最早开始关注微型塑料污染的Richard Thompson在研究多年后,在普利茅斯附近的海湾收集了10种类型,共504条鱼。解剖发现,超过三分之一的鱼肠子里都有微型塑料。同样有数据显示,在英国捕捞的三分之一鱼类的内脏中发现塑料微珠的成分,其中就包括人们喜欢吃的贻贝和龙虾等。


一种基于ICP-MS的新型检测方法 小型微塑料不再滑过裂缝-贤集网


虾苗中的塑料微粒


12月25日,中国第36次南极考察队在南大洋宇航员海的东经45度断面进行海洋微塑料拖网取样作业。这是南极考察队首次在宇航员海开展微塑料调查,并成功获取样品,发现在这片海域也有微塑料存在。


塑料的卓越性能,如耐化学性,耐光性和耐高温性,以及低成本和易于制造的特点,塑料在过去几十年来最受欢迎和广泛使用的材料之一。在日常生活中的广泛使用引发了全球产量的增加,与此同时,塑料垃圾在环境中的大量积聚也伴随着这种情况。据报道,2017年在1950年至2015年期间产生了约63亿吨塑料废物,其中约50亿吨累积在垃圾填埋场和自然环境中。


环境垃圾经历风化如破碎和降解,产生较小的颗粒。到目前为止尚未发布最终的统一定义,但已根据尺寸对这些塑料颗粒进行了分类。通常,认为微塑料(MPs)的尺寸范围在1 µm至5 mm(<5 mm)之间,而当尺寸<1 µm时,优选使用纳米塑料(NPs)。对于MP,建议在小型(1 µm–1 mm)和大型(1 mm至5 mm)MP之间进行另外的区分。


人们越来越关注生态影响,特别是由这些塑料微粒的最小种类所引起的微粒,因为它们具有更大的表面尺寸比,潜在地增强了污染物的吸附,并能够穿过生物屏障,穿透组织和积累而显示出更高的生物利用度在器官中。


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MP可能在不同的环境区隔中以及对人体健康造成严重的不利影响,由于较大的颗粒降解为较小的颗粒会导致存在更多的颗粒(直径为1 mm的一个颗粒的体积)而加剧等于1,000,000,000个直径为1 µm的粒子的值。但是,迄今为止,还没有“通用”的直接技术可以提供MP的完整特征。


来自根特大学(UGent)和VITO(清洁技术和可持续发展领域的佛兰德独立研究组织)的研究人员团队现在已经开发出一种基于ICP-MS技术的方法,ICP-MS通常是用于测定(痕量)痕量金属和准金属。


使用基于四极杆的ICP-MS单元并记录由个体产生的信号尖峰时,开发的方法依赖于对瞬态信号的超快速监视(仅具有100 µs的检测器停留时间)。通过以13(13 C +)的质荷比(m / z)监视信号强度来检测微粒。


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使用ICP-MS已检测到1和2.5 µm的球形聚苯乙烯微球,以模拟来自塑料废料的MP,因此证明了该技术提供有关质量浓度(每体积水中C的浓度),颗粒的信息的潜力。 MP的数量密度(每体积水的颗粒数)和尺寸分布。


将新引入的方法用于常规方法之前,需要进行进一步的研究,以检测和表征甚至更小尺寸的MP(因此也可以解决纳米颗粒),并开发出适当的样品制备技术,以从动物或植物的碎片中分离出塑料微粒。起源。尽管需要进一步优化,但该新方法的引入仍被认为是一项突破,因为该技术有潜力提供有关MP的环境影响及其对人体健康的影响研究中所需的关键信息,同时证明了高样品通量。


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