对土壤聚合物中可生物降解的微塑料现场研究的新见解
Minggu Zhang1, Longlin Wang1, Lei Hou2
1National Engineering Research Center for Efficient Utilization of Soil and Fertilizer Resources, College of Resources and Environment, Shandong Agricultural University, Tai'an 271018, China.
Journal of hazardous materials
|September 2, 2025
概括
土壤聚合物限制了可生物降解微塑料 (BMP) 的传播,但减缓了它们的降解. 这项研究揭示了BMP在土壤颗粒中嵌入,在聚合物中形成持久,较小的微塑料残留物.
科学领域:
- 环境科学
- 聚合物科学
- 土壤科学
背景情况:
- 可生物降解塑料 (BMP) 是传统塑料的替代品,但由于土壤的不完全降解,可能会造成微塑料污染.
- 土壤聚合物对陆地环境中的微塑料的降解和命运有重大影响.
研究的目的:
- 在12个月的田间化过程中,研究BMP在土壤聚合物中的表面特征和生物降解行为.
- 了解土壤聚合如何影响BMP的碎片化,分散和二次微塑料的形成.
主要方法:
- 进行了为期12个月的现场化实验.
- 分析BMP表面特征,化学结构以及土壤颗粒和堆积物的度.
- 二次BMP尺寸分布和降解途径的特征.
主要成果:
- 在不改变BMP化学结构的情况下,用Si-O峰值表示在BMP表面上的土壤颗粒.
- 与土壤聚合物 (258 ± 72 个项目) 相比,土壤颗粒中的二次 BMP 度更高 (836 ± 106 个项目 g-1).
- 由于阻塞限制迁移,BMP在聚合物中表现出较慢的生物碎片化,80%的二次BMP小于0. 5毫米.
- 生物降解导致持久的,高度交叉链接的BMP残留物.
结论:
- 土壤聚合物具有双重作用:它们限制了微塑料的分散,同时也减缓了BMP的生物降解.
- 聚合物中的遮蔽效应导致较小的微塑料的比例更高.
- 这些发现为完善可生物降解塑料政策和对微塑料污染的环境风险评估提供了关键数据.


