微塑料正成為一個重大的環(huán)境問題。定期、有新聞價值的重大研究揭示,塑料和微塑料存在于偏遠的地理位置,或作為污染物存在于不同消費品(特別是食品和飲料)中以及海洋生物消化系統(tǒng)內。微塑料的來源可能是初生微塑料,即專門設計或制造成小尺寸的材料,或者從較大材料開始但在環(huán)境中分解成較小碎片的次生微塑料。初,微塑料經定義為尺寸小于5 mm的塑料材料,但是,盡管尚未有*的定義,但該定義現(xiàn)在經更普遍地表述為尺寸處于 1 mm 且小至微米水平范圍內的塑料顆粒。
環(huán)境中大量的塑料污染是一個看得見的重大問題,亟待解決。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它對水生和海洋物種的健康有著重要影響,并且終可能會進入人類食物鏈。
分析含有微塑料的環(huán)境樣品對確定其普遍性及其影響至關重要。一系列的分析技術已應用于微塑料的分析。在所采用的技術中,紅外(IR)光譜分析,更具體而言是紅外顯微鏡,是檢測和鑒別微塑料的主要分析技術。
紅外光譜分析是識別和鑒定高分子材料的主要分析技術。材料的紅外光譜為該材料提供唯yi的“指紋”,并且可與大量的光譜庫作比較以進行正確識別。采用標準的紅外光譜儀器和衰減全反射(ATR)采樣技術易于測量尺寸不小于100 微米左右的微塑料纖維和顆粒。
環(huán)境中大量的塑料污染是一個看得見的重大問題,亟待解決。小尺寸的微塑料人眼并不能看到,但它對水生和海洋物種的健康有著重要影響,并且終可能會進入人類食物鏈。
分析含有微塑料的環(huán)境樣品對確定其普遍性及其影響至關重要。一系列的分析技術已應用于微塑料的分析。在所采用的技術中,紅外(IR)光譜分析,更具體而言是紅外顯微鏡,是檢測和鑒別微塑料的主要分析技術。
紅外光譜分析是識別和鑒定高分子材料的主要分析技術。材料的紅外光譜為該材料提供唯yi的“指紋”,并且可與大量的光譜庫作比較以進行正確識別。采用標準的紅外光譜儀器和衰減全反射(ATR)采樣技術易于測量尺寸不小于100 微米左右的微塑料纖維和顆粒。
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