2021年7月24日
本研究详细阐述了一种可靠且经济高效的微塑料采集与检测方案,适用于日常使用的塑料制品中微塑料的分析。
由于微塑料对人类健康可能构成风险,现已成为全球关注的问题。本研究聚焦于广泛使用的聚丙烯基婴儿奶瓶,旨在建立一种经济高效的微塑料研究方案,适用于多种塑料制品的微塑料分析。该方案详细介绍了样品制备、鉴定和表征的方法。
这将显著促进未来对塑料制品释放的微塑料的研究。配方制备过程中释放的微塑料。将婴儿奶瓶浸泡在95°C的去离子水中以对奶瓶进行消毒。
为防止瓶子漂浮,可用不锈钢镊子轻轻按压,确保整个瓶体浸没在水中。五分钟后,将瓶子取出并转移至洁净的玻璃培养皿中,静置晾干。晾干后,向瓶中加入180毫升70摄氏度的去离子水。
然后立即用玻璃培养皿盖住瓶子,并将其放置在摇床上。为促进配方混合,以每分钟180转的速度振荡瓶子60秒。振荡结束后,将瓶子转移至洁净的玻璃板上,静置冷却。
用于微塑料鉴定与定量的样品制备。膜过滤器对于微塑料的捕获、观察和检测至关重要。我们采用镀金的聚碳酸酯膜过滤器来捕获微塑料。
将一片膜滤器置于玻璃底座中央。然后组装玻璃漏斗和不锈钢夹,以固定膜滤器,并在轻轻摇动婴儿奶瓶中的冷却水样后,将玻璃滤器连接至真空泵。随后,使用玻璃移液管将一定量的水样转移至玻璃漏斗中。
开启真空泵,使水样缓慢通过膜滤器。过滤完成后,用去离子水冲洗玻璃漏斗内部,确保无颗粒物附着在漏斗壁上。关闭真空泵并拆卸玻璃过滤装置。
然后,使用不锈钢镊子小心取出膜滤膜,并将其转移至洁净的盖玻片上。立即将样品存放在洁净的玻璃培养皿中。微塑料的鉴定与定量。
小心地从玻璃培养皿中取出样品,将滤膜样品置于拉曼样品台中央。选择滤膜上的代表性区域。使用光学显微镜观察并拍摄滤膜表面的颗粒物。
设置拉曼系统,并使用532纳米激发激光(强度为10%)逐一检测这些颗粒。将获得的拉曼光谱与参考标准光谱进行比较。原子力显微镜(AFM)和拉曼光谱系统集成在同一台设备中。
因此,切换系统至原子力显微镜(AFM)模式,并检测有趣微塑料颗粒的形貌。微塑料检测结果:为验证本方案,将标准的聚苯乙烯微塑料小球加入去离子水中,并使用所建立的方案进行检测。
已成功收集并检测到聚苯乙烯微塑料。红色框内的颗粒被确认为典型的聚苯乙烯微塑料。根据该方案,微塑料的回收率为92%至101%。因此,所建立的方案适用于婴儿奶瓶测试,结果可靠。
该方案用于检测八种畅销婴儿奶瓶产品释放的微塑料,发现配制奶粉过程中每升液体中释放的微塑料数量介于130万至1620万个颗粒之间。三维形貌图像进一步显示,所释放微塑料的表面具有丰富的纳米级凸起和凹陷结构,可显著增强其吸附能力。结论:本研究表明,日常使用的塑料制品是人体接触微塑料的重要来源。
本方案详细介绍了一种可靠且经济高效的微塑料样品制备与检测方法,可显著促进未来关于塑料产品释放微塑料的研究。
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本研究提出了一种详细且经济高效的方案,用于在接近实际日常使用条件下,定量分析聚丙烯基婴儿奶瓶释放的微塑料(MPs)。该方案强调污染防控、真实使用场景的准确模拟,以及利用先进分析技术对微塑料进行可靠鉴定与表征。本方法已通过标准微塑料样品验证,并应用于市售产品,结果表明在冲调配方奶粉过程中会释放大量微塑料。
对消费级聚丙烯产品释放的微塑料(MPs)进行定量评估,对于生物制药和环境健康领域中的暴露源识别与风险评估至关重要。本方案可实现标准化、受控污染的采样以及可靠的分析表征,从而提高暴露建模和材料安全性评价的预测可信度。可靠的微塑料定量结果可为产品开发中的材料创新和监管合规决策提供支持。
本方案可融入从发现到临床前阶段的材料安全性与暴露评估连续流程,支持早期假设验证以及后续的分析确证。