颗粒在线讯:微塑料和纳米塑料已成为新兴的颗粒人为污染物,并迅速成为科学和公众关注的领域。这些微小的塑料颗粒存在于全球环境以及饮用水和食物中,引发了人们对其对环境和人类健康影响的担忧。为了充分解决这些问题,需要关于微塑料和纳米塑料的环境浓度的可靠信息。然而,微塑料和纳米塑料颗粒在尺寸、形状、密度、聚合物类型、表面特性等方面极其复杂和多样。不同介质中的颗粒浓度可能相差多达 10 个数量级,对此类材料的分析复杂的样本可能类似于大海捞针,这突出了适当方法对微塑料和纳米塑料的化学鉴定、量化和表征的重要性。
慕尼黑工业大学Natalia P. Ivleva对此进行了综述,作者回顾了微塑料的代表性基于质量和基于粒子的分析的先进方法,重点是检测的灵敏度和下限。讨论了这些方法的优点和局限性,以及它们对微塑料综合表征的互补性,总结纳米塑料的可靠分析方法。最后,提出了建立统一和标准化方法来分析污染物的前景,并讨论了该研究领域内外的观点。
综述的主要目的是 (i) 指出微塑料和纳米塑料研究中的挑战,(ii) 批判性地评估适用于对这些颗粒进行可靠和具有代表性的化学分析的方法,以及 (iii) 讨论微塑料和纳米塑料研究领域。因此,首先讨论了基于质量和基于粒子的方法在微塑料和纳米塑料的识别和定量方面的优点和局限性,重点是检测的灵敏度和下限以及自动化和高通量分析。除了成熟的方法及其在模型和真实样本分析中的应用外,还介绍了新的和有前途的技术。然后强调了用于微塑料综合表征的不同分析方法的互补性。评论的特别部分致力于快速发展的纳米塑料研究领域,特别关注小质量和尺寸的纳米塑料。最后,分析了纳米塑料研究的验证、协调和标准化工作,并介绍了分析塑料和非塑料微粒和纳米粒子的先进方法的应用前景。
图15. 通过光镊启用的 FFF 和 μ-拉曼光谱在线耦合分析NPL 的示意图。通过 FFF 分离后,350 和 500 nm 级分中的 NPL 颗粒通过 μ-Raman 分别鉴定为 PS 和PMMA。
相关论文以题为Chemical Analysis of Microplastics and Nanoplastics: Challenges, Advanced Methods, and Perspectives发表在《Chemical Reviews》上。通讯作者是慕尼黑工业大学Natalia P. Ivleva教授。
参考文献:
doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00178
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