Le site de Virginie-Occidentale est accusé d'avoir déversé des eaux usées industrielles chargées en PFAScite-ref-c8-123-0[122]. Le groupe d'experts a mesuré les concentrations sériques de PFOA chez 69 000 personnes vivant autour de l'usine DuPont de Washington Works. Les résultats affichent une concentration moyenne de 83 ng/mL, contre 4 ng/mL dans une population standard d'Américainscite-ref-124[123].
L'étude a fait état de liens probables entre une concentration sanguine élevée de PFOA et l'hypercholestérolémie, la colite ulcéreuse, les maladies thyroïdiennes, le cancer du testicule, le cancer du rein ainsi que l'hypertension et la prééclampsie induites par la grossessecite-ref-125[124]cite-ref-126[125]cite-ref-127[126]cite-ref-128[127]cite-ref-129[128].
Les PFAS peuvent également augmenter le taux de cholestérolcite-ref-130[129], induire des cancerscite-ref-131[130], affecter la fertilitécite-ref-132[131], interférer avec le système endocrinien (système thyroïdien notamment) et le système immunitairecite-ref-133[132]cite-ref-134[133]cite-ref-135[134].
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) « considère que la diminution de la réponse du système immunitaire à la vaccination constitue l'effet le plus critique pour la santé humaine »cite-ref-collimateur-31-1[30].
Les substances per- et polyfluoroalkylées ont un impact sur les réponses immunitairescite-ref-136[135]. En particulier, l'acide perfluorodécanoïque (en) (PFDA), un polluant environnemental, est impliqué dans le développement de troubles du spectre de l'autisme (TSA)cite-ref-137[136].
Problèmes liés à la grossesse
L'exposition aux PFAS est un facteur de risque pour divers troubles hypertensifs pendant la grossesse, y compris la pré-éclampsie et l'hypertension artérielle. Il n'est pas certain que l'exposition aux PFAS soit associée à des troubles cardiovasculaires plus importants pendant la grossessecite-ref-146[145]. Le lait maternel peut contenir des PFAS, qui peuvent être transférées de la mère à l'enfant par l'allaitementcite-ref-147[146]cite-ref-0-148-0[147].
Effets sur la fertilité
Les perturbateurs endocriniens, y compris les PFAS, seraient liés à la crise de l'infertilité masculinecite-ref-150[149].
En 2023, un rapport de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai établit un lien entre une forte exposition aux PFAS et une diminution de 40 % de la capacité d'une femme à mener à bien une grossesse, ainsi qu'une perturbation hormonale et un retard dans l'apparition de la pubertécite-ref-151[150]cite-ref-152[151].
Troubles hépatiques
Une méta-analyse des associations entre les PFAS et les biomarqueurs cliniques humains pour les lésions hépatiques, a conclu qu'il existe des preuves que les PFOA, l'acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS) et l'acide perfluorononanoïque (PFNA) peuvent provoquer une hépatotoxicité chez l'hommecite-ref-153[152].
Cancer
Les PFOA sont classés comme cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) sur la base de preuves « suffisantes » de cancer chez l'animal et de preuves « solides » chez l'homme exposé. Le CIRC a également classé les PFOS comme possiblement cancérogène pour l'homme (groupe 2b) sur la base de preuves « solides »cite-ref-carcinogenicity-154-0[153]. Cependant, il manque de données épidémiologiques de haute qualité sur les associations entre une exposition à certaines PFAS et des types de cancer spécifiques. Les recherches se poursuiventcite-ref-155[154].
Hypercholestérolémie
Une réponse est observée chez les humains, où des concentrations élevées en PFOS sont significativement associées à une augmentation du cholestérol total et du cholestérol LDL. Cela met en évidence une réduction significative de l'expression du PPAR et indique que les voies indépendantes des PPAR prédominent sur le métabolisme lipidique chez les êtres humains par rapport aux rongeurscite-ref-156[155].
Colite ulcéreuse
Il est démontré que les PFOA et les PFOS modifient de manière significative les réponses immunitaires et inflammatoires chez l'homme et l'animal. En particulier, il est démontré que les IgA, les IgE (chez les femelles uniquement) et la protéine C-réactive diminuent, tandis que les anticorps antinucléaires augmentent à mesure que les concentrations sériques de PFOA augmententcite-ref-157[156]. Ces variations de cytokines perturbent la réponse immunitaire et peuvent être la cause de maladies auto-immunes. L'une de ces perturbations se caractérise par une évolution vers des macrophages M2 anti-inflammatoires ou des lymphocytes T auxiliaires (TH2) dans le tissu épithélial intestinal. Cela induit une prolifération de bactéries sulfato-réductrices. Il en résulte des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène, qui réduisent la bêta-oxydation et la production de nutriments, entraînant une rupture de la barrière épithéliale du côloncite-ref-158[157].
Effets sur la thyroïde
L'hypothyroïdie est l'anomalie thyroïdienne la plus couramment associée à l'exposition aux PFAScite-ref-hormones-159-0[158]. Il a été démontré que les PFAS diminuent la thyroïde peroxydase, ce qui entraîne une baisse de la production et de l'activation des hormones thyroïdiennes in vivocite-ref-160[159]. D'autres conséquences proposées incluent des altérations de la signalisation, du métabolisme et de l'excrétion des hormones thyroïdiennes, ainsi que de la fonction des récepteurs nucléairescite-ref-hormones-159-1[158].
Effets cocktail
L'interaction entre les microplastiques et les PFAS pourraient entraîner des dommages aggravéscite-ref-161[160]. Une étude anglaise a montré sur une espèce sentinelle Daphnia magna des taux de naissance plus faibles et des problèmes de développement, comme un retard de la maturité sexuelle et un ralentissement de la croissancecite-ref-162[161].
Réactions politiques et sociales
Réactions dans le monde
France
Réactions de l’État Français
En janvier 2023, le gouvernement définit un plan d'actioncite-ref-163[162] et soutient le projet déposé par l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Norvègecite-ref-164[163]cite-ref-165[164]. En juillet 2024, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande au ministère de la Santé d’ajouter une limite de qualité supplémentaire à 0,02 μg/l (20 ng/l) relative à la somme des 4 PFAS jugé les plus préoccupants (PFOA, PFOS, PFHxS, PFNA)cite-ref-166[165].
Plan interministériel
L'été 2023, le député (Modem) du Rhône Cyrille Isaac-Sibille, est missionnécite-ref-167[166] par le gouvernement pour produire un rapport sur les PFAS (notamment responsables d'une contamination « éternelle » de la vallée du Rhône où en 2024, 150 000 habitants reçoivent une eau « non-conforme »)cite-ref-168[167]. Le député remet un rapport au ministre de l'Écologie du Gouvernement Attal, le 4 janvier 2024cite-ref-rapportpfas2024-169-0[168]. Le rapporteur promeut une avancée de la science sur le sujet des PFAS, d'en établir la liste exhaustive, dont pour évaluer leur niveau de toxicité et fixer règlementairement des seuils à ne pas dépasser dans les différents milieux. Le rapport contient 18 préconisations et appelle à « agir urgemment » pour faire cesser les rejets industriels de PFAS, sans attendre de restriction européennecite-ref-rapportpfas2024-169-1[168] ; recenser l'intégralité des sites pollués ; contrôler les PFAS dans tous les milieux : eaux de surface et eaux profondes, sols des jardins, des écoles, des crèches, des stades autour des sites industriels, air intérieur et atmosphère et dans les denrées alimentaires ; créer un fonds PFAS alimenté par l'industrie sur le principe du « pollueur payeur » pour financer la dépollution (« le coût total du traitement des eaux potables et usées pour (les) éliminer a été estimé à 238 milliards d'euros par an dans l'Union européenne »)cite-ref-rapportpfas2024-169-2[168]. Le député repousse à 2026 ou 2027 de nouvelles règlementations pour les industriels, pour la dépollutioncite-ref-170[169].
Les recommandations du député Cyrille Isaac-Sibille ont été prises en compte lors de l'élaboration du plan d'action interministériel PFAS comportant 5 axes, 26 actions, 55 sous actions articulé selon 5 axes le 17 janvier 2023 cite-ref-171[170]cite-ref-172[171]cite-ref-173[172] :
• Acquérir des connaissances sur les méthodes de mesures des émissions, sur la dissémination et les expositions
• Améliorer, renforcer la surveillance et mobiliser les données qui en sont issues pour agir réduction des risques liés à l ‘exposition aux PFAS
• Réduire les risques liés à l’exposition aux PFAS - Restreindre largement la présence des PFAS dans les produits pour réduire les risques
• Innover en associant les acteurs économiques et soutenir la recherche
• Informer pour mieux agir
Le pilotage de la mise en œuvre de chacune des actions du plan d'action interministériel (gouvernance DGPR et DGS) sur les PFAS est attribué à un ou plusieurs ministères (santé, écologie, industrie, consommation, recherche, agriculture, intérieur, armées, etc.), plusieurs opérateurs (INERIS, BRGM, Ifremer etc.) et plusieurs agences (Anses, SpF, Ademe, OFB, Agences de l'eau, etc.). Chaque pilote d’actions est précisé dans le plan.
Il est prévu une inspection des boues des stations d’épuration des ICPE et qui sont épandues comme matière fertilisante dans le cadre d’un plan d’épandagecite-ref-174[173].
Réactions politiques
En avril 2023, le député Nicolas Thierry estime que le plan d'action du gouvernement est une « diversion » ; il dépose une proposition de loi interdisant dès 2025 les produits contenant des PFAS lorsqu'une alternative existe, avant une interdiction totale en 2027cite-ref-175[174].
Réactions des organismes professionnels
En mai 2023, l'association nationale des collectivités pour la maîtrise des pollutions et risques industriels (AMARIS) s’inquiète des mesures portées par l'Etat français jugées faibles. Elle souhaiterait notamment étendre les mesures aux sites moins émetteurs de PFAS, un suivi dans la durée et un accès aux donnéescite-ref-176[175].
En juin 2023, le PFOA, PFNA et PFOS ont été retrouvés dans les cheveux de quatorze élus volontairescite-ref-177[176]. Toujours au même mois, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du Sénat a lancé une première audition publique autour des micropolluants en particulier les PFAScite-ref-178[177]cite-ref-179[178]. Par ailleurs, Gilbert-Luc Devinaz interpelle Elisabeth Borne sur la situation problématique en Auvergne-Rhône-Alpes et regrette le manque de mesures coercitivescite-ref-180[179].
En mai 2024, des analyses en laboratoire ont révélé la présence de PFOA dans les cheveux des pompiers. Le syndicat professionnel des pompiers exprime des préoccupations concernant les risques de maladies professionnelles et sollicite leur reconnaissance par l’État françaiscite-ref-181[180]. Aussi, en lien avec les enjeux des pesticides et des sécheresses, la fédération des collectivités territoriales sur l'environnement (FNCCR) porte une protection des captages d'eau et une transition agroécologiquecite-ref-182[181].
En août 2024, les collectivités gestionnaires de l’eau et des déchets réunies au sein d’Amorce, qui soutient la démarche de réglementation des PFAS, s’inquiètent néanmoins de la fixation de normes établies dans la précipitation et d’un coût de dépollution de centaines de millions d’euros qui reviendraient à la charge des contribuables locaux et des usagers de ces services publics, et non des véritables pollueurscite-ref-183[182].
Réactions sociales
Le 30 octobre 2023, 34 communes, 35 personnes et 7 associations de pêcheurs originaires de territoires situés autour du fleuve du Rhône déposent plainte contre les entreprises Arkema et Daikin pour « mise en danger de la vie d'autrui », « écocide », « pollution des eaux » et atteinte au règlement de l'Union européenne sur les substances chimiquescite-ref-184[183]cite-ref-185[184].
En avril 2024, des salariés de l'entreprise Seb ont manifesté devant le parlement pour demander le retrait de la proposition de loi de Nicolas Thierry inquiet pour le devenir de l'entreprise utilisant du Téfloncite-ref-186[185]. Par ailleurs, un collectif de chercheurs et de vulgarisateurs alerte sur les enjeux des PFAScite-ref-187[186].
Plaintes de collectivités
La Métropole de Lyon, en coopération avec la Régie Eau publique du Grand Lyon et le Syndicat Mixte d’eau potable Rhône-Sud a porté plainte contre les entreprises Arkema et Daikin à propos de leurs émissions de PFAS. En août 2024, la justice a lancé une expertise indépendante sur le territoire de la Métropole de Lyoncite-ref-189[188].
Eau de Paris invoque le principe pollueur-payeur et porte plainte contre X pour pollution des réseaux d'adduction d'eau potable, abandon de déchets et dégradation substantielle de l'environnement, à la suite de la détection de PFAS dans l'eau distribuée (6 présents parmi les 20 PFAS concernées par la Directive Eau potable, chacun sous les seuils réglementaires (0,1 µg/L), plus du TFA (une PFAS à chaîne courte, avec un taux moyen de 2,09 µg/L, sans seuil légal en France. En attendant le rendu de l'expertise de l'Anses et un avis de l'OMS en 2005, le ministère de la Santé retient début 2005 une valeur sanitaire indicative de 60 µg/L, tout en visant moins de 10 µg/Lcite-ref-190[189].
États-Unis
En juin 2023, Les groupes chimiques américains Chemours, DuPont de Nemours et Corteva ont conclu un accord pour le versement de près de 1,2 milliard de dollars afin d'éviter des poursuites pour la contamination de l'eau potable à travers les États-Uniscite-ref-191[190].
Lobbying de l'industrie chimique
Une campagne de lobbying est menée par l'industrie chimique et d'autres secteurs industriels pour s'opposer à un projet d'interdiction européenne des PFAS. Une enquête collaborative du "Forever Lobbying Project" a été menée par 46 journalistes, s'appuie sur plus de 14 000 documents inédits et le soutien d'experts internationauxcite-ref-192[191].
Le 20 février 2024, 73 PDG de 17 secteurs, principalement de l'industrie chimique, se réunissent pour signer la déclaration d'Anvers pour un pacte industriel européencite-ref-194[193]. Cette opération est orchestrée par Marco Mensink, le directeur du Cefic, dans le but de faire pression sur les décideurs politiques à trois mois des élections européennes.
Malgré les efforts de cinq pays européens (Allemagne, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Suède) pour développer une "restriction universelle" des PFAS dans le cadre du règlement REACH, l'industrie a mené une campagne de lobbying massive pour retarder et affaiblir ce projet.
Les lobbyistes ont inondé l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) de plus de 5 600 commentaires, submergeant les fonctionnaires. Ils ont aussi ciblé les décideurs politiquescite-ref-195[194], notamment en Allemagne où le gouvernement semble avoir cédé aux pressions de l'industrie chimique.
Malgré les efforts des agences pour maintenir le projet de restriction, l'ECHA a finalement évoqué des "options alternatives" qui permettraient de préserver la production de certaines PFAS, notamment les fluoropolymères, sous prétexte d'éviter des "conséquences socio-économiques disproportionnées"cite-ref-196[195].
Limitation de la révision de la réglementation REACH
Afin de garantir la « compétitivité durable » de l’industrie chimique européenne, la lettre de mission adressée à Jessika Roswall en septembre 2024 demande à cette dernière de simplifier le réglement européen REACH, sans cesse repoussécite-ref-14-197-0[196], et d’apporter des éclaircissements sur les PFAS. Les membres de la commission ENVI du Parlement européen ont exhorté l'actuel commissaire chargé du Pacte vert pour l'Europe, Maroš Šefčovič, à réviser le règlement REACH lors de son audition de confirmation en 2023.
Les parties prenantes, y compris l'industrie et les groupes de pression, reconnaissent la nécessité d'une révision du REACH, mais pour des raisons différentes. L'association industrielle Cefic a appelé à une «révision ciblée et efficace», demandant des limitations sur les «interdictions génériques», craignant qu'elles ne soient utilisées de manière excessive. Des groupes environnementaux tels que le Bureau européen de l'environnement (EEB) préconisent un système plus efficace accélérant l'interdiction des substances chimiques individuelles nocives et réglementant les groupes de substances chimiques de manière collectivecite-ref-198[197]. En octobre 2024, les commissaires Jessika Roswall et Stéphane Séjourné souhaitent l'interdiction des PFAS dans les produits de consommation (cosmétiques, emballages alimentaires et vêtements d'extérieur) sans affecter l'industrie s'il n'existe pas d'alternatives. Ils ajoutent la nécessité de développer des matières de substitutionscite-ref-199[198]. L'audition en novembre 2024, n'a pas permis d'apporter un calendrier pour l’interdiction des PFAScite-ref-200[199].
Réglementation
Les PFAS, nombreuses, et présentes dans la vie quotidienne sont difficilement analysables d'un point de vue sanitairecite-ref-201[200]. La difficulté est d’identifier ou de distinguer celles qui présentent des caractéristiques de danger les plus préoccupantescite-ref-pfas-des-substances-chimiques-tr-s-persistantes-202-0[201]. Les actions de gestion des PFAS doivent donc se faire sur le groupe entier nécessitant malgré tout une meilleure évaluation physicochimique et toxicologiquecite-ref-203[202].
Monde
Convention de Stockholm
La convention de Stockholm est un accord international visant à encadrer certains polluants organiques persistants, réglemente plusieurs composés de la famille des PFAScite-ref-pfas-des-substances-chimiques-tr-s-persistantes-202-1[201]. En 2009, l'acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), ses sels et le fluorure de perfluorooctanesulfonyle ont été classés parmi les polluants organiques persistants (POPs), dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, sur la liste des polluants organiques persistants en raison de leur nature omniprésente, persistante, bioaccumulative et toxiquecite-ref-204[203]cite-ref-205[204]cite-ref-206[205].
Leur production a été réglementée ou supprimée par des fabricants tels que 3M, DuPont, Daikin et Miteni aux États-Unis, au Japon et en Europe. Des fabricants ont en 2019, en réaction à l'ajout d'un amendement à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistantscite-ref-207[206], remplacé le SPFO et l'APFO par des PFAS à chaîne courte, tels que l'acide perfluorohexanoïque (PFHxA), l'acide perfluorobutanesulfoniquecite-ref-long-47-1[46] et le perfluorobutanesulfonate (PFBS)cite-ref-long-47-2[46].
Une liste d’usages spécifiques peuvent être acceptés : photo-imagerie, certains revêtements photorésistants et antireflet, agent de gravure pour semi-conducteurs composés et céramiques filtres, fluides hydrauliques pour l'aviation, placage métallique dans les systèmes en boucle fermée, certains dispositifs médicaux, mousse anti-incendie, certains appâts à insectes. Le PFOA est interdit à l’import, l’export, à la production et à l’utilisation, sauf exemptions particulières, depuis 2020cite-ref-pfas-des-substances-chimiques-tr-s-persistantes-202-2[201].
L'APFO, ses sels et les composés apparentés ont été inscrit en 2019, l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ses sels et les composés apparentés en 2022cite-ref-208[207].
Agences mondiales
États-Unis
En 2016, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) fixe une limite non obligatoire de 70 ppt (70 ng/L) pour le PFOS et le PFOAcite-ref-3-211-0[210]cite-ref-4-212-0[211].
Pour 5 molécules; les limites de qualités sur plus basse par rapport aux seuils de l'Union Européennecite-ref-213[212] :
• PFNA, PFHxS et HFPO-DA (GenX chemicals) : 10 ng/l
et pour les mélanges de PFHxS, GenX Chemicals, PFNA et PFBS un index de dangerosité
Canada
Dans un nouveau règlement, le ministère de l'Environnement québécois veut ajouter des seuils maximaux pour 13 de ces PFAS dans les boues d'épuration. Le Québec souhaite que ce nouveau règlement entre en vigueur le 1er novembre 2025cite-ref-13-215-1[214].
Union européenne
L'Europe est fortement touchée par cette pollution (à titre d'exemple : selon l'ECHA, en 2020, de 140 000 à 310 000 tonnes de PFAS auraient été introduites dans l'Union européenne)cite-ref-216[215].
Suivi des PFAS
La directive laisse aux états membres de l’UE le choix entre deux paramètres : « Somme des PFAS » et « Total PFAS »cite-ref-1-79-1[78].
• Somme des PFAS : Le premier concerne la somme des concentrations des 20 PFAS reconnues comme préoccupantes et la limite de qualité vaut 0,1μg/l (soit 100 ng/l).
• Total PFAS : Le second comprend tous les PFAS et la limite de qualité vaut 0,5μg/l (soit 500 ng/l)
La liste des 20 PFAScite-ref-arr-t-du-11-janvier-2007-relatif-aux-limites-et-r-f-rences-de-qualit-des-eaux-brutes-et-des-eaux-destin-es-la-consommation-humaine-mentionn-es-aux-articles-r-1321-2-r-1321-3-r-1321-7-et-r-1321-38-du-code-de-la-sant-publique-l-gifrance-217-0[216] suivies par la règlementation européenne est :
• Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
• Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
• Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
• Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
• Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
• Acide perfluorononanoïque (PFNA)
• Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
• Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
• Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
• Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
• Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
• Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
• Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
• Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
• Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
• Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
• Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
• Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS)
• Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)
• Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrDS)Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés, qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1cite-ref-arr-t-du-11-janvier-2007-relatif-aux-limites-et-r-f-rences-de-qualit-des-eaux-brutes-et-des-eaux-destin-es-la-consommation-humaine-mentionn-es-aux-articles-r-1321-2-r-1321-3-r-1321-7-et-r-1321-38-du-code-de-la-sant-publique-l-gifrance-217-1[216]).
En 2020, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) propose une limite maximale admissible de 4,4 ng/kg de poids corporel pour la somme des PFOA, PFNA, PFHxS et PFOScite-ref-6-64-1[63].
La surveillance des PFAS ne doit être systématisée qu’à partir du 1er janvier 2026cite-ref-218[217].
Fabrication des PFAS
Le règlement délégué (UE) 2020/784 de la commission du 8 avril 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil, dit règlement POP est entré en vigueur au 4 juillet 2020. Par dérogation spécifique, le point 6 de l'annexe dudit règlement dispose que l'interdiction de l'utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA, entre en vigueur au 4 juillet 2025. Aussi, ce règlement interdit de fabriquer, détenir ou utiliser des émulseurs dont le taux de PFOA est supérieur à 25 ppb. Cette interdiction ne concerne pas à ce jour les émulseurs contenant des composés fluorés à chaîne carbonée courte (PFHxA – acide perfluorohexanoïque également appelé C6) qui risquent pourtant d’être impactés par une interdiction similaire à termecite-ref-219[218].
Eaux de consommation dont eau potable
À partir du 2 janvier 2026, la Directive de l'Union européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 impose aux États membres de fournir une eau potable respectant des valeurs maximum concernant, entre autres parmi 34 substances ou catégories mentionnées, le bisphénol A (2,5 µg/L), les chlorates (0,25 mg/L), les chlorites (0,25 mg/L), les acides haloacétiques (60 μg/L), la microcystine-LR (1,0 μg/L), les nitrates (50 mg/L), les nitrites (0,50 mg/L), chaque pesticide (0,10 μg/L), la somme des pesticides (0,50 μg/L), le total des PFAS (0,50 µg/L), la somme des vingt PFAS considérées comme préoccupantes (0,10 µg/L), les cyanures (50 μg/L), le cadmium (5,0 μg/L), le chrome (25 μg/L), le cuivre (2,0 mg/L), le plomb (5,0 μg/L), le mercure (1,0 μg/L), le nickel (20 μg/L), le sélénium (20 μg/L) et l'uranium (30 µg/L)cite-ref-1-79-2[78]. Les fournisseurs d'eau doivent également vérifier les concentrations de ces substances à partir de la même datecite-ref-1-79-3[78].
Denrées alimentaires
Depuis le 1er janvier 2023, le règlement européen 2023/915 définit des seuils acceptables de quatre familles de PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) dans certaines denrées alimentaires d’origine animale (poissons, mollusques, crustacés, œufs, viande et abats d’animaux de boucherie, de volailles et de gibier) dans le cadre de la mise sur le marché de ces denrées. En cas de non-conformité, les produits ne peuvent être proposés à la vente. En revanche, il n’existe pas de valeurs limites pour les denrées autoproduites par des particulierscite-ref-220[219].
Restriction de l'utilisation d'un sous-groupe de substances PFAS par la Commission Européenne
La Commission a adopté en 2024 de nouvelles mesures au titre du règlement REACH afin de protéger la santé humaine et l'environnement en restreignant l'utilisation de l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA) et des substances apparentées au PFHxA. Ces sous-groupes de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont très persistants et mobiles dans le milieu aquatique, et leur utilisation dans certains produits présente un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnementcite-ref-223[222].
La restriction concernant le PFHxA, adoptée le 19 septembre 2024 par le règlement (UE) n°2024/2462 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, est axée sur les utilisations pour lesquellescite-ref-224[223] :
• le risque n'est pas valablement contrôlé
• des solutions de remplacement sont disponibles
• les coûts socio-économiques seront limités par rapport aux avantages pour la santé humaine et l'environnement.
Du fait de cette restriction, la vente et l'utilisation du PFHxA seront interdites dans les textiles grand public, tels que les vestes de pluie, dans les emballages alimentaires, comme les boîtes à pizza, dans les mélanges grand public tels que les sprays imperméabilisants, dans les cosmétiques comme les produits de soins de la peau, et dans certaines applications de mousses anti-incendie, par exemple pour l'entraînement et les essais, sans pour autant compromettre la sécurité. D'autres applications du PFHxA, par exemple dans les semi-conducteurs, les batteries ou les piles à combustible pour l'hydrogène d'origine renouvelable, ne sont pas concernéescite-ref-225[224].
Cette restriction constitue une avancée importante dans la réduction des émissions de PFAS, étant donné que le PFHxA est souvent utilisé pour remplacer une autre PFAS déjà interdite (l'acide perfluorooctanoïque, ou PFOA). Elle repose sur l'évaluation scientifique effectuée par les comités de l'ECHA et a passé avec succès le contrôle du Parlement européen et du Conseil.
Future interdiction des PFAS en Europe
En 2019, le Conseil de l'Europe demande à la Commission européenne d'élaborer un plan d'action pour éliminer toutes les utilisations non essentielles des PFAS en raison des preuves croissantes d'effets néfastes causés par l'exposition à ces substances, des preuves de la présence généralisée de PFAS dans l'eau, le sol, les articles et les déchets et la menace que cela peut représenter pour l'eau potablecite-ref-226[225].
À l'initiative de l'Allemagne et des Pays-Bas, ces pays, ainsi que le Danemark, la Norvège et la Suède, ont soumis une proposition dite de restriction basée sur le règlement Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques (REACH) pour obtenir une interdiction européenne de la production, de l'utilisation, de la vente et de l'importation de PFAScite-ref-227[226]. La proposition stipule qu'une interdiction est nécessaire pour toute utilisation de PFAS, avec des délais différents de prise d'effet pour différentes applications (immédiatement après l'entrée en vigueur de la restriction, cinq ans après ou douze ans après), selon la fonction et la disponibilité d'alternatives. La proposition n'a pas évalué l'utilisation des PFAS dans les médicaments, les produits phytosanitaires et les biocides, car des réglementations spécifiques s'appliquent à ces substances (ex. : Règlement relatif aux produits biocides, directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques) dont la procédure d'autorisation de mise sur le marché (AMM) est supposée tenir compte des risques connus ou suspectés pour la santé et l'environnement (et en outre, le principe de précaution figure depuis 1992 dans le Traité de Maastrichtcite-ref-228[227]cite-ref-commission2fev2000-229-0[228])
« La politique de la Communauté […] vise un niveau de protection élevé […]. Elle est fondée sur le principe de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le Principe pollueur-payeur. »
La proposition est soumise le 13 janvier 2023 et publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le 7 février de la même année. Du 22 mars au 21 septembre 2023, les citoyens, entreprises et autres organisations peuvent soumettre leurs vues sur la proposition lors d'une consultation publiquecite-ref-prp-230-0[229]. Sur la base des informations contenues dans la proposition de restriction et de la consultation, deux comités de l'ECHA donnent un avis respectivement sur le risque et sur les aspects socio-économiques de la restriction proposée. Dans l'année suivant la publication, les avis sont envoyés à la Commission Européenne, qui fait ensuite une proposition finale qui est soumise aux États membres de l'UE pour discussion et décisioncite-ref-231[230]. Dix-huit mois après la publication de la décision de restriction, l'interdiction entrera en vigueur. La restriction définitive pourrait bien entendu différer de la propositioncite-ref-prp-230-1[229].
Danemark
Suède
Les seuils de qualité en Suède sont les plus basses de l'Union Européenne de 4 ng/l pour le PFOA, PFNA, PFOS and PFHxS et 100 ng/l pour les 20 PFAS suivies par l'Union Européenne.
France
Surveillance des PFAS
Trois réglementations sont à noter :
• L'arrêté du 25/01/2010 sur la surveillance des masses d'eaucite-ref-8-233-0[232];
• La France a choisi d'appliquer le paramètre "Somme des PFAS" dont les limites de qualité sont entrées en vigeur le 12 janvier 2023cite-ref-234[233].
• L'exploitant doit établir la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées, ainsi que celles produites par dégradation
• Une campagne d'analyse mensuelle sur 3 mois est requise, avec quantification des 20 substances de la directive EDCH
• Une surveillance pérenne sera ensuite mise en place si certains seuils sont dépassés (5 µg/L pour le total PFAS, 1 µg/L pour les 20 substances de la directive et 1 µg/L pour les autres PFAS)
Interdiction d'usage et limitation des PFAS
L'article 32-4 de l'arrêté du 2/2/98 fixant une limite de 25 µg/L pour les PFOS et dérivéscite-ref-9-236-0[235].
En mai 2023, David Taupiac dépose une proposition de loi pour limiter la contamination par les PFAScite-ref-237[236]. Il prévoit l'interdiction des emballages alimentaires contenant des PFAS, un rapport du Gouvernement sur l’effectivité des mesures mises en place pour limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturelscite-ref-238[237]. Cependant, la loi perd en ambition car la réglementation des rejets de PFAS des ICPE est décalé de 2024 à 2026 car la majorité présidentielle estime que l'on manque de données pour voter en sa faveurcite-ref-239[238]cite-ref-14-197-1[196].
En 2024, l'Assemblée nationale vote une loi plus ambitieuse interdisant les PFAS au 1er janvier 2026 dans les vêtementscite-ref-240[b] et les cosmétiquescite-ref-241[239] par le député Nicolas Thierry a déposé cette propositioncite-ref-242[240].
La proposition de loi, telle qu'adoptée définitivement le 20 janvier 2025 et signée le 27 février par Emmanuel Macron, prévoitcite-ref-243[241] :
• d'interdire à partir du 1er janvier 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché des produits suivants contenant des PFAS : cosmétiques / farts de ski / textiles d’habillement (sont exceptés les textiles professionnels du type vêtements de protection, comme ceux des militaires ou des pompiers).
• d'interdire à partir de 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché de tout produit textile contenant des PFAS
• la définition d’une trajectoire française de réduction des rejets aqueux de PFAS des ICPE
• Les contrôles sanitaires de l'eau potable devront inclure les PFAS
• la mise en place d’une redevance due par les ICPE rejetant des PFAS dans leurs effluents liquides, et les industriels, qui devront progressivement éliminer l'utilisation de ces composants, une taxe sur le principe pollueur-payeur, de 100 euros par gramme de PFAS rejetécite-ref-244[242].
Toutefois, les valeurs limites concernant les interdictions doivent encore être publiées par voie réglementaire pour qu'elles soient applicables à partir du 1er janvier 2026.
Le lobbying de SEB permet d'exclure les ustensiles de cuisine du texte de loicite-ref-245[243]. En effet, d'autres produits étaient visés par l'interdiction dans le texte initialcite-ref-246[244]. Les emballages alimentaires en ont été retirés car le secteur va être intégré à un règlement européen qui doit être très prochainement adopté sur les emballages et les déchets d’emballage. Les ustensiles de cuisine (casseroles, poêles…) ont également été exclus par amendement afin de « laisser le temps nécessaire » aux industries françaises « pour leur permettre de trouver des alternatives satisfaisantes »cite-ref-247[245].
La généralisation de l’interdiction à tous les produits contenant des PFAS à partir de 2027 a de même été supprimée dans la perspective de l'aboutissement du projet d’interdiction européenne des PFAS. Ce projet a été soumis à l’Agence européenne des produits chimiques par 5 pays (Allemagne, Danemark, Norvège, Pays-Bas et Suède) en 2023 dans le cadre du règlement de 2006 dit « REACH » sur les substances chimiques.
Dépollution
Les eaux de pluie contenant des PFAS se retrouvent dans les rivières, fleuves, barrages hydrauliques ou nappes phréatiques avant les captages ou pompages. Les eaux captées ou pompées doivent subir des traitements de potabilisationcite-ref-248[246].
Coûts de la dépollution
La contamination de l'eau potable pose des défis majeurs pour les collectivités, qui doivent faire face à des coûts de dépollution considérables, estimés à 12 milliards d'euros par an en France si le TFA est réglementé. Un scénario de décontamination estime entre 95 et 2000 milliards d'euros à l'échelle européennes. Les élus locaux expriment leur inquiétude face à l'absence de réglementation spécifique pour le TFA, qui pourrait entraîner des difficultés pour la distribution d'eau potable conforme. Les solutions actuelles, comme le traitement par charbon actif, ne sont pas efficaces contre le TFA, et les technologies alternatives, comme l'osmose inverse, sont financièrement inaccessibles pour de nombreuses communes. Les collectivités se sentent démunies face à cette crise environnementale, et les coûts de dépollution risquent d'être répercutés sur les consommateurs, exacerbant les inégalités, notamment dans les zones ruralescite-ref-249[247].
Les coûts sanitaires ont été évalués entre 52 et 84 milliards d'euros pour les seuls pays de l'Espace économique européencite-ref-goldenman-250-0[248]. Les coûts annuels cumulés du dépistage environnemental, de la surveillance en cas de contamination, du traitement de l'eau, de la dépollution des sols et de l'évaluation sanitaire donnent lieu à des versions différentes selon les modes de calcul, puisqu'ils seraient compris entre 821 millions d'euros et 170 milliards d'euros dans l'EEE Suisse inclusecite-ref-goldenman-250-1[248]. Pour les sols, des pistes de recherche, notamment basées sur le biochar magnétique, sont à l'étudecite-ref-251[249].
Prétraitement
De nombreuses techniques typiques de purification de l'eau ne sont pas capables d'éliminer les PFAS : biodégradation, filtration micronique, filtration sur sable, ultrafiltration, coagulation, floculation, clarification et oxydation par la lumière ultraviolette, hypochlorite, dioxyde de chlore, chloramine, ozone ou permanganatecite-ref-suez-252-0[250].
Détection des PFAS
Deux starts-up ont développé un capteur miniature portable pour mesurer rapidement sur le terrain des traces de polluants éternels, en dessous du seuil fixé par l’Union Européennecite-ref-253[251].
Élimination des PFAS
En 2025, elle passe par une combinaison de traitements supplémentaires qui ne sont pas appropriés à traiter de très grande quantité d'eau, de sol ou de sédiment : adsorption au charbon, échange d'ions, nanofiltration et/ou osmose inversecite-ref-5-254-0[252]. Dans l'eau, l'adsorption au charbon activé et l'échange d'ions permettent chacun d'éliminer jusqu'à 100 % des PFAS, la nanofiltration et l'osmose inverse permettent quant à eux d'éliminer chacun plus de 90 % des PFAScite-ref-5-254-1[252]. Les PFAS ne sont pas détruites, mais déplacées.
Concernant les résidus du traitement contenant ces PFAS, leur élimination se fait classiquement par incinération à haute températurecite-ref-suez-252-1[250], une technique adaptée et rendue obligatoire dans l'UE par le « règlement européen POP » CE no 850/2004 (polluants organiques persistants)cite-ref-255[253].
La recherche explore d'autres pistes de destruction des PFAS, basées sur le traitement électrochimique de l'eau, avec une technologie à ce jour consommatrice d'énergie, et nécessitant d'améliorer les électrodes utilisées, mais avec l'espoir d'une méthode ne nécessitant pas de réactifs chimiques, et ne générant pas de déchets résiduels intermédiaires ou finaux problématiques ;
• méthode de radiolyse, c'est-à-dire décomposition des PFAS par un rayonnement très énergétique (radioactivité) en présence d'un catalyseur (sulfite par exemple), mais la méthode ne semble adaptée qu'aux petites moléculescite-ref-8-233-1[232] ;
• méthodes basée sur des électrodes nanostructurées, par exemple en éponge de graphène, « le premier matériau d’anode dont l’inertie électrochimique au chlorure a été démontrée et qui peut encore dégrader les PFAS » (et d'autres micropolluants organiques persistants et toxiques), étudiées par le projet GRAPHECcite-ref-256[254], financé par l'Union européennecite-ref-9-236-1[235] ;
• oxydation électrochimique au moyen d'électrodescite-ref-257[255] en graphène dopé au borecite-ref-258[256], en diamant dopé au borecite-ref-259[257] (BDD en anglais) ;
• sorbant magnétique à base de polymère fluoré. Elle enrobe les molécules de PFAS. Cela les rend magnétiques, de sorte qu’il est relativement simple d’utiliser un aimant pour attirer les polluants et les séparer de l’eaucite-ref-260[258].
• approche mécanochimique en présence de phosphate de potassium. L’ion phosphate agit comme un nucléophile, et libère le fluor de la chaîne carbonée du PFAS sous la forme d’ion fluorure ou fluorophosphatecite-ref-261[259].
Des équipes de l'Université des sciences et technologies de Chinecite-ref-262[260] et de l’Université d’État du Colorado, propose une approche photocatalytique : les liaisons C-F sont brisées à faible température par l'action de la lumière en présence d'un photocatalyseur organique (tels que les fluoroarènes)cite-ref-263[261]cite-ref-264[262]. La plateforme expérimentale reste toutefois limitée en termes de capacité de taille des molécules traitées.
En septembre 2024, la première installation pilote du Royaume-Uni destinée à évaluer l'impact de différentes combinaisons de technologies pour l'élimination des micropolluants des eaux usées entrera en service à l'université de Cranfield. Des technologies telles que l'ozone, le procédé d'oxydation avancée (AOP), le charbon actif granulaire (CAG), les ultraviolets (UV) et les nanobulles seront utilisées dans diverses combinaisons pour éliminer des substances telles que les produits pharmaceutiques et antibiotiques courants, les détergents de nettoyage, les PFAS (également connues sous le nom de « forever chemicals »), les microplastiques, les hormones stéroïdiennes et les pesticidescite-ref-265[263].
Voir aussi
Sites de publications de données
Février 2025, 10% de non-conformité parmi 160 sites industriels contrôlés potentiellement dû à l’eau d’alimentation des process contaminéecite-ref-266[264].
En janvier 2025, cinq sites présentent une eau distribuée non conformecite-ref-267[265].
Bibliographie
• (en) Emma L. Schymanski, Parviel Chirsir, Todor Kondic, Paul A. Thiessen, Jian Zhang et Evan E. Bolton, PFAS and Fluorinated Compounds in PubChem Tree [PDF], 21 juin 2023, National Center for Biotechnology Information (NCBI) et Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB), lire en ligne.
• (en) OCDE (2021), « Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance », OECD Series on Risk Management, No. 61, OECD Publishing, Paris.
• andersonthompsonstrooleeson2020richard-h-andersontimothy-thompsonhans-f-strooandrea-leeson2020(en) Richard H. Anderson, Timothy Thompson, Hans F. Stroo et Andrea Leeson, « US Department of Defense–Funded Fate and Transport Research on Per‐ and Polyfluoroalkyl Substances at Aqueous Film–Forming Foam–Impacted Sites », Environmental Toxicology and Chemistry, vol. 40, no 1, 9 février 2020, p. 37-43 (ISSN 0730-7268 et 1552-8618, PMID 32077141, PMCID PMC7984261, DOI 10.1002/etc.4694, lire en ligne).
• Se protéger des polluants persistants – Les perfluorés (PFAS), ces polluants « éternels » qui ont conquis la planète et menacent notre santé, RTS, 15 juin 2022.
• « Solvay, responsable d'une vaste pollution aux perfluorés, connaissait la toxicité de ces produits chimiques éternels et continue à en utiliser », sur RTBF (consulté le 30 septembre 2022).
• ayphassorho-alby-schmitt2022hugues-ayphassorho-alby-schmitt2022Hugues Ayphassorho, Alby Schmitt, « Analyse des risques de présence de per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l'environnement » [PDF], sur Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD), 2022
Articles connexes
Chimie des PFAS
Exemples de PFAS
Quelques tensioactifs fluorés :
• acide perfluorooctanoïque (PFOA, pour perfluorooctanoic acid) ;
• perfluorooctanesulfonate (SPFO, pour perfluorooctane sulfonate) ;
• perfluorooctanesulfonamide (PFOSA, pour perfluorooctanesulfonamide) ;
• acide perfluoroheptanoïque (PFHpA, pour perfluoroheptanoic acid) ;
• acide perfluorononanoïque (PFNA, pour perfluorononanoic acid) ;
• acide perfluorodécanoïque (PFDA, pour perfluorodecanoic acid) ;
• acide perfluorobutanesulfonique (PFBS, pour perfluorobutane sulfonic acid) ;
• acide perfluorohexanesulfonique (PFHxS, pour perfluorohexane sulfonic acid) ;
• acide heptafluorobutyrique (HFBA, pour heptafluorobutyric acid).
• polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Entreprises et produits contenants des PFAS
Qualité de l'eau
Filmographie
• Todd Haynes, Dark Waters, 2019, Récit inspiré de la découverte du scandale de la pollution éternelle et du combat de Robert Bilott autour de l’usine DuPont de Nemours de Parkersburg (Virginie-Occidentale, États-Unis) à la fin des années 1990
• morimont2022emmanuel-morimont2022Emmanuel Morimont, « Solvay et les PFAS : la pollution invisible - Investigation » [vidéo], 7 septembre 2022 (consulté le 30 septembre 2022)
Liens externes
• Notices d'autorité : Lettonie
• « Polluants éternels : au nom du perfluoré », La Science, CQFD, France Culture, 3 mai 2023.
• aubert-st-phane-horel2025rapha-lle-aubert-st-phane-horel2025Raphaëlle Aubert, Stéphane Horel, « Les PFAS, une famille de 10 000 « polluants éternels » qui contaminent toute l’humanité », sur LeMonde.fr, 14 janvier 2025
Enquêtes journalistiques
• Peur sur la glisse, L'Equipe, novembre 2023 : la cellule investigation du journal l'Equipe publie une longue enquête sur la contamination des employés dans le domaine du fartage fluorées des skis et l'environnement.
• Enquête européenne du "Forever Lobbying Project" , Pulitzer Center
• Enquête canadienne sur les boues d'épandages, Carine Monet
Dans les mousses anti-incendies
• Liste des PFAS dans les mousses anti-incendies, BRGM
• Certains types de mousses anti-incendie tels que les mousses filmogènes aqueuses ou émulseurs sans fluor (aqueous film forming foam - AFFF) contiennent des substances poly et perfluorées (PFAS) qui ont pu se déverser dans l’environnement lors d’interventions d’urgence ou de formations à la lutte contre les incendies. Ainsi, de nombreux sites pourraient être concernés par des pollutions en PFAS associées à ces activités (services d'incendie des collectivités locales, installations civiles, militaires, aéroports, raffineries, installations de stockage, etc.). Un travail bibliographique a été réalisé par le BRGM pour mieux documenter les profils chimiques des PFAS en lien avec ce type d'activité[réf. nécessaire].
PFAS
• Détails sur la chimie des PFAS, Cyrille Isaac-Sibille, 4 janvier 2024
• royaldraye2025guy-royalmicheline-draye2025Guy Royal et Micheline Draye, « PFAS : comment les analyse-t-on aujourd’hui ? Pourra-t-on bientôt faire ces mesures hors du laboratoire ? », sur The Conversation, 3 juillet 2025 (consulté le 4 juillet 2025)
• Consulter la chimie des PFAS, L'INERIS publie une synthèse par substance
• Contamination de la population française, Santé Public France, septembre 2019
Notes et références
Notes
Références
cite-note-11. ↑ 2025« Comment venir à bout des PFAS ? », Courrier international, no 1824, 16-22 octobre 2025, p. 32-36.
cite-note-32. ↑ 2024« Pfas ou polluants éternels et santé au travail : explications de l’INRS », 5 avril 2024 (consulté le 14 juin 2024).
cite-note-43. ↑ 2011(en) Robert C. Buck, James Franklin, Urs Berger, Jason M. Conder, Ian T. Cousins, Pim de Voogt, Allan Astrup Jensen, Kurunthachalam Kannan, Scott A Mabury et Stefan P.J. van Leeuwen, « Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in the environment: Terminology, classification, and origins », Integrated Environmental Assessment and Management, vol. 7, no 4, 2011, p. 513–541 (PMID 21793199, PMCID 3214619, DOI 10.1002/ieam.258).
cite-note-ritscher-54. a-2018ritscher-a-2018Ritscher A. et al., « Zürich Statement on Future Actions on Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) », Environmental Health Perspectives, vol. 126, no 8, 2018, p. 084502 (DOI 10.1289/EHP4158).
cite-note-complexpfas2023-65. joerssmenger2023hanna-joerssfrank-menger2023(en) Hanna Joerss et Frank Menger, « The complex ‘PFAS world’ - How recent discoveries and novel screening tools reinforce existing concerns (CC-BY-SA) », Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, vol. 40, 1er avril 2023, p. 100775 (ISSN 2452-2236, DOI 10.1016/j.cogsc.2023.100775, lire en ligne, consulté le 24 avril 2023).
cite-note-76. ↑ calafatwongkuklenyikreidy2007antonia-m-calafatlee-yang-wongzsuzsanna-kuklenyikjohn-a-reidy2007(en) Antonia M. Calafat, Lee-Yang Wong, Zsuzsanna Kuklenyik et John A. Reidy, « Polyfluoroalkyl Chemicals in the U.S. Population: Data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003–2004 and Comparisons with NHANES 1999–2000 », Environmental Health Perspectives, vol. 115, no 11, novembre 2007, p. 1596–1602 (ISSN 0091-6765 et 1552-9924, DOI 10.1289/ehp.10598, lire en ligne, consulté le 4 mai 2023).
cite-note-87. ↑ wangcousinsbergerhungerb-hler2016zhanyun-wangian-t-cousinsurs-bergerkonrad-hungerb-hler2016(en) Zhanyun Wang, Ian T. Cousins, Urs Berger et Konrad Hungerbühler, « Comparative assessment of the environmental hazards of and exposure to perfluoroalkyl phosphonic and phosphinic acids (PFPAs and PFPiAs): Current knowledge, gaps, challenges and research needs », Environment International, vol. 89-90, avril 2016, p. 235–247 (DOI 10.1016/j.envint.2016.01.023, lire en ligne, consulté le 4 mai 2023).
cite-note-98. ↑ 2025« PFAS : dépolluer l'Europe coûterait entre 95 et 2 000 milliards d'euros en 20 ans », sur France 24, 14 janvier 2025 (consulté le 14 janvier 2025).
cite-note-15-109. « Per- et plyfluoroalkyles (pfas), pollution et dépendance : comment faire marche arrière ? Appui à M. Cyrille Isaac-Sibille|Rapports publiés de l' IGEDD », sur igedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr (consulté le 17 février 2025).
cite-note-1110. ↑ igedd2023IGEDD, « Analyse des risques de présence de per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l’environnement », sur IGEDD, 14 avril 2023 (consulté le 17 février 2025).
cite-note-17-1211. 2017« AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Nrelatif à l’évaluation des risques sanitaires d’alkyls per- et polyfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine », Avis de l'ANSES, vol. ANSES/PR1/9/01-06 [version e] code Ennov : ANSES/FGE/0037, 21 décembre 2017 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-7-1312. 2023« Révélations sur la contamination massive de l'Europe par les PFAS, ces polluants éternels », Le Monde.fr, 23 février 2023 (lire en ligne, consulté le 23 février 2023).
cite-note-1413. ↑ (en) « Opinion | These toxic chemicals are everywhere — even in your body. And they won't ever go away. », sur Washington Post (consulté le 8 juin 2019).
cite-note-1514. ↑ turkewitz2019julie-turkewitz2019(en-US) Julie Turkewitz, « Toxic ‘forever chemicals’ in Drinking Water Leave Military Families Reeling », The New York Times, 22 février 2019 (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le 8 juin 2019).
cite-note-1615. ↑ kounangnadia-kounangNadia Kounang, « FDA confirms PFAS chemicals are in the US food supply », sur CNN (consulté le 8 juin 2019).
cite-note-1716. ↑ 2019« Critics say EPA action plan on toxic 'forever chemicals' falls short », The Washington Post, 14 février 2019 (lire en ligne).
cite-note-1817. ↑ « Companies deny responsibility for toxic ‘forever chemicals’ contamination », The Guardian, 2019.
cite-note-lehmler-2019. ↑ lehmler2005h-j-lehmler2005(en) H. J. Lehmler, « Synthesis of environmentally relevant fluorinated surfactants—a review », Chemosphere, vol. 58, no 11, mars 2005, p. 1471–1496 (résumé).
cite-note-16-2120. auvergne-rh-ne-alpes2024atmo-auvergne-rh-ne-alpes2024Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, « Note bibliographique : Les Substances Per- et PolyFluoroalkylées (PFAS) en air ambiant. », Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, avril 2024 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-2221. ↑ prevedouroscousinsbuckkorzeniowski2006konstantinos-prevedourosian-t-cousinsrobert-c-buckstephen-h-korzeniowski2006Konstantinos Prevedouros, Ian T. Cousins, Robert C. Buck et Stephen H. Korzeniowski, « Sources, Fate and Transport of Perfluorocarboxylates », Environmental Science & Technology, vol. 40, no 1, 1er janvier 2006, p. 32–44 (ISSN 0013-936X, DOI 10.1021/es0512475, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-231. I.T. Cousins, J.H. Johansson, M.E. Salter, B. Sha et M. Scheringer, Outside the safe operating space of a new planetary boundary for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) ; Environ. Sci. Technol., 2022, 10.1021/acs.est.2c02765 ; acs.est.2c02765.
cite-note-2524. ↑ « PFAS structures in DSSTox (update August 2022) », sur CompTox Chemicals Dashboard, Washington, D.C., U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (consulté le 21 octobre 2022) List consists of all DTXSID records with a structure assigned, and using a set of substructural filters based on community input.
cite-note-2625. ↑ « PubChem Classification Browser – PFAS and Fluorinated Compounds in PubChem Tree », sur pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, National Center for Biotechnology Information (NBCI) (consulté le 21 octobre 2022).
cite-note-2726. ↑ Schymanski E. et Bolton E. (2023), Présentation pour la ZeroPM Webinar, intitulée Are there really 6 million PFAS in PubChem?, lire en ligne, sur orbilu.uni.lu.
cite-note-2827. ↑ gaochenxuefu2020ke-gaoyu-chenqiao-xuejie-fu2020Ke Gao, Yu Chen, Qiao Xue et Jie Fu, « Trends and perspectives in per-and polyfluorinated alkyl substances (PFASs) determination: Faster and broader », TrAC Trends in Analytical Chemistry, vol. 133, 1er décembre 2020, p. 116114 (ISSN 0165-9936, DOI 10.1016/j.trac.2020.116114, lire en ligne, consulté le 4 juillet 2025)
cite-note-20-292. 2021(en) « Toxic ‘forever chemicals’ widespread in top makeup brands, study finds » [archive du 7 juillet 2021], sur The Guardian, 15 juin 2021 (consulté le 7 juillet 2021).
cite-note-10-1021-acs-estlett-1c00240-303. 2021Whitehead H.D., Venier M., Wu Y., Eastman E., Urbanik S., Diamond M.L., Shalin A., Schwartz-Narbonne H., Bruton T.A., Blum A. et Wang Z., « Fluorinated Compounds in North American Cosmetics », Environmental Science & Technology Letters, vol. 8, no 7, 15 juin 2021, p. 538–544 (DOI 10.1021/acs.estlett.1c00240, hdl 20.500.11850/495857, S2CID 236284279, lire en ligne [archive du 22 juillet 2021], consulté le 11 juillet 2021).
cite-note-collimateur-3130. 2022« PFAS : des substances chimiques dans le collimateur », sur Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), 12 mai 2022 (consulté le 15 août 2022).
cite-note-3231. ↑ 2024« Alimentation, vêtements, sécurité, santé... Peut-on se passer des PFAS, ces "polluants éternels" accusés d'empoisonner notre quotidien ? », sur Franceinfo, 19 janvier 2024 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-3332. ↑ monin2023tienne-monin2023Étienne Monin, « Certains pesticides utilisés en Europe sont bien plus nocifs qu'imaginé, selon une nouvelle étude », sur Francetvinfo, 9 novembre 2023.
cite-note-3433. ↑ aubert-st-phane-horel2025rapha-lle-aubert-st-phane-horel2025Raphaëlle Aubert, Stéphane Horel, « Les PFAS, une famille de 10 000 « polluants éternels » qui contaminent toute l’humanité », sur LeMonde.fr, 14 janvier 2025.
cite-note-arnault2018-3534. Arnault J (2018) Formulation de nouvelles mousses d'extinction d'incendie avec impact réduit sur environnement (Doctoral dissertation, Lyon) (résumé).
cite-note-3635. ↑ dhoremurthy2021raveena-dhoreganti-s-murthy2021Raveena Dhore et Ganti S. Murthy, « Per/polyfluoroalkyl substances production, applications and environmental impacts », Bioresource Technology, vol. 341, 1er décembre 2021, p. 125808 (ISSN 0960-8524, DOI 10.1016/j.biortech.2021.125808, lire en ligne, consulté le 18 février 2025).
cite-note-3736. ↑ (en-US) « The top 12 PFAS producers in the world and the staggering societal costs of PFAS pollution » (consulté le 18 février 2025).
cite-note-3837. ↑ federal-institute-for-occupational-safety-and-healthreach-national-institute-for-public-health-and-the-environment-rivm-chemicals-agency-kemi-environment-agency2023baua-federal-institute-for-occupational-safety-and-healthbureau-reach-national-institute-for-public-health-and-the-environment-rivm-swedish-chemicals-agency-kemi-norwegian-environment-agency2023(en) BAuA Federal Institute for Occupational Safety and Health, Bureau REACH, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Swedish Chemicals Agency (KEMI), Norwegian Environment Agency et The Danish Environmental Protection Agency, « ANNEX XV RESTRICTION REPORT PROPOSAL FOR A RESTRICTION », ANNEX XV RESTRICTION REPORT, 22 février 2023 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-3938. ↑ sakaguchi2024sharon-lerner-haruka-sakaguchi2024(en) Sharon Lerner,Haruka Sakaguchi, « How 3M Executives Convinced a Scientist the Forever Chemicals She Found in Human Blood Were Safe », sur ProPublica, 20 mai 2024 (consulté le 20 août 2024).
cite-note-houde-200606-4039. ↑ houdemartinletchersolomon2006magali-houdejonathan-w-martinrobert-j-letcherkeith-r-solomon2006Magali Houde, Jonathan W. Martin, Robert J. Letcher, Keith R. Solomon et Derek C. G. Muir, « Biological Monitoring of Polyfluoroalkyl Substances: A Review », Environmental Science & Technology, vol. 40, no 11, 1er juin 2006, p. 3463–3473 (ISSN 0013-936X, PMID 16786681, Bibcode 2006EnST...40.3463H, lire en ligne, consulté le 30 septembre 2019) Supporting Information [PDF]. Abstract.
cite-note-calafat2007-4140. ↑ 2007Calafat A.M., Wong L.Y., Kuklenyik Z., Reidy J.A. et Needham L.L., « Polyfluoroalkyl chemicals in the U.S. population: data from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2004 and comparisons with NHANES 1999-2000 », Environmental Health Perspectives, vol. 115, no 11, novembre 2007, p. 1596–602 (PMID 18007991, PMCID 2072821, DOI 10.1289/ehp.10598).
cite-note-wangcousins2016-4241. ↑ 2016Wang Z., Cousins I.T., Berger U., Hungerbühler K. et Scheringer M., « Comparative assessment of the environmental hazards of and exposure to perfluoroalkyl phosphonic and phosphinic acids (PFPAs and PFPiAs): Current knowledge, gaps, challenges and research needs », Environment International, vol. 89-90, 2016, p. 235–47 (PMID 26922149, DOI 10.1016/j.envint.2016.01.023).
cite-note-reporterre-4342. ↑ kokabi2020alexandre-reza-kokabi2020Alexandre-Reza Kokabi, « Téflon : les molécules toxiques « s'incrustent partout, jusqu'aux tréfonds de l'Arctique » : Entretien avec Xavier Coumoul », Reporterre, 19 mai 2020 (lire en ligne).
cite-note-4443. ↑ cousinsjohanssonsaltersha2022ian-t-cousinsjana-h-johanssonmatthew-e-salterbo-sha2022Ian T. Cousins, Jana H. Johansson, Matthew E. Salter et Bo Sha, « Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) », Environmental Science & Technology, vol. 56, no 16, 2 août 2022, p. 11172–11179 (ISSN 0013-936X et 1520-5851, DOI 10.1021/acs.est.2c02765, lire en ligne, consulté le 9 décembre 2024).
cite-note-4544. ↑ weearis2023sze-yee-weeahmad-zaharin-aris2023(en) Sze Yee Wee et Ahmad Zaharin Aris, « Revisiting the “forever chemicals”, PFOA and PFOS exposure in drinking water », npj Clean Water, vol. 6, no 1, 21 août 2023, p. 1–16 (ISSN 2059-7037, DOI 10.1038/s41545-023-00274-6, lire en ligne, consulté le 9 décembre 2024).
cite-note-4645. ↑ ackerman-grunfeldgilberthoujones2024diana-ackerman-grunfelddaniel-gilbertjennifer-houadele-m-jones2024(en) Diana Ackerman Grunfeld, Daniel Gilbert, Jennifer Hou et Adele M. Jones, « Underestimated burden of per- and polyfluoroalkyl substances in global surface waters and groundwaters », Nature Geoscience, vol. 17, no 4, avril 2024, p. 340–346 (ISSN 1752-0908, DOI 10.1038/s41561-024-01402-8, lire en ligne, consulté le 9 décembre 2024).
cite-note-long-4746. renner2006rebecca-renner2006(en) Rebecca Renner, « The long and the short of perfluorinated replacements », Environmental Science & Technology, vol. 40, no 1, janvier 2006, p. 12–13 (PMID 16433328, DOI 10.1021/es062612a, Bibcode 2006EnST...40...12R).
cite-note-4847. ↑ 2015Wang Z., Cousins I.T., Scheringer M. et Hungerbuehler K., « Hazard assessment of fluorinated alternatives to long-chain perfluoroalkyl acids (PFAAs) and their precursors: status quo, ongoing challenges and possible solutions », Environment International, vol. 75, février 2015, p. 172–9 (PMID 25461427, DOI 10.1016/j.envint.2014.11.013).
cite-note-5150. ↑ 2014Scheringer M., Trier X., Cousins I.T., de Voogt P., Fletcher T., Wang Z. et Webster T.F., « Helsingør statement on poly- and perfluorinated alkyl substances (PFASs) », Chemosphere, vol. 114, novembre 2014, p. 337–9 (PMID 24938172, DOI 10.1016/j.chemosphere.2014.05.044, Bibcode 2014Chmsp.114..337S).
cite-note-5251. ↑ 2020(en) « Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food | EFSA », sur efsa.europa.eu, 17 septembre 2020 (consulté le 17 février 2025).
cite-note-5352. ↑ cserbikredondo-hasselerharmfarr-sanch-s2023dora-cserbikpaula-e-redondo-hasselerharmmaria-j-farr-josep-sanch-s2023(en) Dora Cserbik, Paula E. Redondo-Hasselerharm, Maria J. Farré et Josep Sanchís, « Human exposure to per- and polyfluoroalkyl substances and other emerging contaminants in drinking water », npj Clean Water, vol. 6, no 1, 3 mars 2023, p. 1–10 (ISSN 2059-7037, DOI 10.1038/s41545-023-00236-y, lire en ligne, consulté le 9 décembre 2024).
cite-note-5453. ↑ Gouvernement canadien (2006) Rapport sur l'état des connaissances scientifiques sous-jacentes à une évaluation préalable des effets sur la santé : Le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs contenant la fraction C8F17SO2 ou C8F17SO3 (janvier).
cite-note-5554. ↑ Gouvernement canadien (2006) Rapport d'évaluation écologique préalable sur le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs (juin).
cite-note-5655. ↑ Le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), ses sels et ses précurseurs – fiche d'information ; Gouvernement canadien, 2006.
cite-note-5756. ↑ Cadre : étude longitudinale Avon
cite-note-5857. ↑ mamsenbj-rvangmucsvinnars2019linn-salto-mamsenrichelle-d-bj-rvangdaniel-mucsmarie-therese-vinnars2019(en) Linn Salto Mamsen, Richelle D. Björvang, Daniel Mucs et Marie-Therese Vinnars, « Concentrations of perfluoroalkyl substances (PFASs) in human embryonic and fetal organs from first, second, and third trimester pregnancies », Environment International, vol. 124, mars 2019, p. 482–492 (DOI 10.1016/j.envint.2019.01.010, lire en ligne, consulté le 18 janvier 2025).
cite-note-5958. ↑ krastev2022yordanka-krastev2022(en) Yordanka Krastev, « Breaking It Down: Estimating Short-Chain PFAS Half-Lives in a Human Population », sur The Conversation, https:facebook.comConversationEDU, 28 octobre 2022 (consulté le 29 avril 2023).
cite-note-naturefig2024-604. ackerman-grunfeldgilberthoujones2024diana-ackerman-grunfelddaniel-gilbertjennifer-houadele-m-jones2024(en) Diana Ackerman Grunfeld, Daniel Gilbert, Jennifer Hou et Adele M. Jones, « Underestimated burden of per- and polyfluoroalkyl substances in global surface waters and groundwaters (voir Fig.1a et Fig 1.b) », Nature Geoscience, vol. 17, no 4, avril 2024, p. 340–346 (ISSN 1752-0908, DOI 10.1038/s41561-024-01402-8, lire en ligne, consulté le 9 décembre 2024).
cite-note-6160. ↑ brunnarnoldk-rnerrippen2023hubertus-brunngottfried-arnoldwolfgang-k-rnergerd-rippen2023Hubertus Brunn, Gottfried Arnold, Wolfgang Körner et Gerd Rippen, « PFAS: forever chemicals—persistent, bioaccumulative and mobile. Reviewing the status and the need for their phase out and remediation of contaminated sites », Environmental Sciences Europe, vol. 35, no 1, 23 mars 2023, p. 20 (ISSN 2190-4715, DOI 10.1186/s12302-023-00721-8, lire en ligne, consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-6261. ↑ hauk-sbergerhopgulliksen2007marianne-hauk-surs-bergerhaakon-hopbj-rn-gulliksen2007Marianne Haukås, Urs Berger, Haakon Hop et Bjørn Gulliksen, « Bioaccumulation of per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) in selected species from the Barents Sea food web », Environmental Pollution, vol. 148, no 1, 1er juillet 2007, p. 360–371 (ISSN 0269-7491, DOI 10.1016/j.envpol.2006.09.021, lire en ligne, consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-6362. ↑ « La 'pollution éternelle' des PFAS : une limite planétaire encore largement sous-estimée ? », sur RTBF (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-6-6463. cousinsjohanssonsaltersha2022ian-t-cousinsjana-h-johanssonmatthew-e-salterbo-sha2022(en) Ian T. Cousins, Jana H. Johansson, Matthew E. Salter et Bo Sha, « Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) », Environmental Science & Technology, 2 août 2022, acs.est.2c02765 (ISSN 0013-936X et 1520-5851, DOI 10.1021/acs.est.2c02765, lire en ligne, consulté le 15 août 2022).
cite-note-6564. ↑ mayernathalie-mayerNathalie Mayer, « PFAS : une limite planétaire dépassée avant même d'être définie ! », sur Futura (consulté le 15 août 2022).
cite-note-6665. ↑ durieux2022jeanne-durieux2022Jeanne Durieux, « Voici pourquoi il ne faut (surtout) pas boire d'eau de pluie », Ouest-France, 16 août 2022 (consulté le 18 août 2022).
cite-note-6766. ↑ tittlemierpepperseymourmoisey2007sheryl-a-tittlemierkaren-peppercarol-seymourjohn-moisey2007Sheryl A. Tittlemier, Karen Pepper, Carol Seymour et John Moisey, « Dietary Exposure of Canadians to Perfluorinated Carboxylates and Perfluorooctane Sulfonate via Consumption of Meat, Fish, Fast Foods, and Food Items Prepared in Their Packaging », Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 55, no 8, 1er avril 2007, p. 3203–3210 (ISSN 0021-8561, DOI 10.1021/jf0634045, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-6867. ↑ ritscherwangscheringerboucher2018am-lie-ritscherzhanyun-wangmartin-scheringerjustin-m-boucher2018Amélie Ritscher, Zhanyun Wang, Martin Scheringer et Justin M. Boucher, « Zürich Statement on Future Actions on Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) », Environmental Health Perspectives, vol. 126, no 8, août 2018, p. 084502 (PMID 30235423, PMCID PMC6375385, DOI 10.1289/EHP4158, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-6968. ↑ spfSPF, « Imprégnation de la population française par les composés perfluorés : Programme national de biosurveillance, Esteban 2014-2016 », sur santepubliquefrance.fr (consulté le 18 février 2025).
cite-note-lesdecodeurslemonde2023-7069. 2023« « Polluants éternels » : explorez la carte d'Europe de la contamination par les PFAS », Le Monde, 23 février 2023 (consulté le 4 mai 2023).
cite-note-muller2023-7170. m-llercostarondanmatic2023viktoria-m-llerlarissa-cristine-andrade-costafilipe-soares-rondaneleonora-matic2023(en) Viktoria Müller, Larissa Cristine Andrade Costa, Filipe Soares Rondan et Eleonora Matic, « Per and polyfluoroalkylated substances (PFAS) target and EOF analyses in ski wax, snowmelts, and soil from skiing areas », Environmental Science: Processes & Impacts, vol. 25, no 12, 13 décembre 2023, p. 1926–1936 (ISSN 2050-7895, DOI 10.1039/D3EM00375B, lire en ligne, consulté le 18 janvier 2025).
cite-note-7271. ↑ baran2001jimmie-r-baran2001Jimmie R. Baran, Fluorinated Surfactants and Repellents: Second Edition, Revised and Expanded Surfactant Science Series. Volume 97. By Erik Kissa (Consultant, Wilmington, DE). Marcel Dekker: New York. 2001. xiv + 616 pp. $195.00 (ISBN 0-8247-0472-X), vol. 123, 27 juin 2001, 8882–8882 p. (ISSN 0002-7863, DOI 10.1021/ja015260a, lire en ligne).
cite-note-7372. ↑ freberghaugolsendaae2010baard-ingegerdsson-frebergline-sm-stuen-haugraymond-olsenhanne-line-daae2010Baard Ingegerdsson Freberg, Line Småstuen Haug, Raymond Olsen et Hanne Line Daae, « Occupational Exposure to Airborne Perfluorinated Compounds during Professional Ski Waxing », Environmental Science & Technology, vol. 44, no 19, 10 septembre 2010, p. 7723–7728 (ISSN 0013-936X et 1520-5851, DOI 10.1021/es102033k, lire en ligne, consulté le 17 janvier 2025).
cite-note-7473. ↑ 2020(en) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment, 2020 (lire en ligne).
cite-note-7574. ↑ dagornauberthorelmartinon2023gary-dagornrapha-lle-aubertst-phane-horelluc-martinon2023Gary Dagorn, Raphaëlle Aubert, Stéphane Horel, Luc Martinon et Thomas Steffen, « PFAS : explorez la carte d’Europe de la contamination par les « polluants éternels » », Le Monde, 23 février 2023 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-analysesang2024-7675. 2024« Des responsables européens testés positifs aux PFAS », Le Monde, 31 janvier 2024 (lire en ligne, consulté le 31 janvier 2024).
cite-note-2-7877. edaEDA, « Pollution à la base militaire de Chièvres: la SWDE était au courant », sur L'Avenir (consulté le 30 août 2022).
cite-note-1-7978. 2020Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (à transposer au plus tard le 12 janvier 2023), vol. OJ L, 23 décembre 2020 (lire en ligne).
cite-note-8180. ↑ (nl) « PFAS-bloedonderzoeken algemeen », sur vlaanderen.be (consulté le 23 février 2024).
cite-note-health-and-environment-alliance-how-pfas-pollution-affects-people-s-health-across-europe-8382. (en-GB) « Health and Environment Alliance | How PFAS pollution affects people’s health across Europe », sur Health and Environment Alliance (consulté le 23 février 2024).
cite-note-8483. ↑ (da) « PFOS-forurening i Korsør - Slagelse Kommune », sur Hovedsite (consulté le 23 février 2024).
cite-note-8584. ↑ (da) « PFAS », sur sst.dk (consulté le 23 février 2024).
cite-note-8786. ↑ « PFAS dans les eaux de surface : Générations Futures publie un nouveau rapport exclusif ! », sur Générations futures, 12 janvier 2023.
cite-note-8887. ↑ « « Polluants éternels » : une étude pointe leur présence dans les eaux de surface des Deux-Sèvres », Ouest-France, 18 janvier 2023.
cite-note-8988. ↑ 2024« ENQUETE. Eau du robinet : la carte de France de la contamination aux polluants éternels », sur Franceinfo, 19 septembre 2024 (consulté le 19 septembre 2024).
cite-note-9089. ↑ « Peur sur la glisse », sur lequipe.fr (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-9190. ↑ g-n-rations-futures2024Générations Futures, « TFA dans l’eau en Europe Révélations exclusives sur une contamination aux PFAS ignorée », Générations Futures, mai 2024, p. 30 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-9291. ↑ 2024« TFA : Contamination généralisée de l’eau par un produit de dégradation non réglementé des pesticides PFAS ! », sur Générations Futures, 27 mai 2024 (consulté le 15 janvier 2025).
cite-note-9392. ↑ foucardmandard2024st-phane-foucardst-phane-mandard2024Stéphane Foucard et Stéphane Mandard, « L’eau potable des Français menacée de non-conformité par un polluant éternel », Le Monde, 12 novembre 2024 (lire en ligne , consulté le 15 janvier 2025).
cite-note-9493. ↑ 2024« Veolia conclut sa campagne de détection des PFAS dans l’eau potable en France et renforce son arsenal de solutions », sur Veolia France, 4 septembre 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-9594. ↑ aubertfoucarthorelmandard2025rapha-lle-aubertst-phane-foucartst-phane-horelst-phane-mandard2025Raphaëlle Aubert, Stéphane Foucart, Stéphane Horel et Stéphane Mandard, « PFAS : l’eau potable en France est massivement contaminée par les « polluants éternels », notamment à Paris », Le Monde, 23 janvier 2025 (lire en ligne , consulté le 23 janvier 2025).
cite-note-9695. ↑ boiteuxdauchybachcolin2017virginie-boiteuxxavier-dauchycristina-bachadeline-colin2017Virginie Boiteux, Xavier Dauchy, Cristina Bach et Adeline Colin, « Concentrations and patterns of perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in a river and three drinking water treatment plants near and far from a major production source », Science of The Total Environment, vol. 583, 1er avril 2017, p. 393–400 (ISSN 0048-9697, DOI 10.1016/j.scitotenv.2017.01.079, lire en ligne, consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-11-9796. labadiesimonnet-laprademacijewskilachaux2017p-labadiec-simonnet-lapradek-macijewskiv-lachaux2017P. Labadie, C. Simonnet-Laprade, K. Macijewski, V. Lachaux, K. Le Menach, H. Budzinski, F. Alliot, M. Chevreuil, R. Santos et A. Goutte, « Transferts de contaminants dans les réseaux trophiques », Programme PIREN-Seine, vol. phase 7, 5-6 octobre 2017, p. 1 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-9897. ↑ labadiesimonnet-laprademaciejewskilachaux2017p-labadiec-simonnet-lapradek-maciejewskiv-lachaux2017P. Labadie, C. Simonnet-Laprade, K. Maciejewski, V. Lachaux, K. Le Menach, H. Budzinski, F. Alliot, M. Chevreuil, R. Santos et A. Goutte, « Transferts de micropolluants dans les réseaux trophiques lotiques: exemple de l’Orge (diaporama) », Colloque annuel du PIREN-Seine, 5-6 octobre 2017, p. 16-19 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-9998. ↑ munozgiraudelbottalestremau2015gabriel-munozjean-luc-giraudelfabrizio-bottafran-ois-lestremau2015Gabriel Munoz, Jean-Luc Giraudel, Fabrizio Botta et François Lestremau, « Spatial distribution and partitioning behavior of selected poly- and perfluoroalkyl substances in freshwater ecosystems: A French nationwide survey », Science of The Total Environment, vol. 517, 1er juin 2015, p. 48–56 (ISSN 0048-9697, DOI 10.1016/j.scitotenv.2015.02.043, lire en ligne, consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-10099. ↑ labadiefructuosobonnardbudzinski2022pierre-labadieantoine-fructuosomarc-bonnardh-budzinski2022Pierre Labadie, Antoine Fructuoso, Marc Bonnard et H. Budzinski, « Bioaccumulation des composés poly- et perfluoalkylés (PFAS) chez une espèce sentinelle, la moule zébrée (Dreissena polymorpha) dans la Seine », PIREN-Seine, vol. phase 8, no Rapport 2022, 2022, p. 1-8 (DOI 10.26047/PIREN.rapp.ann.2022.vol24 , lire en ligne [PDF]).
cite-note-101100. ↑ labadie-pierrebudzinski-h-l-negu-rin-sabinemacorps-nicolas2021Labadie, Pierre, Budzinski, Hélène, Guérin, Sabine et Macorps, Nicolas, « Bioaccumulation des composés poly- et perfluoalkylés (PFAS) chez une espèce sentinelle, le chevaine : niveaux et déterminants dans la Seine », Piren-Seine, PIREN-Seine, vol. phase 8, no Rapport 2021, 2021 (DOI 10.26047/piren.rapp.ann.2021.vol03, lire en ligne [PDF], consulté le 23 janvier 2025).
cite-note-dreallyon-104103. « Substances perfluorées (PFAS) : Focus sur la situation au Sud de Lyon ».
cite-note-105104. ↑ dreal-auvergne-rh-ne-alpes2023DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, « Focus sur la situation au Sud de Lyon », sur DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 13 décembre 2023 (consulté le 23 février 2024).
cite-note-106105. ↑ « Per- et Polyfluoroalkylées (PFAS), appelés "polluants éternels" », sur France 3 Régions (consulté le 23 février 2024).
cite-note-107106. ↑ 2024« "PFAS" dans l'eau potable : 166 000 habitants concernés dans la région, l’ARS passe en "phase active" », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 15 janvier 2024 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-108107. ↑ liberationafpLIBERATION et AFP, « Pfas : la justice ordonne une expertise sur le rôle de Daikin et Arkema près de Lyon », sur Libération (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-109108. ↑ (en)PFAS levels in surface water and drinking water were reported by the Italian National Research Council in 2013.
cite-note-110109. ↑ « Actueel », sur rivm.nl (consulté le 23 février 2024).
cite-note-111110. ↑ 2017(sv) « Detta har hänt i PFAS-fallet », SVT Nyheter, 15 juin 2017 (lire en ligne, consulté le 23 février 2024).
cite-note-112111. ↑ 2023« Des poissons suisses trop pollués pour être mangés », sur rts.ch, 19 septembre 2023 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-113112. ↑ 2023« Des produits chimiques indésirables dans le corps des habitants et habitantes de Suisse », sur rts.ch, 31 août 2023 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-114113. ↑ 2024« Genève découvre d'importants foyers de pollution aux PFAS dans ses eaux souterraines », sur rts.ch, 18 avril 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-115114. ↑ Note: Dark Waters (film, 2019) sur les litiges liés aux PFOA centré sur l'histoire vraie de l'avocat Robert Bilott.
cite-note-116115. ↑ gillma2019carey-gillma2019(en) Carey Gillma, « Why a corporate lawyer is sounding the alarm about these common chemicals », The Guardian, 29 décembre 2019 (lire en ligne, consulté le 5 mars 2020).
cite-note-117116. ↑ 2021(en) « Toxic ‘forever chemicals’ are contaminating plastic food containers », The Guardian, 9 juillet 2021 (consulté le 27 août 2022).
cite-note-118117. ↑ couturier2025robin-couturier2025Robin Couturier, « Aux États-Unis, l'eau potable est contaminée par les polluants éternels des médicaments », sur Slate.fr, 8 janvier 2025 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-119118. ↑ tittlemierpepperseymourmoisey2007sheryl-a-tittlemierkaren-peppercarol-seymourjohn-moisey2007Sheryl A. Tittlemier, Karen Pepper, Carol Seymour et John Moisey, « Dietary Exposure of Canadians to Perfluorinated Carboxylates and Perfluorooctane Sulfonate via Consumption of Meat, Fish, Fast Foods, and Food Items Prepared in Their Packaging », Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 55, no 8, 1er avril 2007, p. 3203–3210 (ISSN 0021-8561, DOI 10.1021/jf0634045, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-120119. ↑ girard2023pascal-girard2023Pascal Girard, « Base de Bagotville : des PFAS détectés dans les eaux souterraines en 2011 », sur Radio-Canada, 15 juillet 2023 (consulté le 13 août 2025)
cite-note-121120. ↑ deshaies2024thomas-deshaies2024Thomas Deshaies, « Des dépotoirs rejettent des PFAS dans les rivières », sur Radio-Canada, 2 mai 2024 (consulté le 13 août 2025)
cite-note-122121. ↑ deshaies2024thomas-deshaies2024Thomas Deshaies, « « Contaminants éternels » : le dépotoir de Sainte-Cécile-de-Milton ciblé par Québec », sur Radio-Canada, 5 mars 2024 (consulté le 13 août 2025)
cite-note-c8-123122. ↑ « C8 Science Panel » [archive du 18 juin 2019], sur c8sciencepanel.org.
cite-note-124123. ↑ 2009Steenland K, Jin C, MacNeil J, Lally C, Ducatman A, Vieira V, Fletcher T, « Predictors of PFOA levels in a community surrounding a chemical plant », Environmental Health Perspectives, vol. 117, no 7, juillet 2009, p. 1083–1088 (PMID 19654917, PMCID 2717134, DOI 10.1289/ehp.0800294).
cite-note-125124. ↑ 2012« Probable Link Evaluation for heart disease (including high blood pressure, high cholesterol, coronary artery disease) », sur C8 Science Panel, 29 octobre 2012.
cite-note-126125. ↑ 2012« Probable Link Evaluation of Autoimmune Disease », sur C8 Science Panel, 30 juillet 2012.
cite-note-127126. ↑ 2012« Probable Link Evaluation of Thyroid disease », sur C8 Science Panel, 30 juillet 2012.
cite-note-128127. ↑ 2012« Probable Link Evaluation of Cancer », sur C8 Science Panel, 15 avril 2012.
cite-note-129128. ↑ 2011« Probable Link Evaluation of Pregnancy Induced Hypertension and Preeclampsia », sur C8 Science Panel, 5 décembre 2011.
cite-note-131130. ↑ friedman2023lisa-friedman2023(en-US) Lisa Friedman, « Biden Administration to Restrict Cancer-Causing ‘Forever Chemicals' », The New York Times, 14 mars 2023 (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le 5 juin 2023).
cite-note-132131. ↑ carringtoneditor2023damian-carringtondamian-carrington-environment-editor2023(en-GB) Damian Carrington et Damian Carrington Environment editor, « ‘Forever chemicals’ linked to infertility in women, study shows », The Guardian, 6 avril 2023 (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le 5 juin 2023).
cite-note-133132. ↑ 2022« PFAS : des substances chimiques dans le collimateur », sur Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 12 mai 2022 (consulté le 5 juin 2023).
cite-note-137136. ↑ ahrens-tuulia-hy-tyl-inen-joseph-r-petrone-matej-ore-i-eric-w-triplett-johnny-ludvigsson2024angelica-p-ahrens-tuulia-hy-tyl-inen-joseph-r-petrone-matej-ore-i-eric-w-triplett-johnny-ludvigsson2024(en) Angelica P. Ahrens, Tuulia Hyötyläinen, Joseph R. Petrone […] Matej Orešič, Eric W. Triplett, Johnny Ludvigsson, « Infant microbes and metabolites point to childhood neurodevelopmental disorders », Cell, vol. 187, no 8, 11 avril 2024, p. 1853-1873 (DOI 10.1016/j.cell.2024.02.035, lire en ligne, consulté le 2 août 2024).
cite-note-1385. Emerging chemical risks in Europe — ‘PFAS’, European Environment Agency, 2019.
cite-note-1396. Toxicological profile for Perfluoroalkyls, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2018.
cite-note-1407. 2016(en) « Some Chemicals Used as Solvents and in Polymer Manufacture », dans IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol. 110, 2016 (lire en ligne).
cite-note-1418. 2013Vaughn Barry, Andrea Winquist et Kyle Steenland, « Perfluorooctanoic Acid (PFOA) Exposures and Incident Cancers among Adults Living Near a Chemical Plant », Environmental Health Perspectives, vol. 121, nos 11–12, 2013, p. 1313–1318 (PMID 24007715, PMCID 3855514, DOI 10.1289/ehp.1306615).
cite-note-1429. fenton-jessica-l-reiner-shoji-f-nakayama-amy-d-delinsky-jason-p-stanko-erin-p-hines-sally-s-white-andrew-b-lindstrom-mark-j-strynar-et-syrago-styliani-e-petropoulou2009suzanne-e-fenton-jessica-l-reiner-shoji-f-nakayama-amy-d-delinsky-jason-p-stanko-erin-p-hines-sally-s-white-andrew-b-lindstrom-mark-j-strynar-et-syrago-styliani-e-petropoulou2009Suzanne E. Fenton, Jessica L. Reiner, Shoji F. Nakayama, Amy D. Delinsky, Jason P. Stanko, Erin P. Hines, Sally S. White, Andrew B. Lindstrom, Mark J. Strynar et Syrago-Styliani E. Petropoulou, « Analysis of PFOA in dosed CD-1 mice. Part 2: Disposition of PFOA in tissues and fluids from pregnant and lactating mice and their pups », Reproductive Toxicology, vol. 27, nos 3–4, 2009, p. 365–372 (PMID 19429407, PMCID 3446208, DOI 10.1016/j.reprotox.2009.02.012).
cite-note-14310. white-jason-p-stanko-kayoko-kato-antonia-m-calafat-erin-p-hines-et-suzanne-e-fenton2011sally-s-white-jason-p-stanko-kayoko-kato-antonia-m-calafat-erin-p-hines-et-suzanne-e-fenton2011Sally S. White, Jason P. Stanko, Kayoko Kato, Antonia M. Calafat, Erin P. Hines et Suzanne E. Fenton, « Gestational and Chronic Low-Dose PFOA Exposures and Mammary Gland Growth and Differentiation in Three Generations of CD-1 Mice », Environmental Health Perspectives, vol. 119, no 8, 2011, p. 1070–1076 (PMID 21501981, PMCID 3237341, DOI 10.1289/ehp.1002741).
cite-note-profile-144143. ↑ 2018« Toxicological profile for Perfluoroalkyls », Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2018 (DOI 10.15620/cdc:59198 , lire en ligne [archive du 12 mai 2021]).
cite-note-12-145144. ↑ mandardhorel2023st-phane-mandardst-phane-horel2023Stéphane Mandard et Stéphane Horel, « Pollution éternelle aux PFAS : « La bataille va être féroce, mais les entreprises doivent payer », entretien avec l’avocat Robert Bilott », Le Monde, 28 mars 2023 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-146145. ↑ 2021Erinc A, Davis MB, Padmanabhan V, Langen E, Goodrich JM, « Considering environmental exposures to per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) as risk factors for hypertensive disorders of pregnancy » (Review), Environ Res, vol. 197, juin 2021, p. 111113 (PMID 33823190, PMCID 8187287, DOI 10.1016/j.envres.2021.111113, Bibcode 2021ER....19711113E).
cite-note-147146. ↑ 2024« PFAS and Breastfeeding », Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 17 janvier 2024.
cite-note-0-148147. ↑ wangguihoweemond2024yuting-wangjiang-guicaitlin-g-howejennifer-a-emond2024Yuting Wang, Jiang Gui, Caitlin G. Howe, Jennifer A. Emond, Rachel L. Criswell, Lisa G. Gallagher, Carin A. Huset, Lisa A. Peterson, Julianne Cook Botelho, Antonia M. Calafat, Brock Christensen, Margaret R. Karagas et Megan E. Romano, « Association of diet with per- and polyfluoroalkyl substances in plasma and human milk in the New Hampshire Birth Cohort Study », Science of the Total Environment, vol. 933, juillet 2024, p. 173157 (ISSN 0048-9697, PMID 38740209, PMCID 11247473, DOI 10.1016/j.scitotenv.2024.173157, Bibcode 2024ScTEn.93373157W, lire en ligne).
cite-note-risquepoidsgarcons-149148. ↑ markscutlerjeddynorthstone2019kristin-j-marksanya-j-cutlerzuha-jeddykate-northstone2019(en) Kristin J. Marks, Anya J. Cutler, Zuha Jeddy et Kate Northstone, « Maternal serum concentrations of perfluoroalkyl substances and birth size in British boys », International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 222, no 5, juin 2019, p. 889–895 (PMID 30975573, PMCID PMC6571162, DOI 10.1016/j.ijheh.2019.03.008, lire en ligne, consulté le 11 décembre 2022).
cite-note-150149. ↑ swancolino2021shanna-h-swanstacey-colino2021Shanna H. Swan et Stacey Colino, Count down: how our modern world is threatening sperm counts, altering male and female reproductive development, and imperiling the future of the human race, Charles Scribner's Sons, 23 février 2021 (ISBN 978-1-9821-1366-7, lire en ligne).
cite-note-152151. ↑ 2023« Exposure to Chemicals Found in Everyday Products Is Linked to Significantly Reduced Fertility », sur Icahn School of Medicine at Mount Sinai, 17 mars 2023.
cite-note-153152. ↑ 2022Costello E, Rock S, Stratakis N, Eckel SP, Walker DI, Valvi D, Cserbik D, Jenkins T, Xanthakos SA, Kohli R, Sisley S, Vasiliou V, La Merrill MA, Rosen H, Conti DV, McConnell R, Chatzi L, « Exposure to per- and Polyfluoroalkyl Substances and Markers of Liver Injury: A Systematic Review and Meta-Analysis », Environmental Health Perspectives, vol. 130, no 4, avril 2022, p. 46001 (PMID 35475652, PMCID 9044977, DOI 10.1289/EHP10092).
cite-note-carcinogenicity-154153. ↑ 2023Zahm S, Bonde JP, Chiu WA, Hoppin J, Kanno J, Abdallah M, Blystone CR, Calkins MM, Dong GH, Dorman DC, Fry R, Guo H, Haug LS, Hofmann JN, Iwasaki M, Machala M, Mancini FR, Maria-Engler SS, Møller P, Ng JC, Pallardy M, Post GB, Salihovic S, Schlezinger J, Soshilov A, Steenland K, Steffensen IL, Tryndyak V, White A, Woskie S, Fletcher T, Ahmadi A, Ahmadi N, Benbrahim-Tallaa L, Bijoux W, Chittiboyina S, de Conti A, Facchin C, Madia F, Mattock H, Merdas M, Pasqual E, Suonio E, Viegas S, Zupunski L, Wedekind R, Schubauer-Berigan MK, « Carcinogenicity of perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid », The Lancet, vol. 25, no 1, novembre 2023, p. 16–17 (PMID 38043561, DOI 10.1016/S1470-2045(23)00622-8, S2CID 265571186).
cite-note-156155. ↑ 2009DeWitt JC, Shnyra A, Badr MZ, Loveless SE, Hoban D, Frame SR, Cunard R, Anderson SE, Meade BJ, Peden-Adams MM, Luebke RW, Luster MI, « Immunotoxicity of perfluorooctanoic acid and perfluorooctane sulfonate and the role of peroxisome proliferator-activated receptor alpha », Critical Reviews in Toxicology, vol. 39, no 1, 8 janvier 2009, p. 76–94 (PMID 18802816, DOI 10.1080/10408440802209804, S2CID 96896603).
cite-note-158157. ↑ 2013Steenland K, Zhao L, Winquist A, Parks C, « Ulcerative colitis and perfluorooctanoic acid (PFOA) in a highly exposed population of community residents and workers in the mid-Ohio valley », Environmental Health Perspectives, vol. 121, no 8, août 2013, p. 900–905 (PMID 23735465, PMCID 3734500, DOI 10.1289/ehp.1206449).
cite-note-hormones-159158. 2017Lee JE, Choi K, « Perfluoroalkyl substances exposure and thyroid hormones in humans: epidemiological observations and implications », Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism, vol. 22, no 1, mars 2017, p. 6–14 (PMID 28443254, PMCID 5401824, DOI 10.6065/apem.2017.22.1.6).
cite-note-162161. ↑ soltanighiasumarabdullahiabdallah2024tayebeh-soltanighiasabubakar-umarmuhammad-abdullahimohamed-abou-elwafa-abdallah2024Tayebeh Soltanighias, Abubakar Umar, Muhammad Abdullahi et Mohamed Abou-Elwafa Abdallah, « Combined toxicity of perfluoroalkyl substances and microplastics on the sentinel species Daphnia magna: Implications for freshwater ecosystems », Environmental Pollution, vol. 363, 15 décembre 2024, p. 125133 (ISSN 0269-7491, DOI 10.1016/j.envpol.2024.125133, lire en ligne, consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-163162. ↑ Plan d'actions ministériel sur les PFAS, janvier 2023
cite-note-164163. ↑ schaubcoralie-schaubCoralie Schaub, « Polluants : ce que contient le «plan d'action» ministériel sur les PFAS », sur Libération, 17 janvier 2023.
cite-note-165164. ↑ « Générations futures réagit à la publication du plan d'actions ministériel sur les PFAS », sur Générations futures, 17 janvier 2023.
cite-note-166165. ↑ hcsp2024HCSP, « Gestion des risques sanitaires liés à la présence de composés PFAS dans les EDCH », avis et rapports du HCSP, Haut Conseil de la Santé Publique, 9 juillet 2024 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-167166. ↑ « Mission gouvernementale : Les PFAS », sur Cyrille ISAAC SIBILLE (consulté le 22 février 2024).
cite-note-rapportpfas2024-169168. 2024« Polluants éternels : un rapport propose une voie pour cesser d'utiliser les PFAS », sur Vie-publique.fr, 14 février 2024 (consulté le 22 février 2024).
cite-note-170169. ↑ coignard2024hugo-coignard2024Hugo Coignard, « PFAS : le rapport Isaac-Sibille ménage les industriels », Mediacités, 14 février 2024 (consulté le 22 février 2024).
cite-note-171170. ↑ 2024« Plan d'actions interministériel sur les PFAS », France Nation Verte, avril 2024, p. 1-46 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-172171. ↑ mandard2023st-phane-mandard2023Stéphane Mandard, « Le « plan d’action » du gouvernement contre les PFAS, ces produits chimiques ultratoxiques pour l’environnement et la santé », Le Monde, 17 janvier 2023 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-173172. ↑ « Les PFAS et l'eau destinée à la consommation humaine - Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles », sur sante.gouv.fr (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-174173. ↑ 2024« Actions nationales 2025 de l’inspection des installations classées (NOR : TECP2421014J) », Bulletin Officiel, 3 décembre 2024, p. 8-9 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-176175. ↑ « PFAS (Polluants éternels) – Les collectivités locales s’inquiètent des mesures en demi-teinte prévues par l’État. | Amaris » (consulté le 17 février 2025).
cite-note-177176. ↑ horelmandard2023st-phane-horelst-phane-mandard2023Stéphane Horel et Stéphane Mandard, « Les « polluants éternels » sont partout, même dans les cheveux des députés », Le Monde, 28 juin 2023 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-178177. ↑ 2023« L’Opecst s’empare du sujet des micropolluants dans l’eau », sur banquedesterritoires.fr, 6 septembre 2023 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-179178. ↑ « Demande de vidéos - Vidéos de l'Assemblée nationale », sur videos.assemblee-nationale.fr (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-180179. ↑ 2023« Pollution aux perfluorés dans le Rhône », sur Sénat, 15 juin 2023 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-181180. ↑ 23h122024par-le-parisien-avec-afp-le-28-mai-2024-23h122024Par Le Parisien avec AFP Le 28 mai 2024 à 23h12, « Polluants éternels : les pompiers inquiets face à une exposition « alarmante » », sur leparisien.fr, 28 mai 2024 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-182181. ↑ 2024« « Le temps est à l’action pour sécuriser le principe de l’eau potable au robinet pour tous » », Le Monde, 29 mai 2024 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-183182. ↑ amorce2024Amorce, « PFAS : les collectivités craignent un plan de l’État à la charge des contribuables et des usagers du service public et non des pollueurs ! » , 6 août 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-184183. ↑ afpAFP, « Polluants éternels : 34 communes du Rhône portent plainte pour «mise en danger de la vie d'autrui» », Libération (consulté le 7 novembre 2023).
cite-note-185184. ↑ 2023« "Polluants éternels" : 34 communes lyonnaises portent plainte après la contamination aux PFAS », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 30 octobre 2023 (consulté le 7 novembre 2023).
cite-note-186185. ↑ mandard2024st-phane-mandard2024Stéphane Mandard, « PFAS : la fronde de Seb contre la proposition de loi sur les « polluants éternels », concert de poêles et de « contrevérités » », Le Monde, 3 avril 2024 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-187186. ↑ 2024« « Les PFAS doivent être gérés comme une classe chimique unique au nom de leur persistance et de leurs risques sur la santé » », Le Monde, 3 avril 2024 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-188187. ↑ reporterre2024Reporterre, « Dans le Gard, des salariés « dévastés » par la fermeture d'une usine à PFAS », sur Reporterre, le média de l'écologie - Indépendant et en accès libre, 7 octobre 2024 (consulté le 15 janvier 2025).
cite-note-189188. ↑ « Plainte de la Métropole de Lyon contre Arkema et Daikin », sur Victimes PFAS de Générations futures (consulté le 18 février 2025).
cite-note-190189. ↑ 2025« Contamination aux PFAS : Eau de Paris va déposer une plainte contre X », sur Actu-Environnement, 17 février 2025 (consulté le 18 février 2025).
cite-note-191190. ↑ afp2023AFP, « Pollution aux "polluants éternels" : des groupes chimiques américains paient 1,2 milliard de dollars », sur Sciences et Avenir, 3 juin 2023 (consulté le 17 février 2025).
cite-note-192191. ↑ (en) « The Forever Lobbying Project Exposes the Real Cost of PFAS Pollution on the Environment, Science, and Politics », sur Pulitzer Center (consulté le 23 janvier 2025).
cite-note-193192. ↑ « Les manœuvres de l’industrie pour torpiller une interdiction des PFAS (2/4) », sur RTBF (consulté le 23 janvier 2025).
cite-note-194193. ↑ flandre2024flandreinfo-be-l-actu-de-flandre2024Flandreinfo be-L'Actu de Flandre, « Une "déclaration d'Anvers" pour restaurer la compétitivité de l'industrie européenne », sur vrtnws.be, 20 février 2024 (consulté le 23 janvier 2025).
cite-note-195194. ↑ blareau2024rapha-l-blareau2024Raphaël Blareau et al., « « Les PFAS doivent être gérés comme une classe chimique unique au nom de leur persistance et de leurs risques sur la santé » », Le Monde, 3 avril 2024 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-14-197196. « Lutte contre les PFAS : une révision urgente du règlement REACH s’impose | Amaris » (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-198197. ↑ kurmayer2024nikolaus-j-kurmayer2024Nikolaus J. Kurmayer, « Substances chimiques : l’audition de la future commissaire à l’Environnement s’annonce difficile » , 23 septembre 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-199198. ↑ machadobauer-babefchaumot2024b-rbara-machadoclara-bauer-babefsarah-chaumot2024Bárbara Machado, Clara Bauer-Babef et Sarah Chaumot, « Stéphane Séjourné et Jessika Roswall apportent leur soutien à l’industrie chimique » , 24 octobre 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-200199. ↑ machadocagneysteinleinkurmayer2024b-rbara-machadodonagh-cagneyjasper-steinleinnikolaus-j-kurmayer2024Bárbara Machado, Donagh Cagney, Jasper Steinlein, Nikolaus J. Kurmayer et Sarah Chaumot, « Après une audition difficile, la nomination de Jessika Roswall au poste de commissaire à l’Environnement menacée » , 6 novembre 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-201200. ↑ gouvernement-du-canada2021travaux-publics-et-services-gouvernementaux-canada-gouvernement-du-canada2021Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Gouvernement du Canada, « La Gazette du Canada, Partie 1, volume 155, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT », sur canadagazette.gc.ca, 24 avril 2021 (consulté le 17 février 2025).
cite-note-pfas-des-substances-chimiques-tr-s-persistantes-202201. 2024« PFAS : des substances chimiques très persistantes », sur Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, 4 avril 2024 (consulté le 17 février 2025).
cite-note-203202. ↑ ritscherwangscheringerboucher2018am-lie-ritscherzhanyun-wangmartin-scheringerjustin-m-boucher2018Amélie Ritscher, Zhanyun Wang, Martin Scheringer et Justin M. Boucher, « Zürich Statement on Future Actions on Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) », Environmental Health Perspectives, vol. 126, no 8, août 2018, p. 084502 (PMID 30235423, PMCID PMC6375385, DOI 10.1289/EHP4158, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-204203. ↑ « Stockholm Convention - Home page », sur chm.pops.int (consulté le 4 mai 2023).
cite-note-205204. ↑ 2015Blum A., Balan S.A., Scheringer M., Trier X., Goldenman G., Cousins I.T., Diamond M., Fletcher T., Higgins C., Lindeman A.E., Peaslee G., de Voogt P., Wang Z. et Weber R., « The Madrid Statement on Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) », Environmental Health Perspectives, vol. 123, no 5, mai 2015, A107-11 (PMID 25932614, PMCID 4421777, DOI 10.1289/ehp.1509934).
cite-note-206205. ↑ « Stockholm Convention Clearing », sur chm.pops.int, Secretariat of the Stockholm Convention (consulté le 26 octobre 2016).
cite-note-207206. ↑ Voir sur treaties.un.org.
cite-note-208207. ↑ « Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants », sur fedlex.admin.ch (consulté le 3 avril 2024).
cite-note-209208. ↑ 2020« Ski : le fart au fluor est désormais interdit pour les compétitions FIS », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 14 janvier 2020 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-210209. ↑ 2023« Biathlon : nocif pour l'environnement et pour la santé, le fluor désormais interdit dans la préparation des skis », sur Franceinfo, 25 novembre 2023 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-3-211210. 2022(en) « EPA imposes stricter limits on four types of toxic ‘forever chemicals’ », The Guardian, 15 juin 2022 (consulté le 1er septembre 2022).
cite-note-4-212211. EPA, Converting Laboratory Units Into Consumer Confidence Report Units, p. 2, juillet 2015.
cite-note-213212. ↑ epa2025(en) EPA, « PFAS National Primary Drinking Water Regulation FAQs for Drinking Water Primacy Agencies », FAQ, janvier 2025, p. 1-2 (lire en ligne [PDF]).
cite-note-214213. ↑ gouvernement-du-canada2021travaux-publics-et-services-gouvernementaux-canada-gouvernement-du-canada2021Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Gouvernement du Canada, « La Gazette du Canada, Partie 1, volume 155, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT », sur canadagazette.gc.ca, 24 avril 2021 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-13-215214. monat2024carine-monat2024Carine Monat, « Québec veut limiter les PFAS dans les boues d’épuration », sur Radio-Canada, 5 septembre 2024 (consulté le 13 août 2025)
cite-note-216215. ↑ « Restrictions soumises actuellement à l'examen - ECHA », sur echa.europa.eu (consulté le 21 mai 2025).
cite-note-arr-t-du-11-janvier-2007-relatif-aux-limites-et-r-f-rences-de-qualit-des-eaux-brutes-et-des-eaux-destin-es-la-consommation-humaine-mentionn-es-aux-articles-r-1321-2-r-1321-3-r-1321-7-et-r-1321-38-du-code-de-la-sant-publique-l-gifrance-217216. « Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique - Légifrance », sur legifrance.gouv.fr (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-218217. ↑ « Communication de la Commission du 07/08/24 lignes directrices techniques relatives aux méthodes d’analyse pour la surveillance des substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) dans les eaux destinées à la consommation humaine | AIDA », sur aida.ineris.fr (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-219218. ↑ 2020Règlement délégué (UE) 2020/784 de la Commission du 8 avril 2020 modifiant l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil aux fins d’y inscrire l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 8 avril 2020 (lire en ligne).
cite-note-220219. ↑ (en) « Teneurs maximales pour certains contaminants dans les aliments | EUR-Lex », sur eur-lex.europa.eu (consulté le 17 février 2025).
cite-note-221220. ↑ (en) « EUR-Lex - 32022H1431 - EN - EUR-Lex », sur eur-lex.europa.eu (consulté le 17 février 2025).
cite-note-222221. ↑ (en) « Implementing regulation - 2022/1428 - EN - EUR-Lex », sur eur-lex.europa.eu (consulté le 17 février 2025).
cite-note-223222. ↑ « La Commission restreint l'utilisation d'un sous-groupe de produits chimiques PFAS pour protéger la santé humaine et l'environnement - Commission européenne », sur france.representation.ec.europa.eu (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-224223. ↑ 2024Règlement (UE) 2024/2462 de la Commission du 19 septembre 2024 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances apparentées au PFHxA, 19 septembre 2024 (lire en ligne).
cite-note-225224. ↑ « La Commission restreint l'utilisation d'un sous-groupe de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) pour protéger la santé humaine et l'environnement », sur European Commission - European Commission (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-226225. ↑ « Council conclusions on chemical », sur European Council.
cite-note-227226. ↑ « PFAS », sur RIVM.
cite-note-228227. ↑ Art. 130R devenu 174 avec le Traité d'Amsterdam) qui donne à l'Union européenne l'objectif de promouvoir une croissance soutenable en respectant l'environnement, et qui précise notamment que ce principe s'applique aussi à la « protection de la santé des personnes » ; Article 130 R relatif à l'environnement.
cite-note-commission2fev2000-229228. ↑ Commission, du 2 février 2000, sur le recours au principe de précaution
cite-note-prp-230229. « ECHA publishes PFAS restriction proposal », sur ECHA (consulté le 8 février 2023).
cite-note-231230. ↑ « Restriction procedure », sur ECHA (consulté le 8 février 2023).
cite-note-232231. ↑ milj-ministeriet2021Miljøministeriet, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, 26 novembre 2021 (lire en ligne).
cite-note-8-233232. jiangdenisovadjeimostafavi2024zhiwen-jiangsergey-denisovdaniel-adjeimehran-mostafavi2024(en) Zhiwen Jiang, Sergey Denisov, Daniel Adjei et Mehran Mostafavi, « Overlooked Activation Role of Sulfite in Accelerating Hydrated Electron Treatment of Perfluorosulfonates », Environmental Science & Technology, vol. 58, no 21, 28 mai 2024, p. 9427–9435 (ISSN 0013-936X et 1520-5851, DOI 10.1021/acs.est.4c01444, lire en ligne, consulté le 29 août 2024).
cite-note-234233. ↑ « Arrêté du 30/12/22 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique | AIDA », sur aida.ineris.fr (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-10-235234. santrot2024florence-santrot2024Florence Santrot, « PFAS : et si on éliminait les polluants éternels à l'aide de diamants ? », sur WE DEMAIN, 28 août 2024 (consulté le 29 août 2024).
cite-note-9-236235. « Détruire les produits chimiques éternels à l’aide de matériaux nanostructurés », sur CORDIS (consulté le 29 août 2024).
cite-note-237236. ↑ « Rapport, n° 1300 », sur assemblee-nationale.fr (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-238237. ↑ nationaleassembl-e-nationaleAssemblée nationale, « Limiter la contamination par les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles », sur Assemblée nationale (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-239238. ↑ nadine2023nadine, « Projet de loi PFAS : David Taupiac », sur Générations Futures, 26 juin 2023 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-241239. ↑ 2024« Bonne nouvelle - Pfas : l’Assemblée nationale vote une loi pour interdire les polluants éternels dans les vêtements et les cosmétiques », Libération, 4 avril 2024.
cite-note-242240. ↑ david2024romain-david2024Romain David, « PFAS : ce que contient la proposition de loi contre les « polluants éternels », adoptée à l’unanimité au Sénat », sur Public Sénat, 30 mai 2024 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-243241. ↑ « Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0050 du 28/02/2025 », sur legifrance.gouv.fr (consulté le 14 mars 2025).
cite-note-245243. ↑ https://www.lemonde.fr/planete/article/2024/04/04/pfas-les-deputes-adoptent-une-proposition-de-loi-visant-a-reduire-l-exposition-aux-polluants-eternels-sans-interdire-les-ustensiles-de-cuisine-qui-en-contiennent_6225927_3245.html
cite-note-246244. ↑ « Substances per- et polyfluoroalkylées (PPL) - La loi en construction - Sénat », sur senat.fr (consulté le 14 mars 2025).
cite-note-247245. ↑ 2024« PFAS : les députés adoptent une proposition de loi visant à réduire l’exposition aux « polluants éternels », sans interdire les ustensiles de cuisine qui en contiennent », Le Monde, 4 avril 2024 (lire en ligne , consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-249247. ↑ auberthorel2025rapha-lle-aubertst-phane-horel2025Raphaëlle Aubert et Stéphane Horel, « PFAS : en France, le coût de la décontamination largement sous-estimé », Le Monde, 14 janvier 2025 (lire en ligne , consulté le 23 janvier 2025).
cite-note-goldenman-250248. goldenman2019gretta-goldenman2019(en) Gretta Goldenman et al., The cost of inaction: A socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to exposure to PFAS, Nordic Council of Ministers, 2019 (ISBN 978-92-893-6064-7, DOI /10.6027/TN2019-516, lire en ligne [PDF]).
cite-note-251249. ↑ hannausman2025khalil-hannamuhammad-usman2025(en-US) Khalil Hanna et Muhammad Usman, « Les sols, face cachée de la pollution par les PFAS. Et une piste pour les décontaminer », sur The Conversation, 14 mai 2025 (consulté le 21 mai 2025).
cite-note-suez-252250. suezSuez, « Technologies de traitement, assainissement et élimination des PFAS », sur Suez (entreprise, 2015) (consulté le 23 septembre 2025).
cite-note-253251. ↑ « Des PFAS détectés par un capteur portable » [archive du 26 mai 2024], sur environnement-magazine.fr (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-5-254252. ord-us-epa2018(en) ORD US EPA, « Reducing PFAS in Drinking Water with Treatment Technologies », sur epa.gov, 23 août 2018 (consulté le 1er septembre 2022).
cite-note-255253. ↑ minist-re-de-la-transition-cologiqueMinistère de la Transition écologique, « Règlement (UE) no 850/2004 ou « règlement POP » », sur pop-info.ineris.fr (consulté le 29 août 2022).
cite-note-256254. ↑ (en) « Scalable Graphene-enabled ElectroChemical Treatment for Complete Destruction of “Forever Chemicals” in Contaminated Water », sur CORDIS (consulté le 29 août 2024).
cite-note-257255. ↑ asadi-zeidabadibanayan-esfahanimcbeathdubrawski2023fatemeh-asadi-zeidabadiehsan-banayan-esfahanisean-t-mcbeathkristian-l-dubrawski2023Fatemeh Asadi Zeidabadi, Ehsan Banayan Esfahani, Sean T. McBeath et Kristian L. Dubrawski, « Electrochemical degradation of PFOA and its common alternatives: Assessment of key parameters, roles of active species, and transformation pathway », Chemosphere, vol. 315, 1er février 2023, p. 137743 (ISSN 0045-6535, DOI 10.1016/j.chemosphere.2023.137743, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-258256. ↑ duinslaegerradjenovic2022nick-duinslaegerjelena-radjenovic2022Nick Duinslaeger et Jelena Radjenovic, « Electrochemical degradation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) using low-cost graphene sponge electrodes », Water Research, vol. 213, 15 avril 2022, p. 118148 (ISSN 0043-1354, DOI 10.1016/j.watres.2022.118148, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-259257. ↑ guanzhizhangmurakami2007bo-guanjinfang-zhixintong-zhangtaketoshi-murakami2007Bo Guan, Jinfang Zhi, Xintong Zhang et Taketoshi Murakami, « Electrochemical route for fluorinated modification of boron-doped diamond surface with perfluorooctanoic acid », Electrochemistry Communications, vol. 9, no 12, 1er décembre 2007, p. 2817–2821 (ISSN 1388-2481, DOI 10.1016/j.elecom.2007.10.003, lire en ligne, consulté le 17 février 2025).
cite-note-260258. ↑ haehnsen2023segol-ne-haehnsen2023Segolène Haehnsen, « Des scientifiques australiens dévoilent une méthode pour éliminer de l’eau les substances toxiques PFAS », sur Infoprotection, 7 février 2023 (consulté le 27 janvier 2025).
cite-note-261259. ↑ https://www.pourlascience.fr/sd/chimie/une-technique-prometteuse-pour-decomposer-les-pfas-27695.php
cite-note-262260. ↑ zhangchenqukang2024hao-zhangjin-xiang-chenjian-ping-quyan-biao-kang2024(en) Hao Zhang, Jin-Xiang Chen, Jian-Ping Qu et Yan-Biao Kang, « Photocatalytic low-temperature defluorination of PFASs », Nature, vol. 635, no 8039, novembre 2024, p. 610–617 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/s41586-024-08179-1, lire en ligne, consulté le 5 mai 2025).
cite-note-263261. ↑ rasolofo2024valisoa-rasolofo2024Valisoa Rasolofo, « Une nouvelle technique décompose les « polluants éternels » (PFAS) à l’aide de la lumière », sur Trust My Science, 31 décembre 2024 (consulté le 3 janvier 2025).
cite-note-264262. ↑ liusaugreenpopescu2024xin-liuarindam-saualexander-r-greenmihai-v-popescu2024(en) Xin Liu, Arindam Sau, Alexander R. Green et Mihai V. Popescu, « Photocatalytic C–F bond activation in small molecules and polyfluoroalkyl substances », Nature, 20 novembre 2024, p. 1–3 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/s41586-024-08327-7, lire en ligne, consulté le 3 janvier 2025).
cite-note-265263. ↑ team2024swm-editorial-team2024(en) SWM Editorial Team, « Micropollutant removal pilot plant will be first to pioneer new wastewater technology », sur Smart Water Magazine, 20 septembre 2024 (consulté le 28 janvier 2025).
cite-note-266264. ↑ auvergne-rh-ne-alpes2025dreal-auvergne-rh-ne-alpes2025DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, « PFAS : la surveillance des rejets industriels dans l’eau et les milieux aquatiques » [html], sur DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 5 février 2025 (consulté le 17 février 2025).
cite-note-267265. ↑ 2025« PFAS : généralités et surveillance dans l’eau de consommation », sur centre-val-de-loire.ars.sante.fr, 6 février 2025 (consulté le 17 février 2025).
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