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  • 火热报名中 | 用FTIR装备您的实验室,从容应对微塑料挑战
    当今,微塑料的威胁正日益为人们所知。无论是企业还是研究机构,对于拥有一套完整微塑料分析解决方案的需求是巨大的。然而,为了建立一个高效稳定的微塑料分析实验室,避免错误地投入人力物力,花一些时间来全面地了解这个议题是至关重要的。主题:用FTIR装备您的实验室,从容应对微塑料挑战时间:2021年4月13日(周二) 15:00-16:00主讲人:布鲁克德国红外分析应用专家 季若旻报名方式:点击下方链接,填写报名信息,并点击“Register”提交。https://register.gotowebinar.com/register/2885840204738532364
  • 达成合作:中美两国决心终结塑料污染,全球塑料污染防治条约将迈向何方?
    11月15日,中美两国发表《中美关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,其中表示,将在循环经济和资源利用效率方面达成合作:中美两国决心终结塑料污染,并将与各方一道制订一项具有法律约束力的塑料污染(包括海洋环境塑料污染)国际文书。这份声明在塑料污染的第三次国际谈判过程中发出,为当前全球协同应对塑料污染释放出了积极信号。11月13日—19日,“塑料条约”第三届政府间谈判会议(INC-3)在位于肯尼亚内罗毕的联合国环境规划署总部举行。会议谈判进程如何?全球塑料污染防治条约又将迈向何方? 记者联系到作为观察员机构的深圳零废弃政策顾问刘华进一步分享。INC-3大会现场全球塑料污染防治:存在共识基础却艰难启动目前,INC-3 如期于 11月19日晚间落幕。深圳零废弃政策顾问刘华坦言:“INC-3的‘显著进展’是确定了INC-4和INC-5的会议时间、地点等安排。但在实质性内容,特别是关于生命周期边界、定义等关键性文本方面的进展仍然有限” 。塑料污染是当前最显著也是关注度颇高的全球环境问题之一,也有多项多边环境协议涉及塑料污染,例如《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》以及国际海事组织(MO)负责船舶运输相关的塑料垃圾管理。但三者各自侧重于危废、持久性有机污染物(POPs)和海洋污染。塑料污染自身一直缺乏系统性、直接性的国际协定来推动相关污染防治工作。2022年3月,第五届联合国环境大会续会在肯尼亚首都内罗毕召开。来自175个国家的政府首脑、环境部长和其他部门代表通过了一项历史性决议,即《终止塑料污染决议(草案)》(以下简称塑料条约)。决议指出,建立一个政府间谈判委员会(INC),到2024年年底前,达成一项具有国际法律约束力的协议,涉及塑料制品的整个生命周期,包括其生产、设计、回收和处理等。联合国环境署执行主任英格安德森表示:“这是自《巴黎协定》以来最重要的环境多边协议” 。“可以说自此之后,塑料污染正式从一个国家或地区的局部问题上升至全球化、国际化的环境问题。”在绿色创新发展研究院日前举办的全球塑料条约背景下中国塑料污染治理进程与展望论坛中,刘华评价道。分歧仍在:零草案讨论仍延续前次会议本次INC-3会议之前,2022年11月,在乌拉圭埃斯特角城召开了INC-1,主要讨论文书框架并选举了INC主席;2023年5月,在法国巴黎召开了INC-2,此次会议授权INC主席在秘书处的支持下,在INC-3召开之前准备一份“零草案”协议(Zero Draft)。“我们过去参与的两次会议中,会发现不同国家的代表看待塑料污染的出发点并不一样。例如,有些岛国更关注海洋污染问题,内陆国家更多从固废的角度考虑,而另一些则更关注生态。不同国家和地区基于其产业结构、对于塑料的使用情况及其在不同的发展阶段形成了对塑料污染的不同观点,这也解释了为什么各国在对塑料污染治理存在共识却仍然艰难地启动了几次会议。”刘华说。本次INC-3会议主要是基于“零草案”进行进一步商讨,而“零草案”的第二部分——塑料及塑料产品的全生命周期,仍然保留了INC-2中较为焦灼的讨论内容。“例如,塑料聚合物是否需要纳入塑料污染管控的生命周期范畴内仍然存在较大争议。一些国家坚持认为其作为原生塑料的重要生产要素应该限制和减少,另一些国家则持反对态度,认为塑料文书应聚焦管控塑料污染,而不是消灭塑料。这也是会议期间较有争议的热点话题。”刘华举例。记者注意到,此前包括欧盟、日本、加拿大和肯尼亚在内的数十个国家曾呼吁塑料污染防治条约其中应包含“具有约束力的条款”,以减少生产和使用从石化产品中提炼出来的原始塑料聚合物,并消除或限制问题塑料,如聚氯乙烯(PVC)和其他含有有毒成分的塑料。但这一立场遭到了塑料行业以及沙特阿拉伯等石油和石化出口国的反对。他们认为,该条约应着重关注塑料的回收和再利用——即塑料供应的“可循环性”。国际化学协会理事会发言人Matthew Kastner也曾在一份声明中称,“塑料协议应该专注于结束塑料污染,而不是塑料生产”。刘华认为,“零草案”第二部分第三项“有问题和可避免的塑料产品,包括短寿命和一次性塑料产品,以及有意添加的微塑料”也值得关注,这一项主要是对 “有问题和可避免的塑料产品”进行定义厘清。“但是什么是有问题,什么是可避免,这一定义难以达成一致。”刘华说。他介绍,因为团队长期关注化学品的问题,实际检测中会发现一些塑料制品添加了并没有必要、并不合适的化学物质,这种情形会为塑料制品的循环利用设置极大障碍,这就属于有问题的产品类型。但定义价值体现在,一旦塑料产品以附件形式被列为有问题和可避免的产品或产品类别的标准、确定有问题和可避免的特定产品或产品类别,就会对其明确其削减或淘汰的时间范围。刘华介绍:“上述争议几乎持续了整个会议阶段,但由于各方的观点分歧显著,直至闭幕仍然无法形成统一意见,各方代表通过接触组会议等方式表达了不同的观点,很多条款被打上方括号需要进一步讨论。本次全球塑料大会依然最终未能在实质性内容上突破,在这是令人遗憾的,也意味着明年内是否能达成最终共识仍然面临挑战”。中美两国决心终结塑料污染,成会议期间热点话题全球塑料公约被寄予终结塑料污染的厚望同时,一些大国也被寄予厚望。本次全球塑料公约大会期间,中美两国联合发表了《中美关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》。声明在第15条明确提出,“中美两国决心终结塑料污染并将与各方一道制订一项具有法律约束力的塑料污染(包括海洋环境塑料污染)国际文书。”,以及第14条提及,“认识到循环经济发展和资源利用效率对于应对气候危机的重要作用,两国相关政府部门计划尽快就这些议题开展一次政策对话,并支持双方企业、高校、研究机构开展交流讨论和合作项目”。刘华介绍,这对塑料公约谈判期间带来积极信号,也迅速成为会议期间的热点话题。中国作为塑料生产和消费大国,在塑料污染的治理发挥着举足轻重的角色。刘华表示:“从会场的反馈来看,无论是国际NGO组织还是科学家联盟包括我们接触到的一些不同利益相关方,我能感受到他们对于中国在塑料污染治理议题上的期待还是很高的。因为他们会认为,中国宣布禁止进口‘洋垃圾’后,不仅对中国国内产生了极大效益,也推动了国际的废弃物的贸易变革”。在历次INC会议中,中国代表团在多轮讨论中积极陈述,坚持问题导向,聚焦易向环境泄露的塑料制品,针对不同种类的塑料制品采取分类管控措施,加强回收利用和安全处置。在国内层面,我国政府对塑料污染治理高度重视,2022年10月21日,中国已全面禁止“洋垃圾”入境,实现固体废物零进口目标。在国内层面,2007年,中国限制生产销售使用塑料购物袋。2020年年初,中国进一步加强塑料污染治理,在餐饮行业禁止了一次性塑料袋和吸管的使用。目前,国家发展改革委联合多部门发布的《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《“十四五”塑料污染治理行动方案》《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》等政策文件正持续保障塑料污染治理从全链条、重点领域开展。
  • 微塑料一定要从滤膜上挑出来测吗?No!珀金埃尔默可以原位测试!
    近年来,微塑料(Microplastics)的环境污染及其生态和人体健康风险引起了国内外高度关注,成为一类新型的全球性环境污染物。2016年5月联合国环境署发布了全球海洋微塑料污染的评估报告,敦促各沿海国家尽快加强海洋微塑料的科研和法规制定工作。目前,国内在微塑料调查与监测方法学、海陆空环境中微塑料污染特征与分布、微塑料的环境过程与行为、环境微塑料的生物积累与毒性效应、海洋环境中微塑料的扩散与数值模拟、微塑料源头管控等方面均开展了研究工作。在此背景下,珀金埃尔默作为全球领先的仪器和解决方案供应商,全力参与了6月8-10日由浙江工业大学和浙江大学主办的第一届全国环境(海洋)微塑料污染与管控学术研讨会,并带来了微塑料热点问题的特色解决方案。此次会议吸引了三百多位专家代表参与。大会现场 9日上午,大会报告期间,珀金埃尔默资深红外专家孙明老师做了题为“联用技术在微塑料分析测试中应用”的报告,介绍了多联机的概念及类型,热重-红外联用系统和热重-红外-气质三联机系统对微塑料定性和吸附物检测的应用,以及珀金埃尔默红外图像仪在原位测试小于10微米小颗粒及微塑料原位成像定性定量检测的解决方案,引起了与会专家的极大兴趣,参会专家都听的津津有味。 课件下载:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/down_888315.htm珀金埃尔默资深红外专家孙明做报告9号上午大会报告结束后,为与参会专家深入交流,珀金埃尔默举办了微塑料专题午餐研讨会,现场人气爆棚,100多位专家代表参加了本次午餐会,我们一起边吃边聊。本次午餐会共有2个报告,分别是珀金埃尔默分子光谱产品线经理娄晏强带来的“微观污染物的环境迁移监测与生物摄取健康风险评估技术”报告,详细讲述了微米和纳米颗粒的来源及其对环境和人类健康的风险评估,得到了专家的一致认可,并在会上引起了热烈的讨论。以及珀金埃尔默产品专家查珊珊带来的“红外显微ATR成像技术原位测试微塑料的方案”报告,详细描述了微塑料的分析方案,珀金埃尔默常规红外ATR方法可直接快速测试肉眼可见的大尺寸微塑料,对于肉眼不可见的小尺寸微塑料可采用珀金埃尔默 Spotlight+ATR成像附件进行测试,我们目前可以做到业界最小的尺寸1.56um,而且不需要小心翼翼屏住呼吸地把微塑料挑出来检测,我们的方案只需要一放,一压,一扫描,所有的微塑料特征谱图就都出来了,还自带去除杂质以及滤膜干扰的功能。实现了微塑料的原位测试,与把微塑料先挑出来再检测相比,原位ATR成像技术分析的微塑料尺寸更小、速度更快、操作更简单而且还不会丢失微塑料样品。报告中以多个具体实例验证了方法的适用性与准确性。午餐会结束后,大家仍意犹未尽,纷纷留下来与我们的专家进行面对面的深入交流与探讨。课件下载:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/down_888312.htm珀金埃尔默午餐会现场会议期间,大量的专业研究人员访问珀金埃尔默展台,同我们的技术专家共同探讨了微塑料检测的技术难题和应对方法。我们不仅可以提供微塑料、单纳米颗粒等微观污染物热点问题分析的的解决方案,同时还有生物安全性及毒性分析的解决方案。参会专家对我们最新的微塑料、微观污染物和环境毒理学方案是赞不绝口。 PerkinElmer发布《微塑料/微观污染物论文集》,点击如下图片即可进入下载:关于珀金埃尔默:作为全球领先的科研仪器和服务提供商,珀金埃尔默公司致力于为创建更为健康的世界而不懈努力。我们的业务涵盖医学诊断、科研和分析仪器等。我们在全球拥有11000名专业技术人员,时刻准备着为客户提供最优质的服务,帮助客户解决各项科学难题。我们在分析检测、医学成像、信息技术和售后服务方面的专业知识,以及深入的市场洞察力,可协助客户为改善我们的生活环境而不懈探索。2017年,珀金埃尔默年应收达23亿美元,为超过150个国家和地区提供服务,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默公司的信息,请访问PerkinElmer官方网站。
  • 科学家研发出新型塑料降解酶 展示工业规模酶塑料回收的可行路径
    塑料垃圾为生态环境带来了严峻挑战,酶降解技术是实现塑料垃圾回收利用的一条潜在绿色途径。近期,美国科学家结合机器学习,成功研发出一种新型塑料降解酶,且该酶可用于塑料的闭环回收。研究成果发表在《Nature》期刊,标题为“Machine learning-aided engineering of hydrolases for PET depolymerization”。PET(聚对苯二甲酸乙二酯)是一种应用广泛的塑料,其产生的垃圾占全球固体垃圾的12%。以往报道的PET水解酶对pH和温度范围缺乏稳定性、反应速度慢,不能直接降解未经处理的消费塑料废品,极大地限制了其应用。科研人员开发了一个机器学习系统,该系统能预测可能提高PET降解酶热稳定性和活性的突变。通过对突变体进行蛋白质工程改造和测试,科研人员确定了一种相比野生型PET酶(PETases)含有五个氨基酸突变的酶,将其命名为FAST-PETases。FAST-PETases在30~50℃和一系列pH水平范围内显示出优异的水解活性。研究发现,FAST-PETases几乎能在1周内完全降解51种不同的未经处理的PET塑料废品。同时,FAST-PETases对晶态和非晶态的PET均能高效降解。研究人员进一步进行了概念验证,利用FAST-PETases分解PET,并利用回收的单体重新合成PET,从而展示了PET闭环回收的过程。这项研究展示了一条在工业规模上进行酶塑料回收的可行路径。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04599-z
  • 海洋、土壤微塑料专场今日顺利召开!大气微塑料监测专场明早继续
    新兴污染物微塑料广泛分布于水体、陆地和大气环境中。4月27日上午9:00,仪器信息网、上海市海洋湖沼学会、华东师范大学塑料循环与创新研究院联合主办的“ 微塑料检测与分析网络研讨会”于线上顺利开幕!共计700余名听众参会,现场互动氛围热烈。上午的海洋微塑料监测方法的标准化及风险评估专场,南京大学张彦旭教授分享报告题为《全球海洋微塑料的源与汇:三维传输模型视角》;生态环境部国家海洋环境监测中心张微微副研究员分享报告题为《海洋微塑料标准化监测技术方法研究进展》;安捷伦科技(中国)有限公司张晓丹工程师分享报告题为《安捷伦 8700 LDIR 激光红外成像水中微塑料测试分析整体解决方案》;珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司查珊珊工程师分享报告题为《Perkinelmer微塑料检测分析方案》;中国科学院烟台海岸带研究所王清研究员分享报告题为《黄渤海微塑料污染及其生态效应》;中科院南海海洋研究所徐向荣研究员分享报告题为《海洋微塑料的生态效应研究进展及展望》。在下午的陆地土壤环境微-纳塑料的分析方法及有害添加物的检测专场,华东师范大学何德富教授分享报告题为《农田土壤微塑料污染及其环境风险研究进展》;浙江工业大学潘响亮教授分享报告题为《微纳塑料检测分析中的那些“坑”》;QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司赵经鹏经理分享报告题为《亚微米分辨红外-拉曼同步测量系统在微塑料中的应用研究》;中国科学院南京土壤研究所涂晨副研究员分享报告题为《微塑料表面生物膜的结构与功能研究方法》;复旦大学张立武教授分享报告题为《基于表面增强拉曼光谱的纳米塑料检测》。微塑料在淡水、海洋和土壤介质中的迁移转化研究等备受科研界关注,各项优秀成果层出不穷,与之相对的是,对大气中微塑料的研究相对较少。大气中的微塑料研究起步较晚,但其潜在生态环境影响的范围更广,鉴于空气对人类生存的重要性,今后该领域的研究必然会逐渐增多。有研究表明,大气微塑料已分布于全球大气中,其分布特征与室内外环境、下垫面类型和污染扩散等环境因素相关。大气环境中微塑料主要来源于塑料制品的生产、使用和回收过程,少量来源于陆地和海洋中积累的微塑料。值得关注的是,新冠疫情中口罩的使用可能加重了大气中的微塑料污染。微塑料在大气环境中可发生悬浮、沉降和扩散等迁移,这种迁移同时受到微塑料形态、风力、风向和降水等因素的影响。2023年4月28日上午9:30,由仪器信息网、上海市海洋湖沼学会、华东师范大学塑料循环与创新研究院联合主办的微塑料检测与分析网络研讨会大气微塑料的监测及健康风险专场将于线上召开!报名速戳》》》https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastic230427/专家阵容如下:李道季 华东师范大学 教授《海洋大气微塑料入海通量:问题与挑战》李道季,博士,华东师范大学二级教授,博士生导师,华东师范大学塑料循环与创新研究院院长(海洋塑料研究中心主任),享受国务院特殊津贴专家。他目前还担任上海市海洋湖沼学会理事长、教育部科学技术委员会委员、联合国教科文组织海洋科学委员会(UNESCO-IOC)海洋塑料垃圾和微塑料区域培训和研究中心主任、联合国环境署(UNEP)海洋垃圾和微塑料科学咨询委员会委员、联合国海洋环境科学问题联合专家组(GESAMP)WG38和WG40成员等职务。龙鑫 中科院重庆绿色智能技术研究院 副研究员《东亚陆地-海洋微塑料大气传输的数值模拟研究》龙鑫,中国科学院大学环境科学理学博士,现任中国科学院重庆绿色智能研究院作副研究员。主要从事大气环境数值模拟研究,发表研究论文30余篇,先后主持国家自然科学基金青年基金、深圳市科创委面上项目、全球变化与中国绿色发展协同中心青年人才交叉项目等竞争性项目。2019年被认定为深圳市高层次专业人才(后备级)。胡辉 应用工程师 岛津企业管理(中国)有限公司《PY-TD-GCMS技术应用于微塑料中典型污染物分析》胡辉,应用工程师,从事色谱质谱工作10余年,擅长于环境、食品安全和电子电气等领域。刘凯 华东师范大学 博士后《城市冠层及海气边界层大气微塑料赋存观测》刘凯,华东师范大学河口海岸国家重点实验室在站博士后/助理研究员,主要从事微塑料陆海传输过程机制及其生态环境效应方面研究。近年来,在国家自然科学基金青年基金、上海市科技创新行动计划启明星培育“扬帆专项”、博士后面上项目和上海市博士后日常经费资助下,开展了陆海界面及海气边界层大气微塑料观测及大洋微塑料沉降模式方面的研究。报名速戳》》》https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastic230427/
  • 热分析如何让塑料变得更加环保
    前言塑料如今名声狼藉。每年生产的塑料超过3.8亿吨,其中近60%作为废物丢弃。实际上,把废弃塑料收集在垃圾填埋场和海洋中,这往往会导致灾难性的后果。然而,在减少排放对防止失控的气候灾难至关重要的时期,塑料可通过减轻运输重量、提高车辆的燃油效率和保持食物新鲜的方式帮助降低有害温室气体排放。事实上,加拿大最近发布的文件证实,因塑料产生的问题是源于对塑料废物管理不善,而塑料作为一种材料,对环境有诸多积极的影响。1. 回收塑料的挑战目前,仅“16%的塑料废物得到回收,用于制造新塑料”。其余的塑料被焚烧、送往垃圾填埋场,或最终排入大海。由于原油价格波动以及回收过程依赖于人工对废物进行分类,回收问题往往非常复杂。有时,制造新塑料比回收旧塑料成本更低。许多塑料产品包含塑料或添加剂的混合物,使得塑料成分过于复杂而无法回收,即使确定塑料成分,也无法确定回收塑料是否与原始材料完全相同。与原始塑料相比,回收物品因暴露于雨水、紫外线辐射和高温,其材料特征可能会改变。好消息是塑料回收率正在逐渐增加。但我们的全球塑料使用量也在以惊人的速度增长,这意味着尽管回收率变高了,但每年丢弃塑料废物变多了。针对这一全球性问题的解决方案非常复杂,但可以快速准确地确定回收材料成分和潜在性能的简单技术将有助于生产设备使用更多可用的回收材料。这就是热分析发挥作用的地方。热分析在塑料回收中的作用在塑料的生命周期中,热分析有三种主要用途:原材料测试:热分析可向您提供正在处理的聚合物类型,如PET或HDPE,纯度以及混合塑料中每种成分的百分比浓度。最终产品检查:在经过生产过程后,您可使用热分析检查塑料产品是否符合经认可的规范。您可能已验证原材料,但如果您在其中添加元素或将材料置于高温下,那么您需要在过程结束时验证实际特征。新产品研发:当您正在开发具有特定特征的新型聚合物时,热分析可帮助您全面了解新型聚合物的表征,而无需对成品进行寿命测试。热分析可帮助您选择正确的添加剂,从而确保不产生任何不利影响,如不必要的颜色变化。因此,如果您使用回收塑料,热分析可帮助解决关于使用回收塑料相关的问题。您可准确确定塑料类型和数量,并根据指定产品或新型聚合物开发来检查其性能特征。现在,我们来看看热分析在塑料生命周期中的具体示例。示例1Example 1 用于原材料识别的DSC此示例可以让您检查回收原材料的聚合物类型。使用差示扫描量热仪,通过测定玻璃化转变温度和熔点以便识别材料。您可将熔融温度和/或玻璃化转变温度值与已知值进行比较,以验证聚合物类型。在此示例中,我们使用了DSC200仪器。示例2Example 2 用于检查杂质的DSC现在,我们来看看稍微复杂的示例。回收聚合物中的任何杂质均会影响其特性,因此DSC可用于检测微量有害物质。在此示例中,我们测试了含0.5% PP的HDPE,以说明如何在测量过程中检测少量PP。在此案例中,我们使用了DSC600,这款仪器的灵敏度更高,为0.1µW。在测量杂质含量非常低的材料时,需要高灵敏度的仪器。两种聚合物的熔点差异显著,这种灵敏度水平可使您更容易看到PP的峰值。示例3Example 3 用于检查回收塑料稳定性的TGA您可能需要检查回收聚合物的另一个特征,即稳定性。如果材料用于高温环境,这可能适用于最终产品用途,但您也可检查材料是否可承受您自身的生产过程。这时,我们使用了同步热重分析仪STA200RV的TGA功能。我们分析了三种PET:90%回收、60%回收和0%回收。图表显示,与原始材料相比,回收材料具有较低的稳定性,并在较低的温度下开始分解。材料的百分比越高,开始分解的温度越低。然后,您可将温度与生产过程中达到的温度进行比较,以确定回收材料的适用性。示例4Example 4 您是否可在生产中使用重新研磨的部件?这种情况有助于减少浪费和节约生产成本。问题在于,您能否将生产过程中产生的废物回收到生产中。我们寻找的关键点是聚合物有机成分和无机成分之间的组成是否有任何变化。STA/TGA能帮助让您了解任何成分变化。通过图表,您可看到实线(原始材料)和虚线之间的差异。500℃和550℃之间的差异表明,在再利用样品中,无机材料(玻璃纤维)的浓度较低。然而,为确定这是否是最终产品应用中的问题,我们使用了我们特有的RealView系统,该系统允许您在扫描过程中查看样品的情况。 原始材料 重新研磨的材料这些图片可为您提供额外信息。例如,您可以看到重新研磨的材料具有较少的玻璃纤维,或者即使有,其纤维含量也比原始样品的纤维含量低。这只是一个示例,说明RealView技术能够为您提供比单纯的图形输出更全面的信息。如需更多与日立系列热分析仪如何帮助您在生产中使用更多回收塑料有关的信息,您可进入日立分析官网查看我们关于热分析如何为塑料和地球带来更美好未来的网络研讨会,或联系我们就您的具体应用进行讨论。
  • 珠峰顶部已发现微塑料?当前微塑料的检测技术,你可能不知道
    11月24日 英媒称,地球zui高处和最深处都出现了微塑料。此前在太平洋11公里深的马里亚纳海沟发现了塑料微粒,如今又在珠穆朗玛峰上探测到了。英国普利茅斯大学的伊莫金纳珀及其同事从珠穆朗玛峰多个地点采集了8个900毫升的溪水样本和11个300毫升的积雪样本。该研究小组发现,在所有积雪样本和3个溪水样本中都发现了微塑料。微塑料进入环境后很难被降解,在环境中的半衰期长达数百年,给自然环境及生态系统造成极大危害,还可能通过食物链威胁到人类,因此微塑料的污染问题引起了全球的重视。微塑料的来源解析是当前的重点,微塑料的检测是来源解析的重要手段。本文主要是基于化学表征微塑料的检测技术汇总,为未来的研究开展提供思路。化学表征分析最常用的是傅立叶变换红外光谱(FTIR )、拉曼光谱、 ESM-EDS和气相色谱-质谱联用技术。1、FTIRFTIR依靠物质偶极矩改变产生红外光谱,可以实现20μm以上的微塑料的鉴定。不受滤膜和杂质的干扰,尤其适用于极其微小尺寸微塑料的检测。2、拉曼光谱拉曼光谱依靠分子化学键极化率的变化产生指纹图谱,可以实现20μm以下微塑料的鉴定,和 FTIR 相比,拉曼光谱空间分辨率更高、光谱覆盖范围广,但是容易受色素、添加剂、污染物等有机质和矿物质产生的荧光干扰,奥谱天成拉曼光谱仪1064nm 系列在抗荧光干扰方面有着出色的表现,加上软件的优化处理,将结果调到zui优状态,用于微塑料检测方面有着独特的技术优势。3、气相色谱-质谱联用技术通过对微塑料的热降解产物进行分析判断其种类,将峰面积与同位素标记的内标进行比较实现微塑料的定量,但是应用范围较窄。微塑料检测方法虽然多,但还有很多问题需要解决,微塑料在环境中存在的不规则性问题,不仅困扰着检测手段,同时也对采样有较大的挑战。
  • 微塑料分析新技术及其应用
    TED-GC-MS“热萃取热脱附 - 气相色谱 - 质谱”法是GERSTEL与德国联邦材料研究所(BAM)共同研发并且申请专利的微塑料检测新技术,可以对微塑料做到全面定性、准确定量、快速检测。TED-GC-MS 分析分两步:样品首先在热重分析仪 (TGA) 中进行热萃取,然后气态分解产物被捕获在固相吸附层上。随后,用热脱附气相色谱质谱法(TDU-GC-MS)分析固相吸附剂。这个技术的优势在于:1. 热萃取和热脱附分开,降低了GCMS被污染的风险,提高了仪器稳定性并最大限度地减少了维护工作2. TGA样品量大,可达100mg,提高了样品的重现性和检测准确性。3. 检测时间快,仅需几小时,可用于对环境样品做快速筛查4. 通过GC-MS可以实现定量分析TED-GC-MS: 热重分析(TGA)耦合热脱附-气质联用(TDU-GC-MS)TGA的样品制备简单,并且样品容量大自2014年以来,德国联邦材料研究所的Braun博士带领的团队,已经发表了数篇文章,下面是最新文献的总汇:01Determination of tire wear markers in soil samples and their distribution in a roadside soil(2022)“土壤样品中轮胎磨损标记物的测定及其在路边土壤中的分布”轮胎磨损是陆地生态系统中微塑料的重要来源。众所周知,道路排放的颗粒物对邻近区域的影响可达100米。这里首次应用热萃取热脱附气相色谱-质谱法 (TED-GC-MS) 通过检测丁苯橡胶 (SBR) 的热分解产物来测定土壤样品中的轮胎磨损,无需额外富集。TED-GC-MS测定丁苯橡胶的标准偏差均小于 10%, 是一种合适的分析工具,无需使用有毒化学品、富集或特殊样品制备即可确定土壤样品中的轮胎磨损。02Development of a Routine Screening Method for the Microplastic Mass Content in a Wastewater Treatment Plant Effluent (2022)“污水处理厂出水中微塑料质量含量常规筛查方法的开发”对经过三级处理的市政污水处理厂 (WWTP) 出水中的微塑料 (MP) 进行了调查。通过应用分级过滤方法(500、100 和 50 μm 网孔尺寸)采集1立方米的代表性样品体积。首次通过热萃取热脱附-气相色谱-质谱 (TED-GC-MS) 检测微塑料质量分数,而无需进行先前需要的额外样品预处理。测试了用于评估 TED-GC/MS 数据的不同类型的量化方法,其准确性和可行性已在实际样品中得到验证。在出水样品中鉴定出聚乙烯、聚苯乙烯和聚丙烯。聚合物质量含量在5到50mg/m3 之间变化很大。TED-GC/MS测定1 mg滤渣中检出聚合物的峰面积;50、100 和 500 表示分馏过滤后以 µ m 为单位的分数粒径截止值。03Smart filters for the analysis of microplastic in beverages filled in plastic bottles (2021)水样中微塑料的高效收集与检测食品中微塑料 (MP)的出现,如塑料瓶装饮料,引起了公众的高度关注。现有的分析方法侧重于确定粒子数量,需要复杂的采样工具、实验室基础设施和通常耗时的成像检测方法。在目前的工作中,我们展示了智能过滤坩埚作为采样和检测工具的开发。过滤并干燥滤出的固体后,可以通过热萃取热脱附-气相色谱-质谱 (TED-GC-MS) 来直接测定样品中微塑料的质量含量。新的过滤坩埚允许过滤粒径小至5 μm的微塑料。 结果显示,所测塑料瓶装饮料中微塑料含量低于0.01 μg/L到 2 μg/L,具体取决于饮料瓶类型。几种塑料瓶类型中的饮用水,可乐以及苹果汽水样品中测到的微塑料含量04Evaluation of thermoanalytical methods equipped with evolved gas analysis for the detection of microplastic in environmental samples(2020)“评估几种逸出气体分析的热分析方法,用于检测环境样品中的微塑料”在这项工作中,比较了四种热分析方法,并讨论了它们的优点和局限性。 其中之一是热萃取热脱附气相色谱质谱法 (TED-GC-MS),这是近年来建立起来的一种微塑料检测分析方法。 此外,还应用了热重分析与傅里叶变换红外光谱 (TGA-FTIR) 和热重分析与质谱 (TGA-MS) 相结合的方法,这两种方法在该领域不太常见,但仍在其他研究领域使用。 最后,应用了微型燃烧量热仪 (MCC),这是一种尚未用于微塑料检测的方法。结果发现,TED-GC-MS 是最适合基质未知、微塑料种类和含量未知的样品的方法。 TGA-FTIR 是一种可靠的方法,适用于具有已知基质和定义种类的微塑料的样品。TGA-MS 可能会在未来为检测 PVC 颗粒提供解决方案。MCC 可用作一种非常快速和简单的筛选方法,用于识别未知样品中标准聚合物的潜在微塑料负载。用于通过 TED-GC/MS 检测 PE、PP、PS 和 PET 的定性和定量物质列表。使用三种 TGA 方法的实验室间测试样品的目标值和结果, TED-GC-MS的结果最好。05Development and testing of a fractionated filtration for sampling of microplastics in water(2019)“开发和测试用于水中微塑料采样的分馏过滤技术”采样、样品制备和检测的协调是获得环境中微塑料 (MP) 可比数据的关键。本文开发并提出了一种适用于水体的采样技术,该技术考虑了环境中不同的塑料特性和影响因素。给定微塑料质量浓度的人工水和废水处理厂的处理过的废水都用于验证衍生的采样程序、样品制备。使用热萃取热脱附-气相色谱-质谱法 (TED-GC-MS) 对微塑料进行分析。在给定微塑料质量浓度的人工水中,回收率范围为80%至110%,具体取决于不同的微塑料类型和大小等级。在处理过的废水中,我们发现了不同尺寸等级和数量的聚乙烯和聚苯乙烯。06Automated thermal extraction-desorption gas chromatography massspectrometry: A multifunctional tool for comprehensivecharacterization of polymers and their degradation products(2019)“自动热萃取热脱附气相色谱质谱法:一种用于全面表征聚合物及其降解产物的多功能技术”自动化TED-GC-MS代表了一种用于综合分析聚合物的新型灵活多功能方法,类似的聚合物表征以前只能通过多种独立分析方法的组合来实现。三个例子证明了这一点:第一个是木塑复合材料的分析,其中聚合物和生物聚合物(木材)的分解过程可以通过使用顺序分馏收集清楚地区分吸附剂。其次,通过与参考材料比较确定未知聚烯烃共混物的重量浓度,展示了定量的应用。第三是环境样品中微塑料浓度的测定正成为越来越重要的分析必需品。结果表明,TED-GC-MS校准曲线对最重要的微塑料前体显示出良好的线性,甚至可以成功分析复杂的基质材料(悬浮颗粒物)。六个选定降解产物峰的样品质量归一化的重复性积分结果。平均值显示为一条直线。四种化合物的RSD约为 6%,两种化合物的RSD约为 12%。纯 PE 的 TED 色谱图 (m/z = 55),放大了三萜(C31H62;MW = 434.8)保留时间附近的区域,叠加了 m/z = 434 的质量碎片离子。PE/PP 混合物参考样品的 TED 色谱图(上)和未知样品的色谱图(下);标记了 PE 和 PP 的特定峰,用于确定重量比。悬浮物基质 (SPM) 中 PE(左上)、PP(右上)和 PS(下)的特定降解化合物的线性回归。07Analysis of polyethylene microplastics in environmental samples, using a thermal decomposition method (2015) “使用热分解法分析环境样品中的聚乙烯微塑料”直径小于5毫米的小聚合物颗粒称为微塑料,通过聚合物碎片和工业生产进入环境。需要一种方法来识别和量化各种环境样品中的微塑料,以生成可靠的浓度值,这对于评估环境介质中的微塑料是必要的。通过热萃取热脱附-气相色谱-质谱 (TED-GC-MS) 来直接测定样品中微塑料的质量含量。与热解气相色谱质谱 (Py-GC-MS) 等其他色谱方法相比,TGA中可以使用相对较高的样品质量(比Py-GC-MS 中使用的样品质量高约200倍)。聚乙烯 (PE) 是微塑料最重要的代表之一,被选作识别和量化的示例。土壤中PE的校准曲线的线性达到了约 0.99 ,该方法的相对误差从约为10%。土壤中 PE 的校准曲线达到了约 0.99 的 R2 因子,该方法的相对误差从约为 10%
  • 微塑料检测技术,解决微塑料难题!
    微塑料指的是直径小于5毫米的塑料微粒,常见化学成分有聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等。相关研究表明,微塑料在鱼类、贝类等水生生物体内普遍存在,可通过食物链不断向上一级传递,位于食物链顶端的人类将不可避免成为微塑料的摄入和蓄积体。随着各方对微塑料的关注日益增多,微塑料的相关科学研究正如火如荼地开展着,如何精准快速的识别微塑料,对微塑料领域的研究至关重要。多年来,研究人员通过对水陆空环境与生物体等各类样品中的塑料微粒含量、大小、成分等进行科学分析,开展各类型的科研课题研究、环境本底调查,为我国环境微塑料污染防控与监控和常规产品检测等提供技术依据。为了了解当前微塑料检测分析技术和应用进展,加强沟通交流,7月27日-28日,仪器信息网将举办第四届环境新污染物检测网络会议,在28日的下午,以“微塑料的检验检测”为主题的会议专场,将邀请相关领域专家与大家分享当前针对该领域的技术研究与应用进展等。“微塑料的检验检测”专场日程如下:07月28日微塑料的检验检测14:00--14:30“流域-近海-大洋”微塑料观测研究进展与趋势分析蔡明刚厦门大学 教授14:30--15:00岛津GCMS在环境新型污染物检测中的应用王子君岛津企业管理(中国)有限公司 产品专员15:00--15:30污水处理厂微塑料的去除行为解析与探讨安立会中国环境科学研究院 研究员15:30--16:00传感器在渔业环境中新污染物检测应用吴立冬中国水产科学研究院 研究员嘉宾介绍:蔡明刚 教授厦门大学蔡明刚,教授,博士生导师。现任厦门大学海洋与地球学院教授,海洋与海岸带发展研究院兼职教授,福建省高校重点实验室副主任。主要研究方向:基于海洋学视角的开阔海域污染物传输动力学过程研究,及其作为新型示踪剂在海洋科学上的应用。研究海域涉及我国南海等边缘海、全球大洋及两极海区,课题组近10次参加中国南、北极科学考察。个人系中国第3、5次北极科学考察队队员,先后入选福建闽江科学传播学者、福建省杰出青年基金计划、新世纪优秀人才计划、CSC中德合作团队项目等人才计划。主持国家及省部级项目10余项,在Environmental Science & Technology、Environmental Pollution、Deep Sea ResearchⅠ、Marine Chemistry等环境、海洋期刊发表论文70余篇,获得专利授权12项,获得多项省部级奖项。 主要科研与应用成果如下:1)开展我国主要边缘海和极区持久性有机污染物的时间序列变化和储量估算,提出全球变化背景下边缘海POPs海/气交换与垂直传输的海洋生物泵调控机制。2)较早开展大洋海水中细颗粒微塑料研究,发现南海存在数量可观的微塑料。3)利用氟利昂等污染物开展海洋学过程的示踪与人为碳估算,取得创新性成果,组装了国内第1套海水超痕量氟利昂/六氟化硫的吹扫捕集-气相色谱分析系统,获批多项发明专利,分析精度达到国际同类水平。4)构建和应用海湾陆源污染物排海总量估算技术及其系统,提出基于长时间序列观测的沿海社会、经济和环境生态协调发展的计量统计学方法。5)建立基于工业化生产的雨生红球藻培养技术和配方,搭建了微藻多级培养系统并研发新型LED藻类培养设备,拥有多项专利,服务于企业生产并产生实际效益。王子君 产品专员岛津企业管理(中国)有限公司毕业于天津大学应用化学专业,具有丰富的分析仪器产品经验,擅长环境应用解决方案。安立会 研究员中国环境科学研究院安立会(1975 -),博士,中国环境科学研究院研究员,博士生导师。主要从事天然与合成环境污染物的水生态毒理效应、环境质量基准与标准及生态风险评价研究,近年重点关注环境塑料垃圾与微塑料对生态系统安全和人体健康的影响,并致力于塑料污染来源及其控制对策,为开展我国环境微塑料的管控措施和治理提供科学依据。吴立冬 研究员中国水产科学研究院吴立冬,博士、研究员、博士生导师,入选中国水产科学研究院“百人计划”,国家市场监督管理总局食品补充检验方法和快检方法等国标方法审评专家。受邀成为“Biosensor and Bioelectronics”杂志编委(IF 12.545),Agriculture Communications 和Journal of Analysis and Testing杂志青年编委,Micromachines杂志(IF 3.523)专题主编。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家标准等国家级及省部级项目10余项。2022年获得了中国农学会青年科技奖、中国仪器仪表学会青年创新奖(朱良漪青年创新奖)和中国分析测试协会一等奖(排名第一)。主要从事水产品危害物快速检测方法及渔业环境智能化监测器件研发。迄今,吴立冬博士在Informat(IF 24.7)、Chemical Engineering Journal(16.7)、ACS nano、Food Chemistry、Biosensor and Bioelectronics、Anal. Chem等杂志发表80多篇论文,申请专利22项(其中美国专利1项,国际专利2项),授权7项(已转让2项)。免费报名点击:第四届环境新污染物检测网络会议:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/newpollutant2023/诚邀您的参与!
  • “禁塑令”进入倒计 时!塑料污染严重!显微拉曼竟能高效检测?
    30多地“禁塑令”枪响,在全国实施了12年的“限塑令”将于本月底升级为“禁塑令”。一次性塑料袋从“有偿使用”变成“禁止使用”。各大商场、超市、药店、书店将不再提供一次性塑料购物袋。此外,一次性塑料餐具也将禁止使用,餐饮行业也不能再提供不可降解一次性塑料吸管、餐具,花钱买也不行。 塑料是人类的一项伟大发明,小到食品包装、大到建筑材料,甚至包含交通工具、医疗器械等诸多人类必需品都离不开它,给人们带来便利的同时,也对自然环境造成了极大的破坏。 在自然环境中,塑料受到紫外辐射和机械磨损等物理破碎、化学分解及生物降解作用,由大尺寸逐渐变为小尺寸的塑料颗粒,当其粒径5mm 时,则被称为微塑料。欧洲联合胃肠病学周发布了一项新研究,首次确认:在人体内发现了多达9种不同种类的微塑料。海洋里,多达114种水生物种的体内发现了微塑料。研究表明,它们和塑料的遭遇结果往往是致命的。微塑料能进入动物血液,淋巴系统,甚至肝脏,造成肠道甚至生殖系统的损害。 目前,关于环境中微塑料的检测方法大多是在预处理后,人工挑选出疑似微塑料的颗粒,再使用红外光谱、拉曼光谱、热分析等方法进行化学组分鉴定。人工挑选法虽然简单,但由于手工操作的局限性,只能挑选较大尺寸的颗粒,准确率不高,挑选效率低。基于这个问题,采用用原位检测的方法,将载有预处理后样品的滤膜直接放在仪器下进行化学组分鉴定,奥谱天成拉曼光谱仪具有更高的空间分辨率,可以准确识别尺寸极小的微塑料颗粒。在使用光谱鉴定时 , 采用显微拉曼光谱仪面扫(ATR8800/8500mapping)模式可以在样品区域上自动逐点采集信号,大大提高了检测的效率和准确率。 使用拉曼光谱仪面扫在检测小尺寸微塑料应用中有以下 3 个优点:1、略去人工挑选的繁琐环节,减少目视和操作误差;2、可以识别粒径很小的微塑料颗粒;3、仪器自动采集所选区域内每一点的信号,提高了准确率。
  • 微塑料和敌草隆对硅藻的毒性效应研究迎新进展
    近日,广东省科学院生态环境与土壤研究所研究员贺斌团队对微塑料和敌草隆对淡水及海洋硅藻的毒性效应进行了研究,发现微塑料和敌草隆对淡水硅藻的单一和联合毒性均高于海洋硅藻。相关成果发表于《整体环境科学》(Science of the Total Environment)。该研究通过开展微宇宙实验,分析了微塑料和敌草隆对两种硅藻的单一及联合毒性。结果发现,两种硅藻的生长均受到微塑料和敌草隆的单独、联合毒性显著影响。研究显示,单一微塑料暴露对硅藻产生物理损伤,而单一敌草隆暴露诱导硅藻发生氧化应激反应;微塑料和敌草隆的联合毒性表现为拮抗效应,微塑料对敌草隆的吸附行为减轻了敌草隆对硅藻的细胞内损伤,敌草隆诱导的氧化应激减轻了微塑料对硅藻的物理损伤。该研究结果表明,微塑料和/或敌草隆对淡水硅藻(小环藻)的毒性效应均高于海洋硅藻(骨条藻),并且两种硅藻的毒性机制不同。该研究的相关结果有助于深入理解淡水和海洋环境中微塑料和敌草隆的毒性效应。上述研究得到广东省重点研发计划、国家自然科学基金项目、广东省科技计划项目等项目的支持。
  • 全球首例|“淀粉塑料”创造者
    p style="text-indent: 2em "糖果“塑料盒”可以降解,五彩缤纷的快递“泡沫塑料”可以吃进口中,药物胶囊有了成本低且安全无害的替代品……专注于天然高分子材料研究的余龙教授,在世界上首次成功研制并产业化了全淀粉可生物降解材料,在业界获得“starchman”(淀粉人)的美誉。37年前,他本科毕业于华南理工大学。3年前,他从澳大利亚以广东省创新团队带头人回到母校,继续拓展生物可降解材料的应用,并担任“中新国际联合研究院”院长,在华南理工大学的大力支持下,不断夯实研发平台,积极拓展国际合作的新空间。br/ 触类旁通:首次成功研制出“淀粉塑料”br/ 余龙1977年就读于华南理工大学高分子化工专业。毕业工作几年后赴澳大利亚留学,成为当地第一批获得该国国家奖学金的海外留学生。不到3年时间,他便获得了莫纳什大学的博士学位,博士毕业后,他将研究方向定位在天然高分子改性加工领域,在用淀粉替代塑料方面取得重要突破,被业界誉为“淀粉人”。br/ “搞科学思路一定要广,要善于引而申之,触类旁通”等理念,一直贯穿了余龙的职业生涯。在澳大利亚科学院工作期间,他主攻生物降解包装材料的研制。br/ 初期,余龙对淀粉的结构、流变性能、热性能做了大量研究,但一直未找到对淀粉分子进行改性以防止变脆的有效方法。而与其合作的一位研究员无意中提供了一条有益线索。原来,番茄酱在制作过程中同样遇到类似问题:如果番茄酱黏稠度不够,就会与水分离,番茄酱会沉淀在调味瓶底部 假如番茄酱里的淀粉太黏稠就会结晶变成胶体,这样番茄酱又难从瓶子中倒出。在食品行业,这一难题已通过特殊化学手段解决了。余龙听说后,立即参考番茄酱的加工工艺和改性方法,研制出了降解包装材料中稳定淀粉属性的新方法。2006年,他在世界上首次成功研制并产业化全淀粉可生物降解塑料包装材料。在这项创新成果的技术支持下,一家生产可降解包装材料的企业诞生了,该企业生产糖果、饼干和巧克力等食品的内包装,如今已在伦敦上市。br/专注研发:新材料能“吃”能“玩”还能用br/从澳大利亚科学院回到华南理工大学工作后,余龙又陆续开发出全淀粉可生物降解的快递缓冲(泡沫型)包装材料、药品胶囊、环保型保水缓释化肥包裹物等国际新型产品。br/在余教授的实验室里,放着十多个透明袋子,里面装着一颗颗五颜六色的小圆柱体。这些材料既能吃,又能玩,还能用。近几年,中国的快递业发展迅猛,在运送快递的过程中,不可避免地需要大量使用缓冲(泡沫型)包装材料。以石油基塑料泡沫为主的缓冲包装,为环境保护带来了极大负担。余龙利用其独创的“全淀粉可生物降解塑料”生产工艺,和自主研发的加工装备——反应型挤出加工体系,制造出全淀粉、可降解的环保缓冲包装材料,同时对传统发泡装备进行小型化和智能化设计,极大地降低了运输和贮存成本。br/余龙解释,普通的泡沫塑料中98%是空气,运输时占据的空间大、成本高,一个大货车运输过程中装的绝大多数是空气。而研究团队将原来的巨型发泡装备重新设计成售价只需要6万多元的小机器,提供发泡前的颗粒原料,这样生产商可以根据需求,随时随地发泡使用,同时可以利用互联网技术建立一定范围的送货半径。他进一步说明:“由于这种材料完全由淀粉制成,可以用作动物饲料。同时,还可制成儿童玩具,用一个个的小圆柱体拼出各种造型,既安全又能激发孩子们的创造力。”br/环保型保水缓释化肥包裹物是余龙的研发团队正在攻关的另一项产品。团队即将研制出新的“淀粉胶体”外壳,它一方面有保水性,可以吸收自身重量几百倍的水分,保证化肥施用过程中的最大效益。另一方面“外壳”本身又是可彻底生物降解的材料,杜绝了土壤的二次污染。br/国际合作:担任中新国际联合研究院院长br/2015年底,“中新国际联合研究院”落户在“中新广州知识城”,成为中国与新加坡在科技成果产业化、人才交流等方面的重要平台。华南理工大学和新加坡南洋理工大学是研究院的主要建设主体,余龙被委任为研究院院长。br/余龙介绍,研究院定位为产业化平台,提倡与工业界合作,产业化的成效是项目成果评估的重要标准。目前研究院大多数立项的项目已得到工业界认可和合作伙伴的直接资金支持。br/围绕广州市重点发展的产业,研究院一期建设包括了污染控制与环境修复、新能源、生物医用材料、食品营养与安全、人工智能、绿色建筑和智慧城市等6个研发平台,首批启动了23个产业化项目,其中16个是中新两国科技合作项目。br/余龙说,中新国际联合研究院的一个重要工作就是要建立引进国外高校和科研单位应用型技术模式。“研究院正在寻找一个新模式,使得国外高校和科研单位的高新技术通过这个平台获得经济利益,同时提高中国高新企业的科技水平。第一是要打造孵化平台,共同孵化项目 第二是要通过成果产业化产生经济效益,建立互利模式。”余龙表示。/p
  • 欧盟发布与食品接触的塑料材料和制品法规草案
    欧盟发布了与食品接触的塑料材料和制品法规草案,该拟定法规是一项第(EC)1935/2004号法规框架内的专项措施,它规定了适用于食品接触材料的主要原则和程序。该专项法规将欧盟塑料制品协调框架合并为一个法规。当前这些法规分列在6条指令和8个修改案内,包括塑料基本法规、批准物质名单及塑料迁移测试法规。  此外,它将明确源自(EC)1935/2004号法规有关纳米材料只有经事先批准后才可使用的解释。本法规还批准使用21中新物质。  附件:欧盟“与食品接触的塑料材料和制品法规草案”详细内容
  • 微塑料检测网络会议顺利闭幕!回看视频上线
    2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《科学》杂志上首次提出了“微塑料”的概念,其指的是直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒。2023年4月27日-28日,仪器信息网、上海市海洋湖沼学会、华东师范大学塑料循环与创新研究院联合主办“ 微塑料检测与分析网络研讨会”。本次会议共邀请领域内相关报告专家15位,吸引线上听会观众700余位报名。现场学术报告与答疑讨论穿插进行,专家与听众共同就微塑料检测与分析进行了一场别开生面的学术研讨。《全球海洋微塑料的源与汇:三维传输模型视角》(点击图片回看)会议以海洋微塑料监测方法的标准化及风险评估专场开场。南京大学张彦旭教授分享报告题为《全球海洋微塑料的源与汇:三维传输模型视角》。报告围绕目前微塑料的河流入海通量有多高?海洋中有多少塑料?不同年代和国家的贡献有多大?河流入海的塑料归驱如何?这四大关键科学问题展开。《海洋微塑料标准化监测技术方法研究进展》(未授权回看)生态环境部国家海洋环境监测中心张微微副研究员分享报告题为《海洋微塑料标准化监测技术方法研究进展》。报告围绕微塑料问题产生的背景、国内外微塑料的监测进展、微塑料监测存在的挑战三大方向展开。报告指出,2019年,塑料产生了18亿吨温室气体排放,相当于全球排放量的3.4%。《安捷伦 8700 LDIR 激光红外成像水中微塑料测试分析整体解决方案》(点击图片回看)安捷伦科技(中国)有限公司张晓丹工程师分享报告题为《安捷伦 8700 LDIR 激光红外成像水中微塑料测试分析整体解决方案》。报告介绍了安捷伦 8700 LDIR 激光红外成像的详细解决方案。《Perkinelmer微塑料检测分析方案》(点击图片回看)珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司查珊珊工程师分享报告题为《Perkinelmer微塑料检测分析方案》。报告详细分享了Perkinelmer最新的微塑料检测分析方案。《黄渤海微塑料污染及其生态效应》(未授权回看)中国科学院烟台海岸带研究所王清研究员分享报告题为《黄渤海微塑料污染及其生态效应》。报告提到微塑料的研究有一系列重要的背景与意义:2008年,欧盟海洋战略框架指令和美国NOAA将微塑料作为重要监测研究对象;2019年,G20首脑峰会通过《大阪宣言》,重申应采取措施解决海洋垃圾污染,尤其是海洋塑料垃圾和微塑料;2022年,来自160个国家的代表在乌拉圭召开关于制定全球塑料公约的第一轮谈判。《海洋微塑料的生态效应研究进展及展望》(未授权回看)中科院南海海洋研究所徐向荣研究员分享报告题为《海洋微塑料的生态效应研究进展及展望》。报告介绍到,微塑料的摄氏效应会造成物理堵塞或损伤,会沿食物链传递与累计;微塑料的毒性效应会传播有毒化学物质,会引起生物中毒现象;微塑料的附着效应还会影响生物多样性,并导致生物入侵。《农田土壤微塑料污染及其环境风险研究进展》(未授权回看)陆地土壤环境微-纳塑料的分析方法及有害添加物的检测专场,华东师范大学何德富教授分享报告题为《农田土壤微塑料污染及其环境风险研究进展》。报告介绍了农田土壤微塑料的多种分析检验方法,包括传统的密度分离法后使用体视镜记录微塑料的形态及尺寸,并结合显微傅里叶变换红外光谱进行聚合物类型判定。《微纳塑料检测分析中的那些“坑”》(点击图片回看)浙江工业大学潘响亮教授分享报告题为《微纳塑料检测分析中的那些“坑”》。在采样、分离与富集阶段,现在常用的大面积水体拖网采样存在孔径大小不一、只能采集相对大粒径的塑料微粒等问题;而采用密度法和简单浮选方法很难达到农田土壤中微塑料的分离,存在土壤中有机质和黏土容易黏附在微塑料表面等问题。这些大大小小的“坑”都会影响农田土壤微塑料的分离与检测。《亚微米分辨红外-拉曼同步测量系统在微塑料中的应用研究》(点击图片回看)QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司赵经鹏经理分享报告题为《亚微米分辨红外-拉曼同步测量系统在微塑料中的应用研究》,介绍了亚微米分辨红外-拉曼同步测量系统。《微塑料表面生物膜的结构与功能研究方法》(未授权回看)中国科学院南京土壤研究所涂晨副研究员分享报告题为《微塑料表面生物膜的结构与功能研究方法》。报告内容涵盖微塑料表面生物膜的形成过程及其组成;微塑料生物膜的主要研究方法;微塑料表面生物膜形成的影响因素;生物膜的形成对微塑料表面性质的影响;生物膜的形成对微塑料吸附污染物的影响与机理;生物膜的形成对微塑料降解的影响及未来的研究展望等。《基于表面增强拉曼光谱的纳米塑料检测》(点击图片回看)复旦大学张立武教授分享报告题为《基于表面增强拉曼光谱的纳米塑料检测》。报告聚焦拉曼光谱技术在微塑料研究上的应用,指出传统的拉曼光谱存在信号响应较弱、易受荧光干扰、缺乏深度信息等问题。而如今的改进技术包括傅里叶变换拉曼光谱、针尖增强拉曼光谱、共聚焦拉曼光谱、相干抗斯托克斯拉曼散射技术、表面增强拉曼光谱(SERS)、受激拉曼散射技术(SRS)等。《海洋大气微塑料入海通量:问题与挑战》(未授权回看)28日上午的大气微塑料的监测及健康风险专场,华东师范大学李道季教授分享报告题为《海洋大气微塑料入海通量:问题与挑战》。报告提到,到目前为止,全球所有关于大气微塑料的研究包括大气沉降和大气悬浮。据了解,李道季课题组通过西太平航次在2019年首次揭示了大气微塑料会持续由陆向海传输,并通过估算模型揭示了西太平洋大气塑料袋的存量为1.21吨。《东亚陆地-海洋微塑料大气传输的数值模拟研究》(点击图片回看)中科院重庆绿色智能技术研究院龙鑫副研究员分享报告题为《东亚陆地-海洋微塑料大气传输的数值模拟研究》。报告提到大气微塑料的传输存在形态、来源复杂;采样困难,数据少;远洋及冰川等生态敏感区难以采集;微塑料对于生态系统的影响难以评估等问题。而研究微塑料的源及汇的动力过程及通量可使其造成的生态效应被准确评估,并方便开展有效消减干预对策。《PY-TD-GCMS技术应用于微塑料中典型污染物分析》(点击图片回看)岛津企业管理(中国)有限公司胡辉应用工程师分享报告题为《PY-TD-GCMS技术应用于微塑料中典型污染物分析》。详细介绍了岛津最新的PY-TD-GCMS技术。《城市冠层及海气边界层大气微塑料赋存观测》(点击图片回看)华东师范大学刘凯博士后分享报告题为《城市冠层及海气边界层大气微塑料赋存观测》。面对目前大气微塑料领域亟待解决的大气输送过程中时空分异、理化多样性的变化未知等问题,该报告提出了可靠的大气微塑料采集分析方法,并阐明了微塑料在城市冠层及海气边界层的赋存特征。
  • 关注微塑料污染,安捷伦打出定性定量“组合拳”
    塑料是一种质轻耐磨、可塑性能良好且不易被腐蚀的有机合成高分子材料,由于其成本较低且化学性质稳定而被工业领域广泛应用。但正因其不易被降解的特性,塑料垃圾在自然界中会造成持久的污染。据了解,被丢弃后的塑料制品在自然界中被完全降解至少需要上百年,塑料垃圾的“消失”多指其在物理形态上变成人眼不可见的碎片,粒径低于5 mm 的塑料碎片则被学术界定义为微塑料(Microplastics, MPs)。尽管肉眼很难辨别,微塑料已被证实在海洋、土壤及大气圈中持续存在并扩散着,其被生态圈中的生物吸入或食用后易造成不可逆的负面影响。微塑料这一概念最早在2004年由英国普利茅斯大学的理查德汤普森(Richard Thompson)在《Science》上提出。近期,《环境国际》(Environment International)上的一项研究指出,人体血液中同样存在微塑料,证实这种新污染物已进入人类体内,成为人类健康的又一大隐患。目前,在不同领域,国际上对于微塑料已经有了多种方向的研究,其对生态环境和人类的长期影响正在被科学家们逐步揭开,相关选题也快速变成国际学术热点。基于此,仪器信息网特别策划《新污染物检测迫在眉睫:微塑料专场》主题约稿,就微塑料相关的检测方法、解决方案、技术难题等采访业内多家著名厂商。日前,安捷伦科技(中国)有限公司(以下简称“安捷伦”)以微塑料的定性手段开篇,详解该公司在微塑料检测领域的优势。安捷伦是生命科学、诊断和应用化学市场领域的领导者,为全世界的实验室提供仪器、服务、消耗品、应用与专业知识,以帮助客户获得他们所寻求的深入见解。其专业技术聚焦于食品、环境与法医、药物、诊断、化工与能源、研究六个关键领域。仪器信息网:目前,国际上对于微塑料的检测存在怎样的困难?安捷伦采用了怎样的技术?安捷伦:微塑料研究的最大困扰在于,国际上对微塑料样品前处理和检测还没有统一的标准,各国、各领域对于微塑料的检测手段仍然是多样的。但是,多样中仍然存在着相对的统一,目前已经有大量学者的研究表明:红外光谱是一种有效的微塑料定性手段。仪器信息网:红外光谱的原理是什么?在微塑料领域是怎样被应用的?安捷伦:红外光谱非常适合化合物的定性鉴别。其原理是化合物吸收红外光后引起分子化学键振动和转动能级跃迁而产生吸收光谱。由于不同化合物分子中所含官能团可能有差异,以及官能团所处的微观环境不同,每种化合物的红外光谱都是独一无二的,因此红外光谱又称为分子的指纹谱图。在微塑料领域,检测不同高分子聚合物产生的红外光谱可对官能团进行定性分析,判别粒子的化学式组成。同时,结合一些数据分析软件,可以实现大量微塑料颗粒的统计分析。仪器信息网:具体来说,安捷伦对于微塑料检测的解决方案采用什么样的红外光谱技术?安捷伦:安捷伦对微塑料相关应用方案的开发已经持续了十几年,期间经过了多次技术革新。主要路线是从傅里叶变换显微红外到傅里叶变换焦平面红外成像,再到激光红外成像的技术迭代。傅里叶变换显微红外测试微塑料通常有两种方式:1. 透射模式:在高倍可见光显微镜下用镊子将滤膜上的微塑料颗粒逐一挑出,放置在钻石池附件里将颗粒物压扁,采集样品的透射光谱。该方法的优点是能够获得较高信噪比的谱图,缺点是分辨率较低仅能测试150um以上的颗粒,逐一手动挑取工作效率低下,以及肉眼挑取可能导致的主观误差等。2. ATR(衰减全反射)模式:用显微镜的ATR探头直接压在滤膜上的颗粒物进行检测。相对于透射模式,分辨率和效率有所提升,但是微塑料样品来源复杂,压到一些泥沙颗粒非常容易导致ATR晶体损坏,测试成本很高;ATR晶体与滤膜的接触面积约为直径80微米的圆形,对于在滤膜上分布密度较大的小尺寸颗粒,ATR容易一次测到多个颗粒,导致定性错误和颗粒物数量统计错误,此外,每次测试之间ATR晶体的清洁和防止交叉污染也是一个无法回避的问题。傅里叶变换焦平面红外成像微塑料测试方案基本也可以实现微塑料的自动化检测。该方法是将滤膜上的微塑料颗粒通过乙醇超声萃取并全部转移到窗片上,红外成像系统通过拼图(mapping)的方式,完成整个窗片的扫描,软件自动提取出其中颗粒物的红外谱图,完成所有颗粒物的定性和统计分析。该方法的优点是基本上可以实现仪器自动化,无需接触样品即可完成测试,分辨率较高。但缺点也很明显,如无效数据量太大,以及可以自动拼图的面积太小,通常超过1cm窗片的拼图非常容易由于拼图时间太长,数据量太大导致电脑系统崩溃等。安捷伦对微塑料研究工作者进行了大量的市场调研,大家对测试效率、自动工作化流程、系统智能化和易用性提出了更高的要求。在此基础上,安捷伦公司基于8700LDIR激光红外成像系统开发了专门的微塑料测试流程。图1 安捷伦8700LDIR 激光红外成像光谱仪仪器信息网:8700LDIR激光红外成像系统有何技术亮点?安捷伦:8700LDIR激光红外成像系统采用量子级联激光器(QCL)为光源,其能量是传统傅立叶变换红外显微/成像系统光源的10000倍以上,准直的激光经过光路反射后直接照射到样品上,即使对于um级别的小样品也能得到信噪比足够好的红外光谱图,实现样品准确定性及定量分析。微塑料全自动测试方法包可以提高微塑料样品检测效率,应对海量样品的测试需求。用户将样品置入样品仓后,点击鼠标,系统即可自动完成样品的测试并得到统计报告。即使没有任何化学和仪器操作经验的工作人员,也可以在短时间内熟练掌握。8700LDIR提供两种微塑料测试流程:基质比较简单且颗粒数比较少的样品,直接在滤膜上测试;基质较复杂,且颗粒数比较多的样品,为尽可能降低颗粒堆叠对测试结果的影响,可采用将颗粒从滤膜上洗脱下来,转移到反射窗片上再测试。该方法需要首先将滤膜浸入乙醇中超声,将滤膜上所有的颗粒洗脱到乙醇溶液中进行浓缩,然后将乙醇溶液滴到反射窗片上,待乙醇自然挥发后,通过8700LDIR的透反模式(即激光穿过样品到达窗片,并反射回来达到检测器)进行全自动非接触式测量。图2 激光红外成像微塑料测试工作流程图8700LDIR首先对整个窗片进行全扫描并自动识别、定位上面的所有颗粒,然后对识别出的颗粒依次进行全谱图扫描。与传统焦平面红外成像系统扫描所有区域不同,激光红外成像系统仅对识别出的颗粒进行谱图采集,因此不会浪费任何时间在无效区域采集上。每个颗粒从定位、图像采集、谱图采集以及数据处理的平均总时间仅为8s,最快可达1s。以检测某样品为例,871个颗粒的测试时间仅需2小时,包括从样品放入到获得完整的统计报告,结果如图3所示。图3 激光红外成像测试报告从左至右依次为:窗片上颗粒分布图;单个样品信息(照片/尺寸/定性结果);颗粒数及定性结果统计;粒径分布统计8700LDIR 激光红外成像可以更简单、高效、自动地测试微塑料,基本消除了人为误差的影响,为未来微塑料测试方法的标准化奠定了基础。我们也很期待8700LDIR 激光红外成像技术的独特优势在微塑料研究中发挥更加重要的作用。
  • 注塑色彩管理:塑料色彩检验的先进技术运用
    在注塑制造领域,色彩一致性是品质控制的基石,同时也是实现产品外观美观和高质感的关键。对于追求极致美学和杰出性能的制造商来说,确保色彩不仅符合设计师的精确预期,而且在生产过程中保持稳定和一致是一大挑战。采用精细的色彩管理和控制流程,制造商可以有效避免由色差引发的成本和时间损失,同时提升产品的市场竞争力。通过应用先进的色彩控制技术,注塑制造商能够确保产品色彩在可接受的容差范围内,满足客户特定的期望和行业的严格标准。这不仅包括迅速识别并调整色彩偏差以提升生产效率,还涵盖了减少不合格产品产出的措施,这有助于减少材料浪费,推动企业的可持续发展战略。结果是产品色彩的高度一致性,这加快了交货速度,提升了客户满意度,并强化了品牌形象。一、注塑制造领域挑战性在注塑制造领域,色彩一致性是品质控制的基石,同时也是实现产品外观美观和高质感的关键。对于追求极致美学和杰出性能的制造商来说,确保色彩不仅符合设计师的精确预期,而且在生产过程中保持稳定和一致是一大挑战。采用精细的色彩管理和控制流程,制造商可以有效避免由色差引发的成本和时间损失,同时提升产品的市场竞争力。通过应用先进的色彩控制技术,注塑制造商能够确保产品色彩在可接受的容差范围内,满足客户特定的期望和行业的严格标准。这不仅包括迅速识别并调整色彩偏差以提升生产效率,还涵盖了减少不合格产品产出的措施,这有助于减少材料浪费,推动企业的可持续发展战略。结果是产品色彩的高度一致性,这加快了交货速度,提升了客户满意度,并强化了品牌形象。然而,在追求满足客户期望的高质量注塑成品的过程中,制造商将面临几个主要挑战。这包括使用不达标的色母可能导致产品色彩偏离预设的容忍范围,以及在整个注塑过程中必须严格控制色彩偏差。依赖传统的目视检验方法来评估色彩一致性往往受到主观判断的影响,可能导致色差问题。此外,色彩不一致不仅意味着材料和资源的浪费,还会对环境产生额外负担,增加塑料制造业的碳足迹。二、注塑制造领域色彩解决方案为了确保注塑成品的色彩精度和一致性,满足客户的高要求,制造商需要采用先进的色彩测量技术和综合性质量控制系统。这些技术和系统可以在生产的每个阶段准确地测量色彩,确保每件产品的色彩都精准地符合预定标准。色彩测量技术,如Ci7x00系列台式分光光度仪和Ci64手持式分光光度仪,专为注塑领域设计,能够在生产的不同阶段精确捕获色彩数据。配合Color iQC质量控制软件,这些技术和工具不仅优化了色彩控制流程,提高了生产效率,还通过精确的色彩管理减少了资源浪费,支持制造业的可持续发展目标。SpectraLight QC标准光源箱确保了在不同光照条件下,注塑产品都能展现出一致的色彩。这一方案还包括了旨在提高工作效率的工具,通过NetProfiler云端解决方案和专业软件,保证了供应链上不同阶段的设备达到色彩一致性标准。在生产过程的开始,确保色母符合标准是关键一步。通过使用Ci7x00系列和Ci64手持式分光光度仪,制造商可以精确测量色母色彩,保证其在可接受的容差范围内。结合Color iQC软件进行最终的质量控制检验,以及在SpectraLight QC标准光源箱中进行色彩一致性的目视检查,这一系列步骤确保了产品能够满足客户对高品质的期望。综上所述,通过采用高精度的色彩测量工具如Ci64、Ci7x00系列分光光度仪,以及Color iQC等先进质量控制软件,注塑制造商可以精确遵循色彩标准,显著减少材料损耗,提升生产效率。这些工具的综合应用,提供了一套完整的解决方案,以确保产品色彩的一致性和高质量输出,进一步增强客户信任和市场竞争力。三、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 微塑料治理持续加码 这些仪器采购正当时
    2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《科学》杂志上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文,首次提出了“微塑料”的概念。一般认为,微塑料指的是直径小于5毫米的塑料碎片和颗粒,实际上,微塑料的粒径范围从几微米到几毫米,是形状多样的非均匀塑料颗粒 混合体,肉眼往往难以分辨。 近日,一项发表在环境科学领域权威期刊《环境国际》上的研究披露,科学家首次在人类血液中发现微塑料,进一步引发了微塑料对人体健康长期影响的担忧。与“白色污染”塑料相比,微塑料的危害体现在其颗粒直径微小上,这是其与一般的不可降解塑料相比,对于环境的危害程度更深的原因。作为一类重要的新污染物,微塑料已经引起大家的重视,围绕其治理,我国已经进行了提前布局。2020 年 1 月,国家发改委与生态环境部发布关于《进一步加强塑料污染治理的意见》,就要求强化与微塑料污染防治相关的科技支撑,开展不同类型塑料制品全生命周期环境风险研究评价,加强江河湖海塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术和政策等研究;生态环境部通过的《生态环境监测规划纲要( 2020-2035 年)》中,海洋微塑料专项监测的任务内容也列在其中;2022年3月30日,生态环境部召开3月例行新闻发布会,生态环境部固体废物与化学品司司长任勇介绍了新污染物治理和无废城市建设等相关工作情况,并表示,按照党中央、国务院决策部署,生态环境部会同国家发改委等13个部门正在研究制定新污染物治理行动方案,作为四大新污染物之一,微塑料名列其中。鉴于微塑料的危害性,越来越多单位已经开始布局研究,相继着手相关仪器及项目服务的采购。据不完全统计,2022年来已经有数十项微塑料相关的招中标信息,涉及红外光谱、拉曼光谱、气相色谱质谱联用仪、扫描电镜等多类别的仪器设备。部分摘录如下:采购单位采购仪器类别/项目名称自然资源部第三海洋研究所热萃取热脱附气相色谱质谱联用仪、高分辨场发射环境扫描电镜、激光粒度仪干湿法一体机华东师范大学全自动傅立叶变换红外成像显微镜长江水利委员会长江科学院显微拉曼成像光谱仪北京市发展和改革委员会北京市重要水体中微塑料的赋存现状中华人民共和国海口海关激光红外成像系统福建省厦门环境监测中心站厦门湾海洋微塑料辅助调查、激光显微拉曼成像光谱仪、微塑料采样泵、近岸海域海漂垃圾和海洋微塑料监测项目中国科学院烟台海岸带研究所激光红外成像系统北京市农林科学院激光红外成像系统浙江省生态环境监测中心微塑料分析测试系统福建省厦门环境监测中心站微塑料采样泵、傅里叶变换红外显微光谱仪长江水利委员会长江科学院饮用水源地新兴污染物微塑料定量识别系统中国科学院南京土壤研究所LDIR激光红外微塑料检测系统山东省科学院海洋仪器仪表研究所微塑料采集分离试验装置加工项目海口市生态环境局海口市2021土壤污染防治项目河南省郑州生态环境监测中心郑州黄河流域水质调查监测专项项目上海市海洋监测预报中心2022年上海市海洋生态预警监测项目山东省生态环境厅山东省尾矿库和重点区域微塑料环境污染防治现状评估项目广东省生态环境厅广东省推进无废城市建设中危险废物利用处置行业调查、塑料污染治理标准、 铝灰渣等重点类别固体废物利用处置设施规划的研究广东省生态环境厅广东省重点海域生态环境调查与评估(2022年)在微塑料监测中,由于微塑料物理特性以及化学组分等的差异,不同类型微塑料在不同环境中流动过程的时间均不相同,使微塑料检测变成一大难题。近年来发展的微塑料检测方法主要有傅立叶红外光谱法(FT-IR)、拉曼光谱法、热裂解气质联用法(Pyr-GCMS),以及其他方法等,大大提高了微塑料定量分析的准确性。同时,相关的标准也在制定过程中,比如:DB21/T 2751-2017海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法;DB37/T 4323-2021海水增养殖区环境微塑料监测技术规范;T/CSTM 00563—2022 景观环境用水中微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法等。据了解,目前的检测方法虽然可以解决一定的问题,但是每种方法都有其优缺点。特别是鉴于环境样品中微塑料含量较低的现状,开发复杂基底的低样品量、多参数分析方法会具有更广阔的应用前景。鉴于微塑料目前的检测需求,各大仪器公司纷纷推出相应解决方案。目前仪器信息网行业应用栏目中涉及微塑料检测的解决方案已经有数十条,详细内容请点击》》》
  • 北极微塑料从哪儿来?科学家又发现新证据
    p  近日《科学进展》上的一项研究发现,微塑料(MP)无处不在,这种尺寸颗粒小于5毫米的塑料颗粒以及纺织纤维,即便在北极地区也已经有相当数量的存在。在德国阿尔弗雷德· 魏格纳极地与海洋研究所,由梅勒妮· 伯格曼博士领导的研究团队试图弄明白:这些微塑料是如何到达北极的?/pp  经过研究分析,他们发现微塑料可能是通过空中运输,然后以降雪的形式到达北极。此前已有研究发现湿沉降(如降雪、降雨)后,微塑料的浓度会增加。 为了评估大气沉降物是否是微塑料进入北极的途径,研究人员取样了弗拉姆海峡、斯瓦尔巴特群岛漂流浮冰上的雪进行研究。弗拉姆海峡位于位于格陵兰岛和斯瓦尔巴群岛之间,是通往北冰洋的主要入境门户之一 而斯瓦尔巴特群岛是位于北极地区的群岛,最接近北极的可居住地区之一。另外,通过比较偏远地区的瑞士阿尔卑斯山和人口稠密地区的不来梅、巴伐利亚的欧洲雪样,对照北极的微塑料浓度,研究人员发现,尽管北极地区每升积雪含有0 到14.4 × 10³ 个微塑料,明显低于欧洲地区每升积雪含有0.19 × 10³ 到 154 × 10³ 个微塑料,但这一数据仍相当可观。与此同时,人口稠密地区大气沉降物中的微塑料浓度也高于人口相对稀疏的地区。 空气中的微塑料可以吸入到人类和动物体内。研究人员认为,尽管对空气传播微塑料的研究有限,但必须采取预防措施以降低空气传播微塑料的污染风险。/pp  自2002年以来,伯格曼和她的同事们一直在研究北极海底的塑料。在过去十年左右的时间里,他们注意到可检测到的数量大幅增加,其中一个站点的数量增加了10倍。在深海沉积物中,他们在每千克泥浆中发现了大约6000个颗粒。海冰的含量甚至更高——每升融化的冰中有12000个颗粒。/pp  其他研究人员发现,北极地表水的微塑料浓度是世界上所有海洋中最高的。研究表明,这其中大部分是由墨西哥湾流和大西洋洋流向北运送而来。/pp  但是伯格曼和同事想知道,大气是不是微塑料移动的另一条路线。法国和中国的研究人员曾在城市附近的空气中发现了塑料颗粒。最近的一项研究发现,比利牛斯山脉的一部分沉积物极为偏远,也一定从空中飘来。/pp  伯格曼说,事实证明,来自弗莱姆海峡浮冰的雪样含有高浓度的微塑料。海峡中部的一个样本每升含有14000个粒子,所有样本的平均值为1800个粒子。作为对比,研究人员还分析了德国北部和阿尔卑斯山附近的积雪。这些样品中测量到的微塑料含量要高得多,平均每升有24600个微粒,显然是更靠近城市的缘故。但研究团队指出,在北极发现的微塑料颗粒数量很大,表明大气受到了严重污染。/pp  “基本上微塑料无处不在,”伯格曼说,“空中运输是将微塑料运输到地球最偏远地区的途径。”/pp  近年来,微塑料的问题越来越受到研究者和环保机构的关注。2019年7月,由世界自然基金会(WWF)委托澳大利亚卡斯尔大学编写的研究发现,普通人每周摄入5克塑料,相当于一张信用卡的塑料微粒。微塑料正在污染于人们呼吸的空气、喝的水、吃的食物,也影响了自然环境中大多数物种的生存。动物摄入大量塑料无法通过消化系统排出体外,导致内伤、消化障碍甚至死亡。这并非北冰洋第一次发现微塑料的踪迹。2018年,由魏格纳极地与海洋研究所研究人员伊尔卡· 皮肯(Ilka Peeken)担任第一作者、此次论文通讯作者伯格曼参与的研究表明,北冰洋每升海冰含有超过12000个微塑料颗粒。北冰洋微塑料移动到北冰洋与洋流作用有关,同时北极地区不断扩大的航运和捕捞活动也增加了塑料颗粒物污染。 在美国《国家地理》的报道中,多伦多大学的微塑料研究人员切尔西· 罗奇曼在得知这些颗粒通过大气传输时,感到很惊讶。 “但是,如果我们退一步看看大局,就会知道这对持久性污染物来说并不是新鲜事。” 她说道。/pp  美国《国家地理》杂志援引加拿大野生动物服务局野生动物健康部门负责人珍妮弗· 普罗文彻表示,这项新研究揭示了微型塑料在大气中传播的现实。/pp  “有太多关于海洋垃圾带,或者鼻子里插着吸管的海龟的消息,所有这些东西,都让人们认为塑料污染是一个大洋中部的问题,”普罗文彻说,“我们在这方面做的越多,就越能了解到这不仅是一个海洋中的问题。这是水体、陆地、空气的问题,是热带问题,这也是一个北极问题。”/p
  • 微塑料正在进入你的体内|前沿应用
    塑料吸管=隐形杀手?今年,包括星巴克在内的不少餐饮企业正在尝试停用塑料吸管,转而使用直饮杯盖及纸质吸管。尽管新杯盖和纸质吸管因使用不便遭到一些网友的吐槽,作为专注前沿研究领域的科学仪器公司编辑,我们还是非常肯定这些企业的做法,也号召更多的企业和个人加入减少塑料使用的行动当中来。因为,正是这一看似不起眼的小小塑料吸管,正在破坏地球生态系统,甚至成为威胁人类健康的“隐形杀手”。据《福布斯》杂志统计,2017年, 全球每分钟卖出约100万个塑料水瓶,然而,仅有9%被回收利用。其中塑料吸管这类制品,因体积很小,通常可以躲过自动化回收而不被填埋,且有相当一部分被冲入河流湖泊和海洋,被动物尤其是海洋生物摄入,终进入人类体内。世界经济论坛警告说,到 2050年, 海洋中的塑料将比鱼还要多。这些小小的塑料吸管如何能够威胁我们的生命呢?事实上,这些未被回收利用的大小塑料在阳光、空气和海洋的共同作用下,终都会碎裂或降解为较小的碎片,当其尺寸小于5毫米时,就称为“微塑料”。与“白色污染”的可见塑料相比,这些微塑料肉眼难以分辨,更加危险的是,它可以通过层层食物链进入人体。无处不在的“微塑料”很多人会问:“如果我不吃鱼,不吃任何海鲜,是不是微塑料就影响不到我?”答案依然是否定的。事实上,目前研究发现,微塑料已经渗透到人类生存环境的各个食物链条当中。根据《国家地理》2018年的一份报告,研究人员对全世界多个品牌的食盐进行了抽样检测,其中90%都发现了微塑料,亚洲食盐中的微塑料密度尤为高,因此亚洲被该杂志列为塑料污染的重点地区。不仅是食盐等食物,在人们看不见甚至难以想象的地方,微塑料也存在。据《时代》杂志报道,有研究人员对9个国家购买的11个品牌的259例瓶装水进行了测试,其中90%以上的水中都含有微塑料。因为微塑料体积很小,粒径范围在几微米到几毫米,甚至有一些只能在显微镜下才能看到,因此可以轻松通过饮用水的杂质过滤器。“微塑料”危害有多少事实上很多塑料本身都具有毒性,而一些环保材料在高温高压等条件下还会释放出有害物质,给人类带来二次伤害。此外,塑料作为一种高分子聚合物,都会在不同程度上聚集污染物、细菌、病毒、化学物质和有害藻类等,成为有害物质的“载体”。阿肖克• 德什潘德博士是美国东北渔业科学中心的化学家,对微塑料在海洋等领域的影响有深入研究,他对微塑料的影响表示忧虑,“塑料就是藻类和细菌殖民的运输管道,我们每个人都无法逃脱微塑料的影响“。显然,潜在的健康隐患令人胆战心惊,我们已经很难忽视微塑料带来的影响,它正在通过各种看得见看不见的方式进入人体内。阿肖克德什潘德博士拉曼光谱助力,防治已见成效无处不在的微塑料已经给我们的生存敲响警钟,防治工作迫在眉睫。庆幸的是,目前微塑料已经成为日益受关注的话题,专项研究也已经在全球各地的大学和研究机构开启。要对付这些看不见的微塑料,首先是确定其类型,进而确定环境污染物的来源,在此基础上,就可以有针对性的对污染源进行监测和控制。目前已有多种技术手段被用于帮助科学家表征微塑料进而确认其污染源。德什潘德博士通过研究发现,鱼体内的微塑料可以用气相色谱 (GC) 热解、质谱、红外光谱或拉曼光谱等多种技术来表征。其中,显微拉曼光谱仪由于集成了拉曼光谱和光学显微镜, 既能获得待测样品的显微形貌,又能得到样品具体位置的拉曼光谱,因此成为识别聚合物高效、有效的技术手段之一。利用显微拉曼光谱仪能够进行微区分析、表征亚微米级别材料这一优势,德什潘德博士团队将采集到的微塑料拉曼光谱与已知聚合物拉曼光谱库进行比对,从而轻松识别出微塑料的种类,为确认其来源提供了可靠的依据。制备好的含微塑料的沙粒样品等待进行分析而加拿大多伦多大学生态与进化生物学系切尔西• 罗奇曼博士及其所在团队,则将研究重点放在利用拉曼光谱仪获取微塑料类型、尺寸及数量等信息上。她们利用XploRA™ PLUS拉曼光谱仪进行研究,尝试开发出一套快速简便且准确的微塑料样品表征方法,从而提高表征效率。她指出“因为有太多不同类型的塑料,为了表征这些材料,进而衡量它们对动物的影响,像拉曼显微镜这样的分析工具是必不可少的。”毫无疑问,这些科学家的研究为确定环境污染物的来源,进而监测控制污染源找到了科学高效的方法。HORIBA XploRA™ PLUS智能型全自动拉曼光谱仪注:如需了解该研究中HORIBA 拉曼光谱仪的详细介绍及使用问题,欢迎点击左下角“阅读原文”留言,我们的技术专家会尽快联系您进行答疑解惑。微塑料“循环”中的生命研究目前,庆幸的是科学家已经能够表征部分微塑料。德什潘德博士表示,接下来的挑战是识别出贝类和其他小生物中的小纤维,从而了解微塑料是如何通过食物链层层富集进入人体的。因为食物链是层层递进的,贝类摄入微塑料,鱼再吃下贝类等浮游生物,体型较大的海洋生物又会吃掉较小的鱼,这一过程中微塑料在一层层富集。可以想象,有多少条鱼摄入微塑料,处于食物链顶端的我们遭受的微塑料污染就有多严重。减少塑料,从我做起对微塑料追本溯源是科学家们在做的事,作为普通人的我们能做些什么呢?近进行的如火如荼的垃圾分类就是重要方式,通过回收利用散落在各地的大小塑料,避免其流入湖泊海洋进入人体;抑或是多用环保袋代替塑料袋;少点外卖也是个不错的方法,毕竟外卖盒用多了也对健康无益。其实我们能做的事情还挺多。点击观看视频, 了解更多微塑料研究今日话题环境问题一直是人类生存的大问题,你所在实验室目前关于环保和环境方面的研究有哪些呢?不妨留言说出你的想法或正在进行的研究,我们将在下期前沿应用中介绍给更多科研小伙伴。 点击查看更多往期精彩文章 严峻环境下的自救——探寻端气候下的生命存续 | 前沿应用【上篇】JGR-Atmospheres: 中国典型燃煤城市的大气颗粒物中发色团的粒径分布特征发现生命的轨迹——化石中的碳元素分析 | 前沿应用复旦巧用增强拉曼“识”雾霾 | 前沿用户报道“钢铁侠”背后的清洁能源之梦【GDS微课堂-5】 HORIBA科学仪器事业部 HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。 如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。 点击下方“阅读原文”,咨询相关技术服务。 阅读原文
  • 科学家发明实现“净零排放”的塑料生产方法
    不知道大家有没有感觉到,这几年的夏天似乎格外长,空调 WIFI 西瓜都无法拯救那些季月烦暑。由温室效应导致的全球气候变暖已经严重影响到了人类的正常生活,对人类的生存产生威胁,为可持续发展带来严峻挑战。塑料制品则是间接导致温室效应的重要原因之一。当前塑料制品生产占全球石油消耗的 6%,预计在未来的 30 年内将上升至近 20%,生产塑料和焚烧塑料垃圾会导致大量二氧化碳等“温室气体”的排放。因此,为了达到全球气候目标(将本世纪全球气温升幅限制在 2℃ 以内,同时寻求将气温升幅进一步限制在 1.5℃ 以内的措施),在塑料经济中实现温室气体净零排放至关重要。以往关于单独或者部分结合循环技术的研究表明,这些技术将大规模减少温室气体的排放。然而,没有研究确定如何结合循环技术来实现塑料的净零排放。近日,来自亚琛工业大学(RWTH Aachen University)的研究人员及其合作者,基于 400 多个代表全球 90% 以上塑料生命周期的技术数据集,提出了一个塑料生产和废塑料处理、自下而上的模型,并利用该模型预测了 2050 年塑料生命周期温室气体排放的五种不同途径。相关研究论文以“Achieving net-zero greenhouse gas emission plastics by a circular carbon economy”为题,发表在权威期刊 Science 上。研究结果表明,与当前“基于化石燃料的生产技术结合碳捕获和封存技术(CCU)”的方案相比,通过将回收、生物质利用和 CCU 技术相结合,可以实现塑料在生命周期中产生的温室气体的净零排放,而且能源需求和运营成本更低。塑料问题由来已久塑料是我们生活中最常见,却也最容易忽视的东西,但是现在塑料所带来的问题,却一点儿也不能被忽视。自塑料被发明以来,其就以鲸吞蚕食之势席卷市场。从 1950 年到 2015 年,塑料制品的规模就从 200 万吨增加到了 3.8 亿吨,自然环境内的塑料污染不断增加。然而,要想实现全球气候目标,需要在本世纪下半叶完成净零温室气体排放任务,因此必须减少塑料在生命周期中的温室气体排放。据论文描述,减少温室气体排放的战略包括从石油开采到塑料生产的塑料供应链能源的脱碳,以及循环技术的实施:(1)化学和机械回收;(2)生物质利用;(3)碳捕获和利用-交换化石碳原料。研究人员表示,通过机械和化学循环的循环途径,与线性碳途径相比,减少了 30 亿吨二氧化碳当量或 64% 的温室气体排放。通过生物质途径可减少多达 45 亿吨二氧化碳当量,而塑料垃圾和生物质为转化提供了足够的碳和能量,CCU 技术则需要低碳足迹的电力来减少温室气体排放。总体来说,仅仅基于回收利用、生物质利用或 CCU 的塑料无法达到温室气体净零排放,即使是基于风力发电(不需要化石燃料发电,风能是一种清洁无公害的可再生能源)。图|2050 年全球塑料温室气体排放量通过四个循环途径的减少。(A)从“摇篮到坟墓”的四种途径循环、生物质、CCU 和最优循环碳途径的生命周期GHG排放量减少。(B)线性碳路径和四个循环路径的剩余 GHG 排放量,取决于电的碳强度。(C)以循环碳路径百分比表示的最佳碳输入。(来源:该论文)相比之下,以风力发电为前提,将回收、生物质利用和 CCU 优化结合的循环碳途径可减少塑料的温室气体排放,相当于 47.3 亿吨二氧化碳当量。图|风力发电循环碳路径的原料供应和废物处理,每千瓦时 7 克二氧化碳当量,线宽和相应的值表示流量的碳含量(百万吨碳)。(来源:该论文)然而,这种循环技术实际的可行性将很大程度上取决于可再生资源的可用性。这就出现了两个问题:(1)是否有足够的可再生资源来满足全球塑料需求?(2)与其他净零排放塑料的途径(如 CCS)相比,循环碳经济的表现如何?研究人员表示,资源需求可以在生物质和可再生电力之间转换,因为 CCU 和生物质都可以实现净零排放塑料结合回收。为了更好地理解可再生能源的需求,研究人员将其与线性碳排放方式进行了比较,线性碳排放方式需要 47 亿吨的二氧化碳储存才能实现塑料净零排放。在这种情况下,需要 76.9 EJ(10^18 焦耳)的化石能源和 1.9-33.9 EJ 的 CCS 额外电力。而将回收途径与 CCS 相结合,可进一步降低能源需求,以实现塑料净零排放。图|2050 年实现塑料净零排放的生物质和电力需求。循环碳途径的数据与线性碳和 CCS 循环碳途径的数据,CCS 的范围反映了不同的二氧化碳来源,线性碳能源需求是以化石资源为基础的,化石资源在能源基础上被转化为生物质和电力。(来源:该论文)总体来看,研究人员认为,使用现有商业化的技术可以实现净零排放塑料。为了实现这一目标,研究人员确定了实现塑料净零排放所必需的两项关键技术变革:(1)提高塑料回收率和供应更多的塑料废料原料;(2)根据当地可再生电力和生物质的可用性部署 CCU 或生物质技术。全球变暖危害近在咫尺根据《2020 全球气候报告》显示,自 1850 年(工业化前)到现在为止,全球的平均温度已经上升了 1.2℃,气候变化带来的影响已经波及到了世界各地,包括冰山融化、毁灭性热浪以及强烈的风暴等极端天气。图|五组全球温度数据集的全球年平均气温与工业化前的差异。(来源:《2020 全球气候报告》)对于应对全球的气候变化的问题,世界各国在 2015 年达成了《巴黎协定》,该协议设定了在本世纪末将全球升温控制在 2℃ 以内的目标。而控制升温的最主要问题就是控制温室气体的排放,截至 2020 年,全球二氧化碳排放量已达 375 亿吨,已达到 450 万年以来的最高值,而且温室气体的排放量还在持续上升。面对全球变暖,很多人都不以为意,认为这些似乎并没有影响到自己的切身利益。但是,当前全球出现的各种问题,比如干旱、缺水、重大火灾、海平面上升、极地冰层融化、风暴以及生物多样性的减少,无不警示着我们全球升温带来的灾难性的后果,气候变化已经影响到我们的健康、粮食生产能力、住房、安全和工作。事实上,如今生活在小岛屿国家和其他发展中国家的人们在气候变化面前已经显得尤为脆弱,而“气候难民”的数量预计会在未来继续增加。如果我们仍旧不注意节能减排等问题,就会像美国电影《后天》中展示的那样,由于温室效应造成全球变暖,地球进入下一个冰川期,给人类带来毁灭性的灾难。参考资料:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg9853https://www.un.org/zh/climatechange/paris-agreementhttp://download.caixin.com/upload/1264_Statement_2020_en.pdfhttps://www.un.org/zh/climatechange/what-is-climate-change
  • 微塑料登上世界最高峰|上海净信冷冻研磨仪解决塑料难题
    珠峰是一个遥远、纯净的地方,在世界之巅却发现了微塑料的痕迹!    据英国《新科学家》周刊网站11月20日报道,首次在珠峰上发现直径不足5毫米的塑料微粒。英国普利茅斯大学的伊莫金纳珀及其同事从珠穆朗玛峰多个地点采集了8个900毫升的溪水样本和11个300毫升的积雪样本。该研究小组发现,在所有积雪样本和3个溪水样本中都发现了微塑料。       报道称,“污染最严重的样本来自位于尼泊尔境内的珠峰大本营,那里是珠峰上人类活动最集中的地方。每公升积雪含有79个微粒。最高取样地点位于海拔8440米处,即位于珠峰峰顶下方408米处,该样本中每公升积雪含有12个塑料微粒。在珠穆朗玛峰上发现的微塑料大都源自合成纤维,包括聚酯纤维和丙烯酸纤维,系制作登山者衣服和装备所用的材料。“    在过去的几年里,我们在全球各地收集的样本中都发现了微塑料,足迹遍布从北极到河流、深海。那么,什么是微塑料?    微塑料是指粒径很小的塑料颗粒以及纺织纤维。由于学术界对于微塑料的尺寸还没有普遍的共识,通常认为粒径小于5mm的塑料颗粒为微塑料。相比于“白色污染”塑料,因微塑料体积小,意味着就有更大的比表面积(比表面积是指多孔固体物质单位质量所具有的表面积)。而比表面积越大,吸附污染物的能力越强,这就是其与一般的不可降解塑料相比,对于环境的危害程度更深的原因。    它的污染分布如何呢?这些从几微米到几毫米不等的污染物,能从大块塑料制品上脱落下来,轻易排入外界环境中,污染水体、土壤和植被。    大气中:纺织产品生产使用过程中产生的超细合成纤维、工业上材料切碎和磨削等加工产生;质轻,可作为污染物载体,通过呼吸道进入人体。    水域中:塑料污染主要来源,海洋、地表河流、湖泊、水库、居民饮用水中均已发现;市政污水排放、大气微塑料干湿沉降、工业产生塑料废弃物、纺织行业废水排放、个人日用护理品及其包装等。    土壤中:市政污泥的土地利用、有机肥的长期施用、农用地膜的残留分解、大气微塑料的沉降、地表径流和农用灌溉水的带入等;通过食物链传递并富集。    上至世界之巅,下至世界最深的海沟,微塑料可谓无处不在。有研究指出,每年每人平均会摄入70000颗微塑料。目前微塑料对人体的危害如何还需要深入的研究,但这类无孔不入的物质无疑为我们人类敲响了警钟!我们必须加强对微塑料的研究,尽早提出可行的塑料减排和处理方案。    提到塑料研究,不得不提塑料的前处理。由于塑料制品对温度极其敏感,且加热后会变形、变性,只有在超低温环境下,才能保证样品的完整性。所以,在样品前处理这块着实让科研工作者头疼,因为常规的仪器根本搞不定它。    上海净信浸入式液氮冷冻研磨仪(JXFSTPRP-MiniCL),却完全可以做到!    这款仪器体积小方便携带,拥有三项专利,真正的液氮冷冻,全程-196度低温下研磨粉碎。保持了生物物质活性,确保易挥发物质的保留;防止热不稳定化合物的受热降解,对热和机械压力敏感的代谢物、异构体和复杂化合物保持原有的敏感特性物质。传统需要五分钟的粉碎研磨,而本设备只需要三十秒,称得上是研磨界的终极手段!
  • 人类血液中首次发现微塑料,监控微塑料污染刻不容缓
    近日,发表在环境科学领域权威期刊《环境国际》(Environment International)上的一项研究中,来自荷兰阿姆斯特丹自由大学领导的研究团队,首次在人体血液中检测到了微塑料,研究中发现在近80%的实验受试者样本中存在微塑料颗粒,这也进一步证实微塑料已进入人类体内,成为人类健康的又一大隐患。监控微塑料污染刻不容缓目前,微塑料已经被列入国际上广泛关注的环境中新污染物四大类之一(四大类分别是持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素和微塑料)。 2022年3月30日,生态环境部召开新闻发布会,生态环境部固体废物与化学品司司长任勇介绍了新污染物治理,并表示生态环境部会同发展改革委等13个部门正在研究行动方案,制定行动方案加大新污染物治理。2020年1月,国家发改委与生态环境部发布关于《进一步加强塑料污染治理的意见》,要求强化与微塑料污染防治相关的科技支撑,开展不同类型塑料制品全生命周期环境风险研究评价,加强江河湖海塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术和政策等研究,开展生态环境影响与人体健康风险评估。在生态环境部通过的《生态环境监测规划纲要( 2020-2035 年)》中,海洋微塑料专项监测的任务内容也列在其中。全球现在每年制造300万吨塑料,大量塑料最终会进入并污染海洋,除了在海洋表面清除较大体积塑料外,海水中含有的塑料微颗粒越来越受到人们的重视。Pyroprobe-GC-MS:快速有效的微塑料检测技术全球现在每年制造300万吨塑料,大量塑料最终会进入并污染海洋,除了在海洋表面清除较大体积塑料外,海水中含有的塑料微颗粒越来越受到人们的重视。目前海洋中微塑料的检测主要利用FT-IR和拉曼技术,光学方法可提高检测能力,但只是针对微塑料的类型和大小等方面,不能准确测量结构构成。而Pyroprobe-GC-MS热裂解-气质联用技术分析时间较短,在快速判断微塑料类型、评估微塑料污染程度等方面有较大优势,可为微塑料的定性和定量提供良好的解决方案,是研究分析微塑料环境污染的有效工具。使用Pyroprobe-GC-MS技术在鉴定微塑料颗粒的材料成分以及所使用的添加剂时,首先通过热裂解使高聚物在特定温度发生裂解,再利用气质联用仪鉴别裂解后短链小分子单体,就可以同时鉴定聚合物及添加剂。对于不易溶解或水解的聚合物颗粒,Pyroprobe-GC-MS联用是一个非常实用的技术,可根据聚合物在受热分解过程中形成的聚合物单体提供有关大分子聚合物的结构信息。热裂解分析流程图CDS Pyroprobe热裂解的优势CDS成立于1969年,距今已有53年历史,是一家专注于GC进样技术的公司,2015年正式加入莱伯泰科,更加及时有效的为中国客户提供支持和服务。CDS产品历经多年研发与改进,已推出多款迭代产品,于2017年推出的第6代6000系列热裂解产品,对热裂解核心部件做出了重要创新,设计出“DISC模块”,在原有的经典的电阻加热线圈的基础上,改进了加热腔并更有利于配合自动进样器自动上样。CDS 公司在丝式裂解方面具有强大的实力,其合理的的温控技术和设计理念,其科学的的高压裂解、有氧裂解、催化裂解、多步裂解(可达10步)等技术,使得CDS一直跻身全球高端裂解器之列。CDS热裂解6200CDS Pyroprobe特点:❇ 数据重现性好:RSD1.5% (聚苯乙烯)❇ 温度范围:室温到1300℃,温度精度达到±0.1℃,升降温速率快。❇ 加热速率:加热速率可控10-20000℃/s (脉冲裂解)或0.01-999.9℃/s❇ 具有标配自动捡漏功能和选配自动流量调节控制功能❇ 不影响GC的其他进样口使用,具有更方便的加热的样品传输线与GC连接。❇ 支持载气切换及反应气模式❇ 具有三种操作模式:运行、干燥、清洗❇ 裂解调节容易调节,还可以模拟一些反应条件,应用领域广泛。
  • 微塑料污染之忧将解 中大规模产可在海水中“消失”的塑料
    p  新华社北京9月5日电(记者喻菲)为解决日益严峻的海洋塑料污染问题,保护海洋生态环境,中国科学家最近研制出一种可在海水中降解的聚酯复合材料,有望在诸多领域替代现有难以降解的通用塑料。/pp  中国科学院理化技术研究所高级工程师王格侠介绍,其团队研制出的这种结合了水溶性与降解性的材料具有一定的环境耐受性,废弃后能在数天到数百天内在海水中降解消失,最终分解为不会对环境造成污染的小分子。/pp  王格侠说,长期以来人们聚焦于陆地上的白色污染及其治理。直至近年,大量塑料污染致使海洋生物遇害的现象被频繁报道才引起广泛关注。/pp  据保守估计,人类每年向海洋投放的塑料垃圾为480万吨到1270万吨,占海洋固体污染物总量的60%至80%。目前,人类活动和洋流导致这些塑料垃圾集中分布于北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋及印度洋中部。/pp  世界经济论坛也发出警告,2050年全球海洋塑料总重量将超过鱼类的总重量。/pp  专家介绍,目前几乎所有类型的塑料都已经在海洋中找到。这些塑料微粒或者漂浮在海水中,或者沉入海底,几十年甚至几百年不会分解,对整个海洋环境造成了严重的污染。塑料在使用后被直接丢弃或从陆地经过河流、风吹进入海洋,在海水中受到光、海水风化,以及洋流和生物群的作用,导致塑料最终形成小于5毫米的微塑料。/pp  一些海洋生物,如信天翁、海龟等,误食塑料袋会产生一系列的胃肠问题,以至于无法再进食,最终被饿死。最令人震惊的一项科学数据显示:有90%的海鸟是因为误食了塑料袋而死于非命。/pp  王格侠指出,尽管海洋中塑料污染问题已经非常严峻,但目前人们对于这些塑料污染仍然没有有效的应对措施。海洋特殊水域环境使得人们不能像在陆地上一样对这样大量分散的垃圾进行集中收集和处理。最根本有效的办法就是让材料废弃进入海水后能自行降解消失。/pp  据介绍,中国科学院理化技术研究所降解塑料和工程塑料研究组是中国率先开展生物可降解塑料研究的单位。生物降解塑料大都是含酯键的高分子材料,分子链相对脆弱,因而可以被自然界许多微生物分解、消化,最终形成二氧化碳和水。/pp  目前,该团队的生物降解塑料生产及应用技术已经向4家中国企业完成了技术授权,其中3家已经顺利投产,总产能达到每年7.5万吨,占全球总量的一半。/pp  在认识到海洋塑料污染的严重性后,科研人员希望研发出在海水中可降解的材料。然而他们发现,在陆地上能够快速降解的生物降解材料在海水中却难以降解,甚至长时间都不降解,不能用来解决海洋中的塑料污染问题。/pp  经过多次反复实验,理化技术研究所的科研团队将非酶水解过程和水溶过程与生物降解过程结合起来,实现了材料在海水中快速降解。科研人员通过对材料的设计、合成、改性和加工使得其降解性能可根据不同的应用需求进行调控。/pp  在近期于深圳举行的旨在提升中国自主创新能力、加大先进科技成果转化的第一届“率先杯”未来技术创新大赛上,这一技术位列30个优胜项目之一。/pp  中国已将生态环境保护提高到前所有未有的层面,在解决本国生态问题的同时也为解决全球环境污染问题贡献中国智慧。/ppbr//p
  • 地沟油能用于制造可降解生物塑料
    据物理学家组织网9月4日(北京时间)报道,英国伍尔弗汉普顿大学科学家9月3日在普通微生物学会秋季会议上报告的一项研究结果称,借助一种细菌,用俗称地沟油的废弃食用油作为原材料就能以较高效率合成可降解生物塑料,一旦实现规模化生产,不仅可减少环境污染,还可为医疗植入物提供合适的高品质塑料。  不可降解的塑料在废弃后处置过程中会造成重大的环境问题。过去二十年来,在英国海滩上的废塑料只增不减,现已占到海洋垃圾约60%。而由多种细菌合成的聚羟基脂肪酸酯(PHA)家族是可降解生物塑料,其中的聚3-羟基丁酸酯(PHB)最常用,推广这种可生物降解塑料将有助于减少环境污染。  目前,细菌在大型发酵罐中生成这种高质量生物塑料所用的原料是葡萄糖,成本较高,严重制约了生物塑料的商业化。而新研究表明,使用废食用油作为原料可以降低塑料的生产成本。  研究人员解释说:“我们生产生物塑料的细菌——罗尔斯通氏菌菌株H16,在油中超过48小时时间里比在葡萄糖中产生3倍之多的PHB。与英国伯明翰大学研究合作的电纺丝法实验结果表明,产生于油中的塑料纳米纤维,具有很低的结晶,这意味着该塑料更适合于医疗应用。”以前的研究表明,PHB因生物降解性和无毒特性,可在肿瘤治疗中用作传输药物的微胶囊,也可作为医用植入物。  采用地沟油制造生物塑料,对环境的好处可谓一举两得。因为它不仅可以产生可以降解的生物塑料,也减少了地沟油对环境的污染。该研究团队的下一个挑战是,适当扩大试验规模,以在工业领域实现生物塑料的规模化生产。  总编辑圈点  地沟油回流餐桌着实让人伤透脑筋,在地沟油人人喊打的今天,如何将其合理利用,成为新一轮的热点。不论是将其生产出生物柴油,还是制造出生物塑料,最好的解决办法就是进行循环利用,变废为宝。随着国家打击力度的加大,地沟油渐渐地无处遁形,而相较于德国每桶泔水有身份证、英国专设废油垃圾桶,我国的地沟油“战争”还有很艰巨的任务要完成。
  • 焦塑料——经过火焚烧转变而来的一种新型塑料污染
    p style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/1400f8bf-32a9-4176-aba4-1392bd6a7d02.jpg" title="塑料垃圾.jpg" alt="塑料垃圾.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "人们在康沃尔海滩上收集的塑料垃圾 图片来源:ROB ARNOLD/span/pp  在环绕英国西南部海岸线的沙湾上,人们可以找到各种各样的石头,从小鹅卵石到厚重的镇纸石,散落在漂浮物中。它们的颜色是深浅不一的灰色,表面平滑、没有棱角,看起来很不起眼。/pp  但如果你拿起它们看时,很快就会发现,这些看起来毫不起眼的“石块”其实根本不是岩石。/pp  这是焦塑料——经过火焚烧转变而来的一种新型塑料污染。地质学家甚至也对它们的外表感到困惑。英国普利茅斯大学环境科学家Andrew Turner最近在《全环境科学》上发表的一篇论文中对这种物质进行了描述。他认为,这种污染可能隐藏在世界各地。/pp  “因为它们看起来像地质变化形成的,这让很多人经过时都不会留意到它们。”Turner说。/pp  几年前,康沃尔塑料污染联盟志愿者联系到Turner时,他第一次听说了这种奇怪的新垃圾。/pp  海滩拾荒者发现了一些奇怪的鹅卵石和石块的塑料仿制品,它们非常轻,可以漂浮在水面上。Turner说,一些志愿者已经收集了数千块。环境艺术家Rob Arnold甚至为当地一家博物馆设计了一个展览,让游客在塑料中找真正的石块。很少有人能够分辨出来。/pp  “这个活动非常成功,但也令人震惊。”Arnold说,“人们很惊讶他们居然完全没有注意到这些污染。”/pp  一年前,Turner决定更系统地研究这一现象。在社交媒体上发出呼吁后,他收到了从苏格兰到英属哥伦比亚等地的垃圾样本,他的分析最终集中在从惠特桑德湾附近收集的垃圾上。这是一个受保护的大海湾,其中包括康沃尔郡一部分最好的海滩。在进行大小和密度测量后,该团队用X射线和红外光谱检测了塑料的化学成分。/pp  他们了解到,这些“石头”是由聚乙烯和聚丙烯构成的,这是两种最常见的塑料。它们还含有大量的化学添加剂,但最让研究人员吃惊的是它经常和铅、铬一起出现。/pp  Turner认为,这些是铬酸铅的痕迹。几十年前,制造商将这种化合物添加到塑料中,使其呈现出鲜艳的黄色或红色。而这些颜色可能由于燃烧而变暗。该团队在实验室里熔化了一些颜色鲜艳的塑料,验证了这个想法。果然,它们变成了深灰色。/pp  与此同时,多年的风和水的侵蚀可以让这些经过高温的塑料形成光滑的边缘和风化的外观。/pp  “想象一下,如果一块卵石在地质学上发生这样的变化,它会需要几十万年的时间。”Turner说,“我们在这些塑料上看到了同样的情况,但它发生的速度要快得多。”/pp  康沃尔热塑性塑料的确切起源仍然是个谜。Turner认为可能有很多来源,从篝火到旧的垃圾填埋场,篝火与夏威夷塑料—岩石混合物“塑小球”的形成就存在关联。他认为,其中一些塑料垃圾可能是从萨克岛漂到英吉利海峡对岸,因为最近的报告显示,萨克岛的垃圾在焚烧后被倾倒在海里 另一种可能是从加勒比海岸一路漂到英吉利海峡对岸。/pp  无论如何,高温塑料已经在世界上出现了,Turner想知道它们会对环境造成什么样的危害。他发现几个蠕虫样本中似乎富含铅,这表明这些生物可以摄取塑料,并将重金属引入食物链。/pp  Turner与美国的一位合作者分享了一些样本。这位合作者正在做进一步分析,以确定这些样本中是否也含有有害的有机化合物。“在不受控制的环境下燃烧塑料,会产生各种有害物质。”他说。/pp  除了直接的生态效应,热塑性塑料的出现还表明环境中的塑料无处不在。英国莱斯特大学古生物学教授Jan Zalasiewicz想知道,这些东西最终是否会在岩石记录中留下痕迹。/pp  无论高温塑料的最终命运如何,Zalasiewicz说,很清楚的是,塑料正在“成为地质循环的一部分”。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/60eaff85-f756-497e-837e-d605b32afed6.jpg" title="绿· 仪社.jpg" alt="绿· 仪社.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "扫二维码加“绿· 仪社”为好友 了解更多对科学仪器市场的分析评论!/spanbr//p
  • 治理塑料污染,碳酸钙如何乘借“可降解塑料”的东风?
    近日,国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局、供销合作总社等9部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》,明确禁限不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管等一次性塑料制品的政策边界和执行要求,对疫情防控等突发事件期间用于应急保障的一次性塑料制品予以豁免。相比2008年“限塑令”主要是针对于流通使用环节,这次的“禁塑令”不仅聚焦于使用环节,也关注到了生产、流通、使用、回收、处置的全过程。在政策方面,“禁塑令”没有不顾实际情况搞“一刀切”,指出用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋等,不在禁止之列 “禁塑令”扩大到“餐饮打包外卖服务以及各类展会活动”。从技术角度看,环保替代塑料吸管有多种选择,而可降解塑料抗摔性、耐热性、防腐性等方面的提升空间是另一个问题。这也意味着我国可降解塑料将迎来发展机遇。到2030年,预计我国可降解塑料需求量可到428万吨,市场规模可达855亿元。2020年底“禁塑令”工作目标从材料与环保协调发展角度看, 使用源于自然并可回归于自然的无机矿物作为填料部分取代高分子材料生产塑料制品是目前的可行方案之一。近年研究表明,碳酸钙等无机粉体材料在制造环境友好塑料材料方面发挥了重要作用。实现了提高塑料制品尺寸的稳定性、提高塑料制品的硬度和刚性、改善塑料加工性能、提高塑料制品的耐热性、改进塑料的散光性、降低塑料制品成本等多重优势。碳酸钙有利于塑料材料的降解,聚乙烯(PE)薄膜中有碳酸钙粉末时,在填埋后碳酸钙有可能与CO2和H2O反应,生成溶于水的Ca(HCO3)2而离开薄膜。留下的微孔,将增大聚乙烯塑料接触周围空气和微生物的面积,从而有利于进一步降解。同时,填加碳酸钙有利于PE焚烧。燃烧时,塑料溶化容易形成黏壁现象,无机粉体加入能够使得这一问题得到极大改善。在PE塑料材料中添加了大量碳酸钙,其效果不仅体现在塑料材料的减量上,且焚烧时可减少对大气污染,减少尾气中有害气体的排放量, 特别是与焚烧热氧降解剂配合使用,对遏止二恶英产生有十分重要意义。近几年日本等国开发了可焚烧PE塑料薄膜袋用来作为盛放焚烧垃圾发电专用袋。随着中国禁塑行动的进行,超细重质碳酸钙、轻质碳酸钙和纳米碳酸钙由于价格相对低廉,又可促进塑料降解,环境友好,在可降解塑料中的添加比例会越来越大,市场前景会越来越广阔。广西贺州是全国的重钙粉体生产基地和人造岗石生产基地,被授予中国“重钙之都”和“岗石之都”称号。目前,贺州市年产重质碳酸钙粉体达800万吨,产品市场占有量达到60%以上。广西贺州也是珠海欧美克仪器用户最集中的区域之一,在深耕非矿行业二十余载的岁月里,欧美克的仪器质量和品牌口碑不断得到贺州“钙帮”老板们一致认可。Topsizer 激光粒度分析仪碳酸钙根据品种不同有多种不同的粒径和不同的表面涂层特性。欧美克Topsizer激光粒度仪应用于测试碳酸钙微粉,在短短几分钟的时间内就可以完成覆盖从纳米到毫米级别范围的测量。可以实现生产过程中以及最终产品的质量中对碳酸钙的粒度的监测和控制。其次,通过优化的产品设计,Topsizer可以为客户提供高准确性、高重复性和高重现性的数据。图3和表2显示了同一GCC(立磨)样品分成三等份样品的重复性结果,由同一台Topsizer仪器测量。图4和表3显示了三台不同的Topsizer仪器所测量的同一批次的重复性粒度分布。图3:方法重复性:同一台Topsizer仪器测量同一批GCC中三种不同样品的粒度分布表2:同一台Topziser仪器测量同一批GCC的三等份试样的粒度分布图4:系统重现性:用三台不同的Topsizer仪器测量同一批GCC的粒度分布表3:用三台不同的Topsizer仪器测量同一批GCC的粒径分布最重要的是,激光粒度仪测试过程比较简单,很容易掌握测试方法,对测试人员的要求不高,从样品制备到测试可以在几分钟内完成质控把关。随着后疫情时期的经济反弹,广大碳酸钙企业在这一难得机遇面前,可以通过增加碳酸钙与塑料的亲合性的活化处理及采用粒度仪进行良好的粒径控制,开发出可降解塑料用高填充比例高制品性能的碳酸钙专用产品,提高碳酸钙产品附加值,促进碳酸钙产业的发展。欧美克仪器也在仪器性能和日常维护上为广大碳酸钙企业提供及时全面的技术支持,例如针对行业集中区域客户的免费上门回访维护等系列售后增值服务活动(点击文字了解相关活动),以及多场碳酸钙行业专场直播课程等。扫描二维码报名专题直播课始终坚持“以客户为中心”的服务宗旨,欧美克作为国内最著名的颗粒测量仪器制造商、高新技术企业及广东省工程技术研究中心,始终致力于粉体行业粒度检测与控制技术的不断提高,为客户提供先进的物超所值的粒度测量仪器,服务及整体解决方案,为粉体行业创新发展提供强有力的支撑!参考资料:1. 欧美克仪器.《碳酸钙的激光衍射粒度分析报告》2. 腾讯新闻.《从“纸上谈兵”到“落地有声” “禁塑令”要突破两大难点》;3. 矿材网.《后疫情下,中国禁塑行动为碳酸钙行业带来大机遇!》
  • 微塑料研究最前沿丨微塑料监测遇难题,我们该何去何从?
    近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到2015 年已有超过900 万吨塑料垃圾排入海洋。如果不加以控制,科学家预计到2050年海洋中的塑料垃圾排放量将会是2010年的两倍。这些污染物正在持续威胁海洋生物和人类自身的安全与健康。近期,科学家再次发现塑料会在机械作用、生物降解、光降解、光氧化降解等过程的共同作用下逐渐被分解成碎片,形成微塑料,被海洋生物吞食,在生物体内不断积累,随着生物链,造成更广泛的危害。这一发现引起科学家的广泛关注,同时,也引起了各国政府的高度重视。近期,生态环境部发布的《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》也着重强调应加强海洋微塑料监测,加快形成相关领域监测支撑能力,为国际履约谈判和全球新兴环境问题治理提供支撑。在微塑料监测中,由于微塑料的物理特性(大小、形状、密度、颜色)以及化学组分等差异,不同类型微塑料在不同环境中流动过程(输入、输出和存留)的时间均不相同,使微塑料监测变成一大难题。目前,对微塑料的分析方法主要有目视分析法、光谱法 (如傅立叶变换红外光谱法和拉曼光谱法)、热分析法以及其他分析方法等 (如质谱法以及扫描电子显微镜-能谱仪联用法)。其中,红外光谱及Raman光谱分析,由于具有无破坏性、低样品量测试、高通量筛选以及所获取的结构信息互补等特点,成为检测和鉴别微塑料的主要分析技术;而在实际操作中上述技术仅可对几微米颗粒物进行检测(FT-IR为10~20μm、Raman 低仅为1 μm),使微塑料的研究仍处于起步阶段。作为先进仪器平台,Quantum Design中国时刻关注重大科研发展方向,并致力于引进先进表征技术及设备,为我国科研搭建先进科技平台。聚焦于微塑料监测难题,Quantum Design中国表面光谱部门认为需要考虑三个关键因素:尺寸、微观形貌以及聚合物类型。理论上可用于测量两者的方法均适用于微塑料分析,但是由于疑似微塑料样品的干扰,使得仅用一种分析方法难以准确的识别微塑料,为了提高准确度以及检测效率,需要采用多组合分析测试方法对其进行监测。目前,我司主要有Neaspec纳米傅里叶红外光谱仪(nano-FTIR)、IRsweep微秒时间分辨超灵敏红外光谱仪和PSC非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统mIRage三款先进光谱表征设备。其中,非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统mIRage采用的光学光热红外技术(O-PTIR),将光学显微与微区红外结合,一举突破了传统傅里叶红外光谱(FT-IR)及衰减全反射红外光谱(ATR-IR)的分辨局限,实现了500 nm的空间分辨率。不仅如此,该设备将显微成像、红外及Raman测试集成于一体,多测试方法同步测量有效提高检测效率及准确度。同时,它具有更简单,更快速的测量模式,无需复杂的样品制备过程等优势,让更快、更准确地进行微塑料追踪、监测和研究成为可能,正成为下一代标准的方法。为更好的服务国内科研用户,Quantum Design中国北京样机实验室引进了非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统mIRage,为国内科研用户开放,以期为微塑料监测技术的发展做出一定的贡献。 Quantum Design中国非接触亚微米红外光谱系统mIRage样机操作过程示意 精选案例:目前,mIRage在塑料领域的研究中大放异彩,助力美国特拉华大学Isao Noda教授课题组对PLA和PHA的复合薄片塑料结合方式及内在机理的研究,向我们展示了mIRage在微塑料领域研究中的潜力。该工作中,作者先对PHA和PLA的结合面进行了固定波数下的红外成像(图1)。通过对比发现,在约330 nm的范围内(空气/PHA界面)1725 cm-1处的红外信号出现了急剧的下降,而在PHA/PLA界面处几微米范围内1760 cm-1处的变化较为平缓,且无清晰的边界,表明PHA和PLA可能有某种程度的分子混合。由于使用光学光热红外技术,不存在困扰传统红外成像设备的米氏散射效应,因此能够确定这一模糊的边界是来自于两种材料间的相互渗透而非光学伪影。图1. PLA和PHA在固定波数下的红外成像。(A)红外成像图(红色1725 cm-1为PHA;绿色1760 cm-1 为PLA);(B)A图中黑色线性区域PHA/PLA红外吸收强度分布对比 为了进一步研究PHA/PLA界面处的化学成分变化,作者对这大概2 μm左右交界面的红外图谱进行了间隔200 nm的线性红外扫描分析(图2)。从羰基(C=O)伸缩振动区和指纹区(图2 A和B)的线性扫描红外谱图可以清晰的区分PHA(1720和1740 cm-1)和PLA分子(1750-1760 cm-1)。区别于理想的简单二元系统(不互溶或无分子相互作用),PHA/PLA薄片羰基伸缩振动红外叠加图谱(图2C)并不存在一个明显的等吸收点,反映了在界面区域存在着复杂的组分变化及两种以上不同物种的分布。图2. PHA/PLA界面区域每200 nm间隔的羰基伸缩振动区域(A)和指纹图谱区域 (B) 以及羰基区域伸缩振动的叠合图谱(C) 为获取更详细的界面处PHA/PLA组分的空间分布规律,采用同步和异步二维相关光谱(2D-COS,two-dimensional correlation spectroscopy)来分析羰基拉伸区域采集到的红外谱图(图3A和3B),并以等高线的图形式展现,详细的分析方法可以参考相关信息(Combined Use of KnowItAll and 2D-COS, https://www.youtube.com/watch?v=0UCcD3irVtE)。结果显示,在主要为PHA的混合界面区域同时观测到来源于PLA的1760 cm-1红峰外,表明部分PLA渗透到PHA层,且与PHA层的其余部分相比,界面附近的PHA结晶度明显降低。在对指纹图谱区域进行2D PHA/PLA相关光谱同步和异步对比时,也得到了同样的结果(可参照发表文章,在此不再显示), 即PLA向PHA渗透,且PHA的晶型有所改变。另外,作者还通过非接触式亚微米分辨触红外拉曼同步测量系统对该区域进行了同步红外和拉曼分析(图3C),两者选择性和灵敏度不同却可以很好的互补,进一步验证了这一发现的可靠性。结果证实,即使是表面上不混相的PHA和PLA聚合物对,也存在一定程度的分子混合,这种混合可能发生在界面只有几百纳米的空间水平上,很好的解释了这两种生物塑料之间的高度相容性。 图3. PHA/PLA羰基伸缩振动区域二维同步(A)和异步(B)相关光谱(2D-COS)分析以及交界区域红外和拉曼光谱分析(左为红外,右为拉曼)。 参考文献:[1] Two-dimensional correlation analysis of highly spatially resolved simultaneous IR and Raman spectral imaging of bioplastics composite using optical photothermal Infrared and Raman spectroscopy,Journal of Molecular Structure,DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128045.
  • 微塑料的“全球化”亟需解决方案
    p  strong仪器信息网讯/strong 微塑料这一概念是在2004发表的一篇Science的文章(Lost at Sea:where is all the plastic?)中首次提出。微塑料是一种会污染环境的微小颗粒,任何长度小于5毫米的塑料碎片都可以称为微塑料。由于微塑料在海洋环境中的广泛存在以及对生物产生的各种确定的以及不确定的危害,得到了各界的广泛关注。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 406px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/6fb1f603-9c71-47a6-a648-684eb72ef8ac.jpg" title="微塑料.jpg" alt="微塑料.jpg" width="400" height="406" border="0" vspace="0"//pp  目前微塑料可以分为大致两种,一种是进入环境前就已经小于5毫米的塑料碎片,一般来自清洗衣服后的废水。悉尼大学沿海城市生态影响研究中心发现,每洗一件衣服,就会冲洗掉1900多根纤维。其次是一些大型塑料的碎片污染,包括我们熟知的饮料瓶、渔网、塑料袋等。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/5dd58359-6b4c-4fca-9868-9dc21fc1b8af.jpg" title="微塑料的种类.jpg" alt="微塑料的种类.jpg"//pp  在我们的印象中,塑料污染多是大型的塑料物品漂浮于海中,然后给海洋生物造成困扰。然而根据媒体VOX给出的数据示意图,大块塑料的数量远没法和微塑料相比。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 295px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c6183cda-eb6b-4d10-8890-e93bc402a317.jpg" title="VOX.jpg" alt="VOX.jpg" width="500" height="295" border="0" vspace="0"//pp  微塑料污染似乎已经在不知不觉中完成了 “全球化”。/pp  美国科罗拉多州这几天下起了‘塑料雨’。经过科学家调查发现,90% 的雨水样品中都含有塑料,大部分是纤维形式的,而且有各种颜色,其中以蓝色最为常见。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 214px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/b2349eda-688a-4144-aadb-6594854f4616.jpg" title="塑料雨.jpg" alt="塑料雨.jpg" width="500" height="214" border="0" vspace="0"//pp  高山上也有微塑料的痕迹。今年4月,同样人迹罕至的比利牛斯山脉偏远地区也发现了塑料微粒。甚至相关研究小组认为这些微塑料是至少从100公里以外的地方飘过来的。/pp  国家海洋环境监测中心王菊英副主任表示,不管是在海水中,以及海底和海底沉积物当中,都发现有微塑料的存在。去年二月,一项研究发现,在实验过程中从大西洋西北部捕获的中层鱼类里,73%的鱼胃里存在微塑料。今年6月左右,海洋生物学家Anela Choy在加利福尼亚海岸蒙特雷湾进行了一次调查发现,一些以过滤水中微小生物为食的生命会误吞微塑料。而在食物链中更大一些的海洋生物的胃里,同样会发现某种塑料存在。/pp  探险家Victor Vescovo在5月探索了马里亚纳海沟,这里也是地球最深的地方,而在达到10928米时发现了来自地面的垃圾。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 350px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/ed910959-4f6d-4756-b585-6949555bb798.jpg" title="马里亚纳海沟.jpg" alt="马里亚纳海沟.jpg" width="500" height="350" border="0" vspace="0"//pp  近期在北极的研究同样发现了大量微塑料。一项发表在《科学进展》的研究指出,研究人员在北极的积雪中发现了大量微小的塑料颗粒。同时这项研究表明,北极雪中的微塑料可能是通过空气传播到极地的。/pp  据研究显示,一块来自弗拉姆海峡的积雪样本中,污染浓度达到了每升大约14000个微塑料颗粒,同时一份欧洲积雪样本中,每升含有超过15万颗微塑料,另外发现的塑料颗粒大小在0.011到0.475毫米之间。主要研究人员之一的Melanie Bergmann表示,尽管对比欧洲的样本,北极受到的污染还算是较少的,但这个结果也出乎他们的预料。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/2727d0b8-fbbc-4f9e-a2af-faa4faecaee6.jpg" title="积雪样本.jpg" alt="积雪样本.jpg"//pp style="text-align: center "(粉色点是北极取样滴点,来自弗拉姆海峡)/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1b9f217a-e94a-4a17-af01-fe0d776f7c85.jpg" title="糟蹋.png" alt="糟蹋.png"//pp  微塑料对人类的威胁可能更为直接。目前已经有研究发现,部分人类粪便中存在塑料成分。去年10月,在维也纳举行的欧洲胃肠病学会议上,有研究人员公布了一项关于人类粪便中含有微塑料成分的实验结果。在最近举行的欧洲肠胃病学会上,研究人员报告称,首次在人体粪便中检测到多达9种微塑料,它们的直径在50到500微米之间。根据参与这项研究的8位不同国家的被试提供的日志,他们都吃了塑料包装的食物,饮用了瓶装水,其中六位还吃过海鲜。每10克粪便样品中含有20颗微粒,最常见的微粒是聚丙烯(PP)和聚对苯二甲酸乙二酯(PET),它们是塑料瓶和瓶盖的主要成分。/pp  微塑料污染已经侵入到人类体内,全球人均每周摄入将近5克的微塑料,这等同于一张信用卡所用的微塑料。人类摄入微塑料的最大来源是饮用水,世界范围内的瓶装水、自来水、地表和地下水中都含有微塑料。在食物中,甲壳类海鲜、啤酒和盐的微塑料颗粒含量最高。/pp  人类也能吸入从空中掉落的微纤维。已知空气微粒可以寄居在肺部深处,从而导致癌症在内的各种疾病。已有证据表明,与尼龙和聚酯纤维打交道的工人,其接触有害纤维的程度远高于普通人群,他们的肺部会受到刺激,肺容量也会降低。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/2cd6fae7-7ac6-48ba-b3e9-e0226c63e4a1.jpg" title="呼吸塑料.png" alt="呼吸塑料.png"//pp  微塑料会对器官产生物理伤害,其过滤出的有毒化学物质,如内分泌干扰素BPA和农药,也能破坏免疫功能,并危害生物的生长和繁殖。微塑料和有毒物质还可能积累到食物链中,对整个生态系统带来潜在影响,例如种植土壤的健康状况。此外,空气和水中的微塑料也可以直接影响到人类。/pp  在2008年以前,很多研究人员认为,动物可以排泄掉摄入的任何微塑料。然而,生态毒理学家马克· 布朗(Mark Browne)对此并不完全确信。他做了一个实验:先把蓝蚌放进水槽,再放入涂有发光材料、比人类血细胞更小的微塑料,在蓝蚌摄入这些微塑料之后,再把它们放进干净的水中。6周之后,他把这些蓝蚌打捞起来,发现微粒仍然在它们体内。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/d5d1efbe-898a-4217-89c1-9442a17e6935.jpg" title="蓝蚌体内的微塑料.jpg" alt="蓝蚌体内的微塑料.jpg"//pp style="text-align: center "蓝蚌体内的微塑料 图片来源:Mark Anthony Browne/pp  鱼类、蚯蚓和其他动物的体内出现微塑料,这种现象足够让人不安了,但如果这些微粒一直留在体内,尤其是从内脏转移到血液循环系统和其他器官,就会造成真正的伤害。科学家已经观察到身体伤害的迹象,比如由微粒撞击和摩擦器官壁引发的炎症。/pp  研究人员还发现,微塑料能过滤出有毒化学物质,这些物质来自塑料生产过程中添加的聚合物和环境污染物(如吸附在塑料表面的农药),它们都能伤害肝脏等器官。/pp  湖水和土壤中的微塑料的总量,堪比漂浮在海洋表面的微塑料的总量——它们可能超过15万亿吨。然而,微塑料颗粒如此之小,如何对其进行检测?/pp  目前赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默、岛津、雷尼绍等均针对微塑料检测提供了仪器测试方法和解决方案。/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100650/" target="_self"strong1.赛默飞/strong/a/pp  对于微塑料的粒径大小、形状、腐蚀程度、颜色等物理形貌分析常用的方法主要是strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "显微法/span/strong和strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "目检法/span/strong。对于化学成分分析,目前常用的方法主要是strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "显微红外法/span/strong和strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "SEM-EDX法/span/strong。a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C47493.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "赛默飞显微红外光谱仪/span/strong/a可以高效快捷的实现水体中微塑料的定性,给出区域微塑料成分含量的参考结果;SEM-EDX可对样品表明进行直接观测和分析;而a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C47634.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "拉曼光谱/span/strong/a作为另一种重要的分子光谱技术,具有非接触、无惧水等特点,在微塑料的成分定性和颗粒统计中同样发挥着一定作用。与显微红外相比,显微拉曼在微小的塑料粒子或纤维片段分析中具有更高的空间分辨,且无需挑出样品,不受水分干扰。/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/" target="_self"strong2.安捷伦/strong/a/pp  微塑料分析通常仅报告其颗粒数量。然而,塑料的易碎性使其在后续过程中很容易分解为许多尺寸更小的颗粒,因而这种方法在本质上存在缺陷且不准确。因此,报告中也应该包含颗粒的尺寸,在评估微塑料毒理学影响时,尺寸和丰度都应考虑在内。应该注意的是,微塑料对环境和健康的潜在影响随着颗粒尺寸的减小而增加。尺寸测量通常仅报告颗粒的最长尺寸而忽略了其形状,使长颗粒往往被认为与球形或其他形状的颗粒相同。为了实现更全面的了解,塑料的定量分析应该作为一个三维问题考虑:尺寸 × 形状 × 材料。/pp  span style="color: rgb(0, 0, 0) "安捷伦/spana href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C306278.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "激光红外成像系统/span/strong/a、a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C142612.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "傅里叶变换红外光谱仪/span/strong/a均可对微塑料进行检测。其中,激光红外成像系统可测试5cm*5cm区域超过1000个微塑料颗粒,测试完成仅需2个小时,扫描结束后即得到测试结果,包括每个颗粒定性结果,尺寸、面积、重量等信息,并同时自动获得海量统计结果,包括不同尺寸、不同种类的塑料颗粒的个数、粒径分布,以及含量%等信息。/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/" target="_self"strong3.珀金埃尔默/strong/a/pp  要对海洋中的微塑料进行管控,第一步是要对这些微塑料的成分和含量进行检测,从而对污染的严重性和主要来源进行评判,对下一步的治理提供依据。span style="color: rgb(0, 0, 0) "PerkinElmer/spana href="https://www.instrument.com.cn/zc/31.html?AgentSortId=11283&SampleId=&IMShowBigMode=&IMCityID=&IMShowBCharacter=&SidStr=" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong红外光谱及红外显微成像系统/strong/span/a可为检测过程提供有力的支持。/pp  红外光谱仪已经广泛用于鉴别大尺寸的高分子材料,对于较大的塑料样品可以选择不怕潮可电池供电的珀金埃尔默红外光谱仪放到船上做快速塑料的鉴别 而对于肉眼无法识别的微小的塑料颗粒,就需要选择红外显微镜成像系统用于这些微塑料的检测和鉴别。/pp  珀金埃尔默常规红外ATR方法可直接快速测试肉眼可见的大尺寸微塑料,对于肉眼不可见的小尺寸微塑料可采用a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C73048.htm" target="_self"珀金埃尔默Spotlight+ATR成像附件/a进行测试。珀金埃尔默实现了微塑料的原位测试,测试最小尺寸可达1.56um。原位ATR成像技术分析的微塑料尺寸更小、速度更快、操作更简单而且还不会丢失微塑料样品。/pp  除此以外,傅里叶化学成像/显微技术可分析微塑料化学成分及空间分布等信息 /pp  功率补偿型DSC的HyperDSC技术可辅助红外显微/成像进行塑料单微粒结构定性,可对复合微塑料半定量研究 /pp  逸出气体联用技术全模块均可用于研究微塑料的成分定性/半定量及降解机理等信息 /pp  LCMSMS串级质谱技术不仅可以用于定量塑料含量,还可以测定微塑料内部增塑剂等环境激素的含量,便于开展环境毒理学工作 /pp  ICPMS单细胞直接进样技术,可用于研究微塑料负载重金属对于单个细胞毒理学的研究工作 /pp  TGA-ICP联用技术可评价焚化过程产品微塑料/重金属的结合过程研究 /pp  TGA-GCMS联用技术可以用研究微塑料对持久性有机污染物环境迁移的输运机理等。/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/" target="_self"strong4.岛津/strong/a/pp  (1)a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C260864.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "红外显微镜/span/strong/a/pp  傅里叶变换-红外光谱分析法(FTIR)是目前最常用的化学组分鉴定方法。岛津红外显微镜可实现对微塑料的观察、定义测量位置、测量、鉴别结果,全部操作都能自动执行,并提供高灵敏度结果。/pp  (2)a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C132513.htm" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong热分析-红外联用系统(TG-FTIR)/strong/span/a/pp  岛津热分析-红外联用仪,可以将TGA过程产生的气体通过可加热管线引入到红外光谱仪中,分析聚合物等材料热裂解过程产生的气体成分,从而得到聚合物的组成,更好的对热重结果进行分析;和红外联用,实现材料的定性及定量分析。/pp  (3)a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C242324.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "能量色散型X射线荧光光谱仪/span/strong/a/pp  岛津能量色散型X射线荧光分析仪,采用新型硅漂移检测器(SDD),具有高灵敏度、高分辨率的优点,能够进行快速无损定性-定量分析,方便快捷,无须化学前处理。/pp  通过EDX能量色散型X射线荧光光谱仪对微塑料的定性和定量分析,就可初步知道该微塑料可能的材质塑料(也可进一步使用PY-GCMS有机化合物快速筛查系统进行塑胶材质的确认),同时可以确认该微塑料中的有害元素。/pp  (4)span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong热裂解-气相色谱质谱联用系统(PY-GCMS)/strong/span/pp  热裂解-气相色谱质谱联用技术(PY-GCMS)可以用来鉴定微塑料类型。PY-GCMS是通过不断升高样品池温度,使得高聚物在特定温度发生裂解,释放短链小分子单体,再进入GCMS检测,从而推断高聚物类型的一种方法,同时可鉴定聚合物及添加剂。/pp  POPs、全氟类化合物、多环芳烃、农药等有机污染物易富集在微塑料表面,岛津全面的色谱质谱分析手段,亦可提供全面的毒理效应研究方案。/pp  (5)a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C11887.htm" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong电子探针/strong/span/a/pp  岛津电子探针可实现微塑料表面的元素及形貌分析研究。通过电子探针分析微塑料表面,在检测出K、Na、Ca、Mg、Al的同时,还可检测Cl、S、Cr和Fe等元素。/pp  stronga href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100480/" target="_self"5.雷尼绍/a/strong/pp  传统的实验室技术,如气相色谱/质谱(GC-MS),可以量化塑料量,但不提供有关颗粒大小或数量的信息,这两种方法预计同等重要。红外显微镜可以做到这两点,但不适合分析非常小的颗粒,也受到颗粒形态的挑战。雷尼绍针对微塑料提供了其a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C150767.htm" target="_self"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong共焦拉曼显微镜/strong/span/a作为检测手段。雷尼绍共焦拉曼显微镜可自动定位粒子并确定它们的大小和统计,然后产生颗粒的拉曼图,使用高度跟踪保持良好的焦点,并使用高级光谱分析来识别塑料和无机物,其结果是关于颗粒的数量、大小、形状和化学组成的全面数据。/pp  在英国广播公司(BBC)《食物:真相还是恐惧》节目中,雷尼绍共焦拉曼光谱仪被格拉斯哥大学(University of Glasgow) 用于鱼类中的微塑料研究。/ppstrong  /stronga href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100194/" target="_self"strong6.布鲁克/strong/a/pp  分析微塑料颗粒(MPP)有许多方法,如采用不同的光谱技术以达到不同的分析要求。/pp  红外显微镜是MPP分析的主要技术。它可以对微颗粒进行化学鉴定,并且非常易于使用。在MPP分析中,拉曼显微镜虽然不如红外显微镜常用,但它具有的独特优势,如可通过透明材料测量,比红外显微镜更高的空间分辨率等,使得拉曼显微镜适用于分析非常小的颗粒。/pp  Alfred Wegener 研究所(AWI)作为亥姆霍兹极地和海洋研究中心,选择了具有焦平面阵列(FPA)检测器的布鲁克a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C235440.htm" target="_self"strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "红外显微镜/span/strong/a作为MPP表征的解决方案。他们近期发表在《科学进展》的研究中采用了具有FPA检测器的红外显微镜,在北极积雪中检测出大量的微塑料颗粒。FPA检测器实现了在单次扫描中以最佳光谱分辨率收集大量的光谱数据。这项技术具有自动化分析,高精确度,极其快速,将人为错误降至最低等优点。/pp  布鲁克提供红外,FPA和拉曼的全套解决方案,实现了对微塑料的观察、测量和鉴别。/pp  (文中图片素材均来源自网络)/pp  参考资料:/pp  https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1157/pp  https://en.wikipedia.org/wiki/Fram_Strait/pp  https://www.cell.com/matter/fulltext/S2590-2385(19)30056-6/pp  https://www.youtube.com/watch?v=mbBNR0PRD9Y/pp  https://www.euronews.com/2019/08/14/plastic-microbeads-found-in-ice-floes-in-remote-corner-of-arctic/pp  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180216110513.htm/pp  https://www.ft.com/content/ecf5bf52-bd21-11e9-b350-db00d509634e/pp  https://pubs.usgs.gov/of/2019/1048/ofr20191048.pdf/pp  https://www.livescience.com/63893-microplastics-poop.html/pp  https://en.wikipedia.org/wiki/Microplastics#China/pp  https://www.npr.org/sections/thesalt/2019/06/06/729419975/microplastics-have-invaded-the-deep-ocean-and-the-food-chain/pp  https://www.npr.org/sections/thesalt/2019/06/06/729419975/microplastics-have-invaded-the-deep-ocean-and-the-food-chain/pp  https://www.euronews.com/2019/08/14/plastic-microbeads-found-in-ice-floes-in-remote-corner-of-arctic/pp  https://www.youtube.com/watch?v=qVoFeELi_vQ& t=68s/ppbr//p
  • 客户案例 | 挪威Norner公司新型环保塑料的研究与开发
    krüss于1796年诞生于德国汉堡,是表面科学仪器领域的全球领导品牌。先后研发了世界上第一台商用全自动表面张力仪和第一台全自动接触角测量仪,荣获多次国际工业设计大奖和德国中小企业最具创新能力top100荣誉。其它产品还包括各类动态表面张力仪、泡沫分析仪、界面流变仪和墨滴形状分析仪等。krüss研究背景挪威公司norner位于欧洲北部,公司业务始终聚焦在聚合物研究和创新—是全球塑料行业研发服务供应商中的市场领导者之一。在本案例中,我们介绍了norner公司以及工程师iselin grauer moen的工作,她正在使用krüss的接触角仪研究聚合物材料的润湿性。norner关注的是聚合物行业的未来:开发可持续的、可回收的塑料,同时在生产过程中节约资源,或者从另外一个角度出发,研究涂层,从而使其他材料更有效、更持久,如太阳能电池板的防水膜。实验介绍iselin grauer moen是norner的一名高级工程师,她在实验室里进行显微镜和其他光学仪器进行分析。她通过使用krüss公司的光学法液滴形状分析仪-dsa30进行表面分析,样品是可注射成型的塑料和薄膜材料,用于产品包装。她将润湿性优化作为实验室的一项重要任务:“根据材料的应用,增加或减少润湿性,来获取最佳的材料综合利用率”。获得稳定涂层或印刷的塑料的必要条件是具有良好的润湿性。但是对于可回收性,情况恰恰相反:粘附的污垢会阻碍回收过程,因此对于材料而言,润湿和粘附性必须尽可能低。对于与食品直接接触的包装,例如酸奶罐或果汁容器,尤其如此。对于这类应用,norner专门开发了一种易滑表面的改性工艺,并获得了许可授权。低润湿性和粘附性对于永久性与水接触的材料特别重要。经过优化的聚合物和涂料是norner光学实验室的典型样品。分析讨论通过dsa30,iselin grauer moen发现了材料与水和其他液体(包括油性液体)接触时的行为。为此,她可以采用标准的液滴形状分析方法:用几种测试液体测量接触角,确定表面自由能以及塑料的表面极性。在实验过程中也经常需要研究人员的创造力:“我想将酸奶直接滴在塑料表面来研究润湿性。” 在测量技术方面无疑是一项挑战,但可以通过灵活的测量系统实现测量目的。过去、现在、未来:在乌尔德(urd)、维丹迪(verdandi)和斯库尔德(skuld)这三位诺尔人中,哪一位最重要的问题对于神话学家来说是毫无意义的。然而,对于iselin grauer moen和她来自诺norner的同事来说,答案很清楚:他们的工作是面向未来的。
  • 微塑料“百问百答”整理回顾,“百家代表”首次公开!
    近年来,微塑料日益受到学术界和社会公众的关注。微塑料的痕迹已遍布世界上的各个角落,国内外的相关研究团队已经在淡水、深海、高山、土壤以及北极海冰,甚至婴儿胎盘内发现了微塑料的存在,并且数量还在不断增加。“微塑料”表面积,吸附污染物的能力强。自然界存在的有毒有害物质,如多环芳烃、双酚A等都有可能吸附在微塑料的表面。因此与不可降解的“白色污染”塑料相比,“微塑料”对环境的危害程度更深、更严重。为探讨微塑料最新研究成果,加深对微塑料的认知,6月30日,仪器信息网举办了“环境中微塑料检测与分析”主题网络研讨会,邀请微塑料领域专家及仪器厂商工程师,分享微塑料最新研究成果及最新仪器。 会议共邀请10位专家,就微塑料的分离分析、检测表征、监测防控等内容展开分享。会议现场共有百余条学术提问,报告专家分别做了现场语音答疑和文字答疑(提问情况与内容与样本人群的相关性、报告顺序等相关)。现对于会议报告人、视频回放、Q&A部分、参会用户部分单位节选等整理如下: 报告1题目:《环境中微纳塑料的分离测定方法研究》【报告人】于素娟,博士,中国科学院生态环境研究中心副研究员,主要研究方向为微纳颗粒物的分析方法与环境行为。主持基金委面上项目、青年基金项目及国家重点研发子课题等,参与多项基金委国家重大科研仪器研制项目、重点国际(地区)合作研究项目等,在本领域著名SCI期刊Environ. Sci. Technol.、Environ. Sci.: Nano、Environ. Pollut.等发表多篇综述及研究论文。【视频回放】因涉及未发表最新成果等内容,与专家沟通后,确定不予回放【问答摘取】Q1:老师,您好我想问一下环境水样中自来水、龙头水、污水处理厂的水样体积是多少? Ins_9764bb9b A1:不同方法用的水体体积是不同的,像浊点萃取一般10-几十毫升,膜过滤可以到几百毫升,而单颗粒ICPMS大概10毫升左右Q2:老师,您好我想问一下对于环境水样微塑料检测的形状、颜色等信息可以获取么?Ins_9764bb9b A2:我们的方法更多针对小粒径的,形状只能用电子显微镜来观察,而但粒径足够小时,颜色信息基本是得不到的Q3:老师您好,土壤中的微纳塑料如何定量?土壤的前处理如何处理m3017712A3:我们目前这些方法主要针对环境水体中微纳塑料的测定,土壤基质复杂,目前这些方法不太实用。我们课题组发表的综述文章综述过其他一些检测方法,可能会用到土壤中的定量,感兴趣可以看一下。土壤和底泥样品一般采用浮选方法,根据塑料跟基质密度的差异进行分离。也有一些方法例如加速溶剂萃取方法,但这种方法是破坏性的,不能追踪塑料的原始状态。Q4:老师您好,请问小颗粒的微塑料在分离过程中是否会出现凝聚结块难以分离的情况 Ins_0b77df4aA4:用浊点萃取的方法,分离过程不会改变形貌,但如果用膜过滤的方法过滤富集微塑料,塑料很难从滤膜上分离,是有可能凝聚的Q5:老师,消解用的是酸消解吗 Insp_5f5d4e20A5:因为有好几个工作,针对不同的干扰物,消解方法不同。环境水体中的有机质我们采用的是芬顿试剂消解,我们发展的单颗粒ICPMS,一些无机颗粒会进行干扰,我们先用酸消解消除无机颗粒物干扰。Q6:于老师,您好,微塑料为什么是带负电荷的?谢谢 189****0785A6:塑料在环境中经老化后,表面往往会带有羧基、羟基等,使其带负电Q7:最小检测的颗粒为0.5um,仅仅只是微塑料吧?不能说包含纳塑料?v3041647A7:纳塑料的分类一般认为小于1um,我们浊点萃取方法可以萃取几十个nm,单颗粒ICPMS考察时候也能用到几十个nmQ8:于老师,您好。您认为电镜+阴极荧光对微塑检测,有更好吗138****6145A8:我们没有用过阴极荧光的方法,因此不好直接推论。Q9:于老师,您好,在提取环境中的微塑料时怎么保证提取的都是微塑料,不是其他物质? Ins_0a4be34aA9:我们萃取的过程,不能保证只萃取到微塑料。但是最重要的是后面的定量识别的过程。用热裂解GCMS定量时,不同塑料有特征的裂解碎片,来识别进而定量Q10:于老师,请问,膜分离那一节,玻璃纤维滤膜碾磨后进PY-GC-MS,能进多少质量的样品? 环境样品浓度低的话能达到检出限吗? Ins_e6420099A10: 滤膜研磨后再转移,体积是很小的,因为量杯很小,也就80微升左右的容量,我们一般分步转移,先转移一部分液体,干燥,再转移。环境样品浓度低的话,我们采用的是加大样品体积,但每种方法都有检出限,膜过滤这个对微塑料和纳塑料的检出限都在ppb量级,再低可能是检测不到的Q11:于老师,请问回收率是如何得到的? Ins_b6dac33eA11: 浊点萃取,膜分离我们条件优化过程会添加标准品,萃取分离后,检测到的样品量与标准添加量对比能得到回收率 同样单颗ICPMS我们添加的塑料有标准粒径,通过质量可以折算出颗粒数,然后经检测以后的颗粒数对比原始颗粒数得到回收率Q12:于老师好,您讲的浊点萃取和膜分离方法提取出来的微纳米塑料可以使用拉曼仪器检测吗? Ins_d1d3bb13A12: 不是,用热裂解GC/MS进行测定Q13:于老师,您好,请问您实验室用的是哪种滤膜(粒径多大),分离实际水体的微米和纳米塑料 Insm_bb36572aA13: 玻璃纤维膜,用的1微米的Q14:于老师,您好!微纳塑料的粒径怎么表征? v3041647A14:我们研究中的粒径一般小一些,一般用透射电子显微镜或扫面电子显微镜来表征Q15:于老师,请问一下膜过滤的塑料如果发生凝聚结块有什么分离的办法吗?Ins_0b77df4aA15:因为膜过滤后,有些颗粒已经是嵌入到膜的结构中,我们尝试过用表面活性剂超声将它们洗脱下来,但回收率有限,只能部分洗脱下来Q16:于老师您好,请问浊点萃取的操作大概需要多长时间呢,谢谢老师Ins_d1d3bb13A16: 取样-加萃取剂、盐等(很快)-水浴(大约15分钟)-离心(大约5分钟)-分离(2分钟左右)Q17:于老师,微塑料能嵌入到0.45微米的滤膜吗?Ins_8b928ff1A17:如果单从滤膜的孔径大小出发,微塑料能够被0.45微米的膜截留,但是否被嵌入其中这个不好下结论。Q18:于老师,请问可以用spICPMS表征纳米塑料的粒径吗? v3041647A18:单颗粒ICPMS是间接通过测定表面生长Au的信号进行检测,只能给出颗粒数的浓度,不能给出纳塑料的粒径信息报告2题目:《安捷伦8700 LDIR激光红外成像在土壤微塑料定性定量测试中的应用》【报告人】2012 年加入安捷伦科技(中国)有限公司,担任分子光谱产品线应用工程师支持的产品包括红外、拉曼、紫外以及分子荧光等产品,主要负责售前/售后应用支持和应用方案开发。【视频回放】https://www.instrument.com.cn/webinar/video_115151.html 【问答摘取】Q19:张老师,用乙醇对样品进行处理,乙醇会不会溶解部分微塑料,有测过回收率吗? Insp_1bb81f77 A19:使用乙醇溶液的目的是将滤膜上的所有颗粒萃取出来,其易挥发且无毒,对聚合物不会有伤害。目前土壤样品的解决方案是与用户合作共同开发的,回收率大概在80%以上Q20:安捷伦张老师好,请问这个方法对生物样品可用吗? Ins_f0b8dbc4A20:关于生物样品前处理,请登陆安捷伦官网,查看 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统微塑料定性/定量分析解决方案Q21:老师好,请问这个方法对生物样品可用吗? Ins_f0b8dbc4A21: 老师您好,请直接登陆网址下载吧,https://www.agilent.com.cn/cs/library/brochures/5994-2462ZHCN.pdfQ22:张老师,这台仪器主要是用于测微塑料么?还可以应用于其他什么样品?Insm_0fb1c2e8 A22: 老师您好,这台仪器可以应用的领域有很多,如制药行业内组分分布测试,材料行业多层膜分析等。它是一台红外成像设备。针对微塑料方向,我们是在仪器和软件的基础上,开发了专门的微塑料测试方法,测试微塑料样品时直接调用方法即可。Q23:请问工程师,最多可同时检测几种微塑料?种类间光谱重叠干扰情况如何?p3336596A23: 老师您好,目前安捷伦的微塑料谱库涵盖了最常见的聚合物,且谱库是对用户开放的,用户可以根据自己需求,不断的往谱库里面添加不同组成的聚合物进去。样品转移到乙醇溶液后,在转移至窗片前,会进行超声震荡,尽可能的让颗粒在溶液内分散开。转移至标准反射测试窗片前,我们会对样品进行一个评估,确认一下样品内颗粒含量的高低。如果浓度很高,会添加乙醇溶液进行稀释,然后转移至窗片后,随着乙醇溶液扩散,所有颗粒会比较混匀的分散在整个窗片上,尽可能的避免颗粒叠加。Q24:老师您好,想问问这个能不能应用于生物样本? Ins_a592db20A24: 老师您好,请您见问题21,登录安捷伦官网下载白皮书,里面有关于生物样品的前处理流程Q25:老师您好,想问问这个能不能应用于生物样本?因为生物样本通常含有油脂,会凝固包裹样品 Ins_a592db20A25: 老师,请登陆该网址直接下载吧Q26:接着上面,请问这个需要怎么进行处理呢 Ins_a592db20A26: https://www.agilent.com.cn/cs/library/brochures/5994-2462ZHCN.pdfQ27:张老师,请问红外成像与拉曼成像相比有哪些优势? p3081015A27:很多微塑料颗粒因为是带颜色的,所以是含有荧光的。拉曼光谱在测试荧光样品时会受到荧光干扰,谱图信号较差或仅有荧光信号,进而导致识别不出聚合物颗粒。Q28:张老师您好,请问前期的浮选的时候与浮选液密度相近的微塑料如何筛出?油分离是否可以作为另一种处理方法 Ins_0b77df4a A28:老师您好,目前浮选试剂使用最多的是氯化锌、氯化钠和碘化钠。氯化钠的优点是无毒,但是密度较低。氯化锌密度会大一些,但是低毒。所以用户可根据自己样品的实际情况来选择合适的浮选试剂。油分离的方法目前我们这边没有接触过,但油本身是有机材料,即使能成功浮选,后面进行油去除的工作,可能也是您需要考虑的问题。Q29:想问一下这个波束范围,能测到1000-4000左右的微塑料吗?Ins_abd8311eA29: 老师您好,激光红外成像技术目前使用的光源是量子级联激光光源,它的波长范围覆盖到整个指纹区间,而此区间对于区分不同的塑料样品是能够完全满足的。Q30:张老师,安捷伦能检测微塑料样品的颜色吗? 188****1870A30:老师您好,我们刚才报告中的数据来源就是真实的土壤样品的测试结果。红外对于测试带颜色的样品是没有任何问题的。Q31:张老师,请推送一下白皮书吧,谢谢 Ins_f0b8dbc4A31: https://www.agilent.com.cn/cs/library/brochures/5994-2462ZHCN.pdf 报告3题目:《雷尼绍拉曼光谱系统在微塑料领域的应用》【报告人】李兆芬,2007年毕业于东华大学,并获得硕士学位。现任雷尼绍拉曼事业部应用工程师,主要负责拉曼技术在各个领域的应用开发及使用。【视频回放】https://www.instrument.com.cn/webinar/video_115147.html 【问答摘取】Q32:李兆芬老师,您好,如果先用荧光染料定位塑料位置,然后再用拉曼进行点扫描,会影响定性识别么?如果影响,如何消除荧光影响 Ins_9764bb9bA32: 已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q33:李老师您好,咱们这是有拉曼光谱的标准图谱库么?玩吗可以获取么Ins_80aa760eA33: 老师您好,雷尼绍拉曼光谱仪根据咱们测试的需求配备不同的数据库,常见的微塑料的谱图在聚合物数据库里面,您如果有需要,可以和我联系,181****7526李兆芬(后期已隐藏)Q34:李兆芬老师方便留下联系方式,想跟老师直接沟通一下Ins_80aa760eA34:181****7526李兆芬(后期已隐藏)Q35:请问 李老师,微塑料主要的材料类别是哪几种 高分子材料?谢谢!p3154711A35:微塑料目前的有聚乙烯,聚丙烯,聚对苯二甲酸乙二醇酯,聚氯乙烯,聚氨酯,聚苯乙烯等等Q36:李老师你好,我想问一下滤膜的干扰通常如何解决,除了用银膜,有其他滤膜的推荐吗?Insm_1c1f0b88 A36:对于拉曼光谱来说,目前咱们检测的时候,用的银膜比较多,但是也有用铝膜的,避免背底的干扰Q37:李老师,咱们的微塑料富集在膜上,咱们的拉曼光谱能够做到自动识别膜上微塑料么 Ins_80aa760eA37:正如咱们刚刚沟通的,如果颗粒直径可是,滤膜上的颗粒在白光图像上能够区分出来,这个时候可以借助颗粒分析软件自动定位颗粒,然后进行测试Q38:李老师好,请问拉曼检测时用聚碳酸酯膜会有很大影响吗 Ins_0b77df4aA38:您好,一般咱们不建议用聚合物膜,会有微塑料采集有一些影响,因为微塑料本身就是聚合物的碎片报告4题目:《Perkinelmer红外显微成像和多联机技术对微塑料的测试方案》【报告人】珀金埃尔默材料表征产品线技术工程师;主要负责分子光谱类仪器及其联机技术的应用方法开发及技术支持工作。【视频回放】https://www.instrument.com.cn/webinar/video_115149.html 【问答摘取】Q39:查老师您好,10um以下的 使用ATR模式进行测试,是挑选出来检测还是自动识别膜上的小于10um的微塑料 Ins_80aa760eA39:您好,不需要挑出来的,直接在滤膜上 通过自动聚焦到微塑料分布的区域,原位测试。Q40:请问查老师,ATR成像模式下如何解决ATR测试两个颗粒间的互相干扰?以及怎么识别哪些颗粒已经测了,哪些颗粒还没有测? m3303707A40:您好,如果两个颗粒成分不一样 的话,红外谱图就是不一样的,如果成分一样的话,主要是显微下的微观形状和分分的区域来区分。ATR成像压制完的区域和没压制过的区域是可以区分开的。Q41:查老师您好,请问红外成像是如何进行定位的,谢谢老师 Ins_d1d3bb13A41:您好,红外成像有显微镜的可见光放大聚焦定位功能,这套系统有可见光和红外光两种光的同轴光路,可见光定位后,红外光检测,都是软件实现的,无需手动切换光路。Q42:请问查老师,10um的分辨率下,滤膜面积2cm*2cm,透射模式和反射模式需要多长时间?m3303707A42: 您好,透射和反射膜模式下,需要大约5小时。Q43:査老师咱们在北有测试点嘛 Ins_80aa760eA43:您好,北京有用户体验实验室的,在酒仙桥兆维工业园,感兴趣欢迎来看看。Q44:查老师好,请问这些滤膜是在网上购买还是在您所在的公司购买?Ins_d1d3bb13A44:您好,可以从生产滤膜的公司购买,我们公司可以给您提供我们购买的滤膜的规格信息和购买途径。Q45:查老师好!请问ATR成像一次能测多少颗粒,或者是多大面积?谢谢songzhangA45:您好,一次性能测试 1.1厘米*1.1厘米的面积,颗粒的多少是根据选择的空间分辨了有关。这种测量模式对于10微米以下尺寸微塑料比较合适。Q46:查老师好,请问这些滤膜是在网上购买还是在您所在的公司购买?Ins_d1d3bb13A46:您好,可以从生产滤膜的公司购买,我们公司可以给您提供我们购买的滤膜的规格信息和购买途径。Q47:查老师,请问如何联系您呢?是在公司官网吗 Ins_d1d3bb13A47:您好,您可以通过仪器信息网的助教联系到我,谢谢报告5题目:《海岸带微塑料污染监测与防控》【报告人】目前就职于中国科学院烟台海岸带研究所,研究员,主要从事海洋生态与环境科学研究,关注近海微塑料污染及其生态风险。作为负责人先后主持国家重点研发计划课题,国家自然科学基金面上项目、青年项目,中国科学院装备研制项目、先导专项子课题等10余项。发表SCI论文60余篇,其中第一作者和通讯作者SCI论文30篇,论文总引用次数1500余次。入选中国科学院青年创新促进会,获得中国科学院“沈阳分院第五届优秀青年科技人才奖”,2017年度获得中国科学院科技促进发展奖(排名第3)。【视频回放】因涉及未发表最新成果等内容,与专家沟通后,确定不予回放【问答摘取】Q48:王老师您好,关于水体中加入聚合物使得微塑料加速沉积,这个方法有没有成熟应用的案例呢? Ins_78b98181A48:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q49:王老师,您好,您的报告很精彩,问问内陆河的微塑料的污染状况如何,国内分布如何?Ins_0a4be34aA49:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q50:王老师,您好,现在海洋微塑料的检测采用的方法是什么呢?现在是检测颗粒大小在多少的范围 185****5895A50:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q51:王老师好,海参等生物肠道中微塑料如何定性和定量的?谢谢!Insp_b3bb0338A51:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q52:王老师好,请问如果检测20微米以下的话,还可以用显微拉曼直接检测吗,谢谢老师 Ins_d1d3bb13A52:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q53:王老师,你们选择疑似颗粒的时候,有什么规则吗?一张膜上Insm_5b221eccA53:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q54:好的,谢谢王老师,看了一些文献,感觉没有一个标准去定义这个微塑料污染的状况,什么样算正常,什么样算严重,目前世界上有一些定义嘛?Ins_0a4be34aA54:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q55:王老师您好,国内主要微塑料检出鉴定机构有哪些?可以面向社会接受样本的 Ins_78b98181A55:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q56:老师好,请问图像分析和拉曼分析的过程中,微塑料是如何转移的呢,20微米以下的太小了,挑选不太现实,可以直接转移滤膜进行检测吗,谢谢老师Ins_d1d3bb13A56:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q57:哪位咨询可以面向社会接受样品的,我们SGS这里可以哦,也谢谢王老师推荐,具体也可以线下再详聊 v3192556A57:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享 报告6题目:《海洋微塑料监测与分析》【报告人】张守锋,男,国家海洋环境监测中心海洋化学室(海洋垃圾与微塑料研究中心)工程师,作为项目组骨干成员,先后参与海洋行业公益性专项项目子课题,中国-东盟海洋合作基金子课题,联合国规划署/全球发展基金/黄海大海洋生态系(UNDP/GEF/YSLME)项目,国家重点研发专项,中挪合作项目等。参与了海洋垃圾和微塑料监测技术方法研究和《海洋微塑料监测技术规范》(试行)编制。参加我国近海海洋微塑料业务化监测和中国第34次南极科学考察,将《海洋微塑料监测技术规范》相关技术和标准应用于我国海洋环境监测体系和极地、大洋科学考察工作。参与发表多篇SCI/中文核心论文,专利一项,专著一部。【视频回放】因涉及未发表最新成果等内容,与专家沟通后,确定不予回放【问答摘取】Q58:张老师您好,您刚才提到的《海洋微塑料监测技术规程》请问哪里可以找到呢?谢谢。Ins_77580964A58:您好,《海洋微塑料监测技术规程》现在还没有正式发布Q59:张老师,请问观察微塑料的时候。怎么区分纤维和线状,还有怎么区分碎片和颗粒? 188****1870A59:这个也是认为主观区分的,纤维和线状主要看样品的直径尺寸,纤维的直径尺寸一般在几十微米,甚至更小。实际上在分析的时候,我个人更倾向于将纤维和线状微塑料归类为“纤维/线”一类Q60:张老师,微塑料的操作规程网上可以下载到吗 Ins_d0d52653A60:您好,现在网上无法下载的,我们正在推进进度,争取尽快发布Q61:张老师您好,如果检测50微米以下的微塑料的话,把一个一个从滤膜上取下来再用拉曼定性,这样的操作感觉难度太大了,如果不是一个一个挑出来的话,还有什么其他办法吗,谢谢老师!Ins_d1d3bb13A61:现在有些仪器也在尝试做成分自动分析,比如安捷伦的激光红外,但通常对前处理的要求相对比较高Q62:张老师,海洋微塑料监测技术规程是跟华东师范大学李道季老师那边合作的么? Ins_77580964A62:是的Q63:“现在有些仪器也在尝试做成分自动分析,比如安捷伦的激光红外,但通常对前处理的要求相对比较高”张老师,您说的前处理要求比较高指的是消解和过滤过程比较复杂吗?谢谢老师!Ins_d1d3bb13A63:据我了解,上机的样品需要达到几乎澄清的状态。您可以再和仪器工程师详细了解一下。 报告7题目:《见微知著,赛默飞助您洞察微观世界——微塑料检测全面解决方案》【报告人】毕业于北京化工大学化学专业, 硕士学位, 赛默飞红外产品线应用支持专家, 负责赛默飞红外光谱产品在全国的市场推广和应用开发。【视频回放】https://www.instrument.com.cn/webinar/video_115146.html 【问答摘取】Q64:邓老师您好,请问DXR3xi超快速成显微拉曼有实时定位功能吗?如果监测比较小的微塑料需要自己数吗,还是机器是自动分析的?分析一个样品需要多长时间呢?谢谢! Ins_d1d3bb13A64:DXR系列显微拉曼都可以配备颗粒物分析向导,自动定位微塑料颗粒并且自动分析,给出微塑料的尺寸位置信息和谱图检索结果,不需要手动分析。如果是DXR3xi的话,分析一颗微塑料可以做到十几秒的时间。Q65:邓老师您好,您说反射和透射要对应不同的滤膜,这里的反射和投射式什么意思啊?谢谢!Ins_d1d3bb13A65:这个是采样模式,红外光谱可以做透射测试也可以做反射测试,透射测试的时候滤膜要能透过红外光,所以一般可以用硅滤膜。如果做反射测试,就需要选择镀银或者镀金的滤膜来进行测试。Q66:邓老师你好,不同种类的滤膜(金膜,银膜等),可以推荐购买的地方吗Insm_1c1f0b88 A66:*****@thermofisher.com (已做后期处理)这是我的邮箱,你可以把你的联系方式给我,我把供应商的联系方式发给你Q67:邓老师,毫秒级曝光对于小颗粒微塑料,这样得出的谱图信号会不会很弱或者其它噪音会造成很大干扰?Insm_1c1f0b88 A67:毫秒级曝光是指探测器在毫秒级曝光的时间里可以采集到高信噪比的光谱,如果信号强的微塑料是可以得到高信噪比的光谱的。其他杂散光干扰可以通过针孔滤波和选择合适的滤膜和前处理方法排除。Q68:银膜会有拉曼的增强吗? p3289249A68:贵金属对拉曼信号的增强一般是要有纳米级粗糙表面才可以形成SPR效应,普通的银膜就算有,也可能增强比较弱。Q69:邓老师,拉曼对于不锈钢膜的信号干扰如何?是比较小吗Insm_1c1f0b88A69: 金属没有拉曼响应,不锈钢膜信号干扰小Q70:我想做相关检测 Ins_d728467fA70:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q71:邓老师,这个标准现在能分享一下吗? Ins_8b928ff1A71:您把联系方式给我吧~~我邮箱*****@thermofisher.com (已做后期处理)Q72:如何联系赛默飞?Ins_d728467fA72:您可以拨打4006505118热线,让客服帮助联系到当地的工程师,您也可以把联系方式给我,我让当地销售联系你。Q73:邓老师,可以了解下您刚才分享的那页文献吗 Ins_e2595a24A73:请把联系方法发我邮箱,我把文献转给你,*****@thermofisher.com (已做后期处理)谢谢Q74:邓老师,想问问赛默飞接受社会样品送检吗 Ins_a592db20A74:您可以给我联系方式*****@thermofisher.com (已做后期处理),然后我让当地销售联系你。Q75:邓老师,怎么提高水样样品前处理的效果,比如消解、密度分离等步骤。Insm_dbbab05aA75:你可以关注一下地表水的那个团标,里面写了非常详细的前处理方法~~Q76:邓老师,DXR2也具有您说讲的哪些功能嘛可以做多点不连续和大面积分析嘛? 187****9783A76:可以Q77: 想问一下可以去赛默飞公司(上海)参观一下微塑料的测试步骤吗Ins_abd8311eA77:可以,请将联系方式发到我邮箱*****@thermofisher.com (已做后期处理),我会让当地销售联系你,谢谢Q78:邓老师,水科院目前的拉曼是什么型号的呀? Ins_d1d3bb13A78:DXR3XIQ79:邓老师,请问DXR2可以实时定位功能吗?另外,DXR3xi的实时定位功能,可以实现微塑料的形状,颜色等物理性状和定性分析,而不需要前面的显微镜观察和SEM观察吗?Ins_d1d3bb13 A79:DXR2要看配置,如果您是我们客户可以联系售后服务看看能否升级。DXR3xi定位微塑料时会得到塑料颗粒的位置尺寸信息,颜色的话有显微图像。如果这些信息足够满足您的要求那可以代替显微镜观察。至于sem没有办法达到这么高分辨率Q80:邓老师好,请问武汉哪所高校或科研院所有在用贵公司的设备测定微塑料呀?Insm_ecf2e8f2A80:有的,武汉大学和中科院的客户都在做。您把联系方式给我发邮箱,我让当地销售联系您~Q81:邓老师,DXR3x和iDXR2区别是什么呀~或者方便看这两种仪器的使用说明吗? Ins_d1d3bb13A81:你可以登录我们公司官网查看两款产品的信息,或者把联系方法发我邮箱*****@thermofisher.com (已做后期处理)Q82:邓老师,确认一下哈“至于sem没有办法达到这么高分辨率”这句话指的是拉曼的分辨率没有SEM高,是吗?Ins_d1d3bb13A82:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享报告8题目:《图像法粒度粒形分析技术在微塑料颗粒、纤维状颗粒及环境地质沉积物中的分析及应用》【报告人】杨侃, 弗尔德(上海)仪器设备有限公司 MICROTRAC MRB 中国区销售经理。【视频回放】https://www.instrument.com.cn/webinar/video_115150.html 【问答摘取】Q83: 请问杨老师,环境中提取的颗粒不一定全是塑料,是需要将塑料颗粒分离出来再去用咱们的仪器测粒度吗?p3309971A83:哦,那是需要提取的,提取环节需要用别的提取方法和仪器了,提取后样本的颗粒形貌可以直接测试报告9题目:《微塑料分析及塑料老化降解的快速表征和检测》【报告人】岛津分析计测事业部市场部光谱产品经理。负责岛津中国光谱产品线的市场工作,具有十五年以上的分析仪器行业从业履历,特别在红外光谱领域有多年的经验积累,也非常愿意与广大用户和网友分享交流。【视频回放】【问答摘取】Q84:郑老师,请问老化时间和自然光照时间您是怎么转换,Insm_85165d86A84:按照人工加速老化行业的约定俗成的经验公式,在特定条件下有一个等效计算公式。网上可以查一下Q85:郑老师,老化后的标准谱图图库对外开放吗? Ins_8b928ff1A85:这个是岛津提供的商品化谱图,可以直接购买 报告10题目:《海洋中微塑料及相关有机污染物的分析检测方法》【报告人】李先国,中国海洋大学化学化工学院教授、副院长。长期从事环境分析化学、海洋化学和物理化学教学与研究工作。在现代有机污染物的海洋生物地球化学和大气环境化学等研究领域取得了一系列成果,主持/参与国家级研究课题10余项,在国内外知名学术期刊发表高水平科技论文100余篇,其中SCI/EI收录50余篇;有近40篇研究论文在国际国内学术会议上交流;主编出版教材1部;获省部级成果二等奖1项。李先国是中国化学会会员,中国环境学会会员,中国海洋湖沼学会海洋化学分会理事,中国环境学会沉积物专业委员会委员,山东化学化工学会第七、第八届理事会理事,山东化学化工学会海洋化学专业委员会、物理化学专业委员会委员,青岛市分析测试学会理事,青岛市海洋水产学会理事。 【视频回放】https://www.instrument.com.cn/webinar/video_115148.html 【问答摘取】Q86:李老师PPT可分享吗? Insp_5d2243d5A86:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q87:微塑料包括树脂么m3118817A87:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q88:py-GCMS法,可控吗?gsong730427A88:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q89:裂解后,的产物,可控吗?gsong730427A89:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q90:李老师,微塑料的目前检测方法,您看好哪个 Ins_d0d52653A90:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q91:李老师,您好,您讲的很好,问下采样设备一般在哪里买比较正规Ins_0a4be34aA91:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q92:李老师您好,微塑料不同环境介质之间的迁移转化有研究吗?目前国内这个方面做的好的学者是否了解? Ins_78b98181A92:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q93:李老师,就是请问一下负载污染物的Kow Ins_c06e28b9A93:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q94:在不同介质中会不同吗Ins_c06e28b9A94:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q95:李老师您好,请问研究微塑料添加剂的意义是什么?仅仅是溯源吗?p3309971A95:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q96:李老师,显微光谱法,在处理数据偏向哪种算法? Ins_ca65026f A96:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q97:油漆颗粒算微塑料么 m3118817A97:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q98:李老师,看到有用概率计算微塑料数量的方法,只用拉曼或者红外表征一部分塑料,然后根据概率计算全部的数量,这种方法可以吗?188****1870A98:已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q99:李老师,请问小于500微米的微塑料计数,可以采用目检法吗?挑选一部分再结合显微拉曼和红外 188****1870A99: 已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享Q100: 很感谢您的讲解,就是我想问一下有关微塑料负载不同污染物在不同介质中的Kow如何计算并如何区分呢 Ins_c06e28b9A100: 已在会议现场做语音答疑,该部分仅限参与直播的听众共享以上是仪器信息网“环境中微塑料检测与分析”网络会议的会议现场问答及可回放视频部分。附会议链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastics2021/ 感谢岛津、安捷伦、雷尼绍、赛默飞、弗尔德、珀金埃尔默对本次会议的大力支持。会议后交流群的热烈讨论:“百家代表”部分参会用户单位节选(仅做部分分享)科研院(仅选20家代表)黑龙江省质检分院辽宁省产品质量监督检验院北京市环科院中国计量科学研究院浙江省农业科学院中国环境科学研究院中科院华南植物园济南市环境研究院中国家用电器研究院中国海洋大学三亚海洋研究院农业农村部规划设计研究院广州市环境监测中心站广东中大新华水环境研究院中国科学院重庆绿色智能技术研究院浙江省水利河口研究院深圳百纳生态研究院四川省生态环境科学研究院国家粮食和物资储备局科学研究院中国水利水电科学研究院广东省水职院中新国际联合研究院科研所(仅选20家代表)浙江省海洋水产养殖研究所生态环境部华南环境科学研究所北京高能物理研究所中国农业科学院质量标准与检测技术研究所中国科学院南京土壤研究所常熟农业生态实验站中科院地球环境研究所中国地质科学院水文地质环境地质研究所中国科学院南京土壤研究所中科院水利部成都山地灾害与环境研究所滨州市纺织纤维检验所中国科学院上海有机化学研究所水利部中国科学院水工程生态研究所中科院青岛生物能源与过程研究所中国科学院烟台海岸带研究所青岛海洋地质研究所工业和信息化部电子第五研究所陕西省地质矿产实验研究所自然资源部第三海洋研究所北京市建设工程质量第六检测所有限公司中国农业科学院国家化肥质量监督检验中心高校(仅选20家代表)清华大学中国海洋大学中国地质大学天津大学分析测试中心大连理工大学同济大学四川大学大连海事大学复旦大学浙江大学东南大学中山大学北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院台湾大学北京林业大学安徽建筑大学海南大学华中科技大学西北农林科技大学北京航空航天大学检验检测机构(仅选20家代表)江苏新锐环境监测有限公司易景检测服务(天津)有限公司沈阳瑞航检测科技有限公司威海德生技术检测有限公司北京奥达清环境检测有限公司深圳市天鉴检测技术服务有限公司山东铭博检测技术有限公司江西纵横检测有限公司浙江中一检测研究院股份有限公司宜特(昆山)检测技术服务有限公司实朴检测技术(上海)股份有限公司深圳市材料表面分析检测中心浙江中一检测研究院股份有限公司北京市建设工程质量第六检测所有限公司山东陆桥检测技术股份有限公司苏州苏水环境监测服务有限公司阜新水务集团泉益水质检测有限公司深圳市美信检测技术股份有限公司华南环科检测绍兴市质量技术监督检测院公司企业(仅选20余家代表)河北本辰科技有限公司鹤壁市淇滨区枫华有限公司浙江欧美环境工程有限公司四川省天晟源环保股份有限公司中国石油锦州石化公司东莞市江济工业智能科技有限公司莱茵技术监督服务(广东)有限公司苏州理瞳精密测量系统有限公司内蒙古八思巴环保科技有限公司北京四环科宝制药有限公司北京晶诚致科技有限公司中蓝晨光化工设计研究院有限公司江苏于雨松环境修复研究中心有限公司北京青木子科技发展有限公司宁波海尔欣光电科技有限公司东莞市瑞高电子科技有限公司通标标准技术服务(上海)有限公司天津陆海万国自动化系统科技发展有限公司南京江南创新科技公司北京建工环境修复股份有限公司深圳策谱科技有限公司浙江养生堂天然药物研究所有限公司
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