微FTIR成像光谱学和热解GC/MS的连续组合用于微塑料量化. 适用于河流沉积物中的应用
Nadia Bouzid1, Bruno Tassin1, Johnny Gasperi2
1Leesu, Universite Paris Est Creteil, Ecole des Ponts, Institut Polytechnique de Paris, F-94010 Creteil, France. rachid.dris@u-pec.fr.
Analytical methods : advancing methods and applications
|April 28, 2025
概括
这项研究结合了微福里埃变换红外光谱学 (μ-FTIR) 和热解气色谱-质谱学 (Py-GC/MS) 进行河流沉积物的微塑料分析. 结果显示质量度一致,但聚合物比例不同,突出了方法特定的局限性.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 分析化学 分析化学
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 在沉积物等环境样本中的微塑料 (MP) 量化是具有挑战性的,原因是特定于方法的干扰.
- 微里叶变换红外光谱法 (μ-FTIR) 和热解气色谱法-质谱法 (Py-GC/MS) 是常见的,但对复杂矩阵有局限性.
研究的目的:
- 开发和验证一个结合μ-FTIR和Py-GC/MS的顺序分析协议,用于河流沉积物中的微塑料 (10-500μm).
- 将μ-FTIR和Py-GC/MS的性能进行比较并确定特定聚合物 (PE,PP,PS) 的量化限制.
- 为根据研究目标选择合适的方法提供指导方针.
主要方法:
- 在使用μ-FTIR和Py-GC/MS的16个河流沉积物样本中对微塑料 (10-500μm) 的序列分析.
- 通过μ-FTIR粒子体积估计质量度,并通过Py-GC/MS直接测量与内部校准.
- 结果的比较分析,包括聚合物比例和现场内的变化.
主要成果:
- 在μ-FTIR和Py-GC/MS之间观察到一致的质量度,度范围从0.2到17μg g-1 (μ-FTIR) 和0.8到21μg g-1 (Py-GC/MS).
- 在聚合物比例中发现了显著的差异:μ-FTIR显示了聚烯 (PP) 的优势,而Py-GC/MS检测到更多的聚烯 (PS).
- 站内变异性主要受到样本准备的影响,测量技术的作用较小.
结论:
- 结合的μ-FTIR和Py-GC/MS方法提供了可靠的微塑料在河流沉积物的质量度数据.
- 聚合物检测的差异凸显了每个方法的局限性,特别是μ-FTIR检测合成纤维和磨损颗粒的能力降低.
- 方法选择应以研究重点为指导,考虑μ-FTIR和Py-GC/MS对特定微塑料类型的优缺点.


