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摘要作为日常生活中常用的材料之一,塑料在带给人们便利的同时,也对环境造成了极大的破坏。

  【仪表网 仪表产业】作为日常生活中常用的材料之一,塑料在带给人们便利的同时,也对环境造成了极大的破坏。被称为“白色污染”的塑料垃圾污染已经成为地球环境面临的艰巨挑战。我国为治理白色污染一直在大力推行“限塑令,并鼓励使用可降解塑料。然而塑料带来的危害却远不止白色污染。
 
  近日,小编了解到,在冲绳,研究人员使用光镊技术和显微拉曼技术来分析收集到的粒子。这两项技术的结合也是该研究的创新之一。在此前其他研究中,研究人员可能需要光镊技术使用激光将粒子固定在液体中,而显微拉曼技术识别每个粒子的独特分子指纹。这使得研究人员能够准确地观察存在的各种物质,包括有机材料,微量金属,聚乙烯或聚苯乙烯等。
 
  据悉,研究人员在所有样本中都发现了塑料,其中75%以上的塑料是由聚乙烯制成的。在研究人员在所有样本中都发现了塑料,其中75%以上的塑料是由聚乙烯制成的。
 
  另外,在本月的一项研究中。研究小组调查了四种贻贝物种所含的塑料颗粒,这些贻贝有的捕捉于海洋,有的则来自不同国家的超市、菜市场。结果显示,分析的所有样品均包含塑料微粒,总共检测到了9种不同类型的塑料,其中聚丙烯(PP)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为常见,这两种材质被人类广泛使用。
 
  根据研究,一克贻贝肉中含有0.13至2.45微米塑料颗粒。来自北大西洋和南太平洋的贻贝样品污染严重。这项研究表明,人类的某些食物已经受到了微型塑料物的污染。
 
  那么,塑料鉴别都有哪些仪器仪表来助力呢?目前,常用的微塑料鉴别技术是傅里叶变换红外光谱和拉曼光谱。但是两者在检查过程只能对单独的粒子进行分析,并且在进行光谱分析之前还需要在视觉上识别可疑微塑料粒子。而环境样品中微塑料的研究需要分析大量微粒,这导致检测需要消耗大量时间。
 
  高光谱成像技术将传统的二维 RGB 图像与光谱技术相结合,通过将图像上每个空间像素点的光谱特性与对应的空间信息联系,来确定每个像素点所代表物质的化学性质,从而完成对不同样品的详细检测分类。与傅里叶变换红外光谱和拉曼光谱相比,高光谱成像技术可以同时对大量的样品进行光谱分析,极大提高了检测效率,并且可以获得微塑料的大小、形状和丰度等其他信息。
 
  此外,还可以利用生物学检测技术,其主要包括免疫测定法与生物传感器检测法。免疫测定法基于抗原和抗体的特异性结合性质,可广泛用于水中多种内分泌干扰物质监测。生物传感器检测法则是利用固定化的生物敏感材料与目标分析物的特异性反应进行检测。与化学分析方法相比,生物学分析方法更快速、成本更低、便携性也更高,但是在检测方面的应用还不够成熟,大范围推广应用仍然需要大量研究工作。
 
  随着科学技术的发展,高科技产品也运用到监测塑料环境污染中,有望与无人机或高分辨率卫星联用,实现对海洋塑料垃圾的监测。
 
  后,小编想说,就是因为我们每个人对塑料的肆意使用,才造就了越来越多的“白色垃圾”。想对塑料“招之即来,挥之即去”的这一想法并不现实,解决白色污染问题,只有结合先进科学技术和人们的共同努力才是可行之道。
 

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