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微塑料無處不在 撕開包裝袋就可能遇到它

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自從微塑料的概念被提出,科學家們已經在各種環境中發現了微塑料的蹤跡。從陸地土壤到極地冰雪,從大氣到深海沉積物,微塑料無處不在,就連人體中也已經發現了微塑料污染。微塑料已經成為重大全球環境問題,與全球氣候變化并列。與嚴重的海洋微塑料污染相比,人們更在意日常環境中接觸到的微塑料以及進入人體的微塑料對健康會造成什么樣的危害。
 
  一般認為環境中微塑料的來源主要有兩種:用于化妝品和個人護理產品的工業微塑料產品以及塑料在自然界因為氧化、光照、機械磨損等作用分解成的微小顆粒。而人類日常生活中可能攝入的微塑料通常來自于食物。食鹽、蜂蜜、啤酒以及海產品中都普遍被檢出微塑料,食用這些食物后,微塑料就會進入人體。但是最近一項新的研究表明,人類接觸到微塑料的方式比想象中的還要多,還要隱蔽。
 
  近日,澳大利亞紐卡斯爾大學的研究人員在自然科研旗下《科學報告》上發布了一項關于微塑料的研究。研究指出撕開塑料袋、打開塑料瓶等對塑料包裝造成一定破壞的動作也可能會產生一定數量的微塑料。
 
  研究人員監測了人們打開塑料瓶蓋、撕開巧克力包裝袋、劃破密封膠帶等動作產生的微塑料,發現撕開或劃破塑料包裝會產生不同大小和形狀的微塑料。這些微塑料的大小大約在幾納米到幾毫米之間,其中數量較多的是纖維狀和碎片狀的微塑料,此外還有三角片形狀。根據檢測結果,研究人員估算,根據塑料材質與破壞方式的不同,每破壞300厘米的塑料,就可能產生10納克至30納克的微塑料。
 
  研究微塑料的儀器主要有傅立葉變換顯微紅外光譜、顆粒計數及粒度分析儀等。傅立葉變換顯微紅外光譜儀是分析微塑料的標準儀器,結合了傅立葉變換紅外光譜技術與光學顯微技術,可以快速、無損地分析10 微米尺度的樣品。在微塑料分析中傅立葉變換顯微紅外光譜儀既可以采用面掃或者先進的FPA成像技術,全自動化測量整個濾膜上的數千個微塑料,提供可視化信息,還可以提供聚合物的類型、多層膜材料各層的信息等化學信息。
 
  除了傅里葉變換紅外光譜外,還可以利用拉曼光譜法與熱分析方法鑒別微塑料。顯微拉曼光譜法利用拉曼光譜與激光掃描共聚焦顯微鏡的耦合,可以在生物組織內定位聚合物顆粒,具有亞細胞精度。熱分析方法主要利用氣相色譜/質譜聯用儀及熱裂解附件或萃取-熱脫附附件分析微塑料的化學成分。但熱分析方法只能得出聚合物的總質量分數,不能得到微塑料的數量和粒徑分布的信息,所以實用性不如顯微紅外和顯微拉曼技術。
 
  雖然研究團隊已經發現拆開塑料包裝等生活中的日常行為會成為少量微塑料的額外來源,但是暴露在這些少量的微塑料中會不會對人體造成影響,研究人員目前仍然沒有答案。人類對微塑料的研究已經開展了十幾年,但微塑料對人體會造成什么危害依然是一個難以明確回答的問題。微塑料無處不在,雖然我們幾乎觀察不到,但它就隱藏在我們身邊,關于微塑料健康風險的研究還需要進一步加強。
文章鏈接:包裝印刷產業網 http://www.ppzhan.com/news/detail/52091.html

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