Preview

Журнал прикладной спектроскопии

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Быстрое обнаружение микропластика в проточной воде с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света

Аннотация

   Предложен метод обнаружения и идентификации микропластика в проточной воде, основанный на микро-КР спектроскопии, который исключает сложную предварительную обработку образцов и существенно сокращает время анализа. Минимальный обнаруживаемый размер частиц 26 мкм. В отличие от традиционных подходов предложенный метод одновременно дает информацию о размере частиц и КР-спектре, что позволяет быстро обнаруживать микропластик без сложной подготовки образцов. Подход демонстрирует потенциал для мониторинга микропластика в режиме реального времени в проточной водопроводной воде и морской среде.

Об авторах

Ц. Сюэ
Океанологический университет Китая; Министерство образования
Китай

Колледж физики и оптоэлектронной инженерии; факультет информационных наук и инженерии; Научно-исследовательский центр передовых морских физических приборов и оборудования

провинция Шаньдун; Циндао



Л. Лю
Океанологический университет Китая; Министерство образования; Базовый учебный центр Океанологического университета Китая
Китай

Колледж физики и оптоэлектронной инженерии; факультет информационных наук и инженерии; Научно-исследовательский центр передовых морских физических приборов и оборудования

провинция Шаньдун; Циндао



Ф. Лу
Океанологический университет Китая; Министерство образования
Китай

Колледж физики и оптоэлектронной инженерии; факультет информационных наук и инженерии; Научно-исследовательский центр передовых морских физических приборов и оборудования

провинция Шаньдун; Циндао



Г. Ю.
Океанологический университет Китая; Министерство образования
Китай

Колледж физики и оптоэлектронной инженерии; факультет информационных наук и инженерии; Научно-исследовательский центр передовых морских физических приборов и оборудования

провинция Шаньдун; Циндао



Список литературы

1. A. L. Andrady, M. A. Neal, Philos. T. R. Soc. B., 364, 1977–1984 (2009).

2. J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, A. Andrady, et al., Science, 347, 768–771 (2015).

3. L. H. Peng, Adv. Environ. Prot., 13, 1354–1362 (2023).

4. M. D. Sharma, A. I. Elanjickal, J. S. Mankar, R. J. Krupadam, J. Hazard. Mater., 398, 122994 (2020).

5. R. C. Thompson, Y. Olsen, R. P. Mitchell, A. Davis, S. J. Rowland, A. W. G. John, et al., Science, 304, 838 (2004).

6. J. C. Prata, J. P. da Costa, I. Lopes, A. C. Duarte, T. Rocha-Santos, Sci. Total Environ., 702, 134455 (2020).

7. C. Pironti, M. Ricciardi, O. Motta, Y. Miele, A. Proto, L. Montano, Toxics, 9, 224 (2021).

8. P. J. Thomas, G. Perono, F. Tommasi, G. Pagano, R. Oral, P. Buric, et al., Sci. Total Environ., 780, 146534 (2021).

9. M. Eriksen, S. Mason, S. Wilson, et al., Mar. Poll. Bull., 77, 177–182 (2013).

10. S. Abbasi, N. Razeghi, M. R. Yousefi, B. Podkoscielna, P. Oleszczuk, Environ. Sci. Poll. R., 30, 67008–67018 (2023).

11. E. Hendrickson, E. C. Minor, K. Schreiner, Environ. Sci. Technol., 52, 1787–1796 (2018).

12. J. Yang, M. Monnot, Y. Sun, L. Asia, P. Wong-Wah-Chung, P. Doumenq, et al., Water Res., 232, 119711 (2023).

13. I. Nesterovschi, I. Marica, E. A. Levei, S. B. Angyus, M. Kenesz, O. T. Moldovan, et al., Spectrochim. Acta A, 298, 122811 (2023).

14. J. F. Ding, J. X. Li, C. J. Sun, F. H. Jiang, P. Ju, L. Y. Qu, et al., Anal. Methods, 11, 78–87 (2019).

15. D. Fabbri, G. Chiavari, Anal. Chim. Acta, 449, 271–280 (2001).

16. J. H. Wang, R. N. Liang, W. Qin, Marine Sci. Bull., 38, 601–612 (2019).

17. A. Käppler, D. Fischer, S. Oberbeckmann, G. Schernewski, M. Labrenz, K. J. Eichhorn, et al., Anal. Bioanal. Chem., 408, 8377–8391 (2016).

18. D. Schymanski, C. Goldbeck, H. U. Humpf, P. Fürst, Water Res., 129, 154–162 (2018).

19. N. P. Ivleva, A. C. Wiesheu, R. Niessner, Angew. Chem. Int. Edit., 56, 1720–1739 (2017).

20. S. M. Mintenig, M. G. J. Löder, S. Primpke, G. Gerdts, Sci. Total Environ., 648, 631–635 (2019).

21. I. Abimbola, M. McAfee, L. Creedon, S. Gharbia, Sci. Total Environ., 934, 173111 (2024).

22. A. K. Kniggendorf, C. Wetzel, B. Roth, Sensors, 19, 1839 (2019).

23. M. Ashokkumar, In: Ultrasonic Synthesis of Functional Materials, Springer, 17–40 (2016).

24. A. Savitzky, M. J. E. Golay, Anal. Chem., 36, 1627–1639 (1964).

25. Y. F. Bai, H. Y. Luo, Z. W. Li, Y. Ding, W. Xiong, Acta Opt. Sinica, 44, 251–259 (2024).

26. W. M. Sears, J. L. Hunt, J. R. Stevens, J. Chem. Phys., 75, 1589 (1981).

27. D. B. Menezes, A. Reyer, A. Marletta, M. Musso, Mater. Res. Express, 4, 015303 (2017).

28. J. M. Granadino-Roldán, M. Fernández-Gómez, A. Navarro, Chem. Phys. Lett., 372, 255–262 (2003).

29. B. H. Stuart, P. S. Thomas, Spectrochim. Acta A, 51, 2133–2137 (1995).

30. C. Zimmerer, I Matulaitiene, G. Niaura, U. Reuter, A. Janke, R. Boldt, V. Sablinskas, G. Steiner, Polym. Test., 73, 152–158 (2019).

31. S. J. Yang, Dept. Electron. Harbin Univ. Tec. (2021).

32. A. S. Nielsen, D. N. Batchelder, R. Pyrz, Polymer, 43, 2671–2676 (2022).

33. T. Lippert, F. Zimmermann, A. Wokaun, Appl. Spectrosc., 47, 1931–1942 (1993).


Рецензия

Для цитирования:


Сюэ Ц., Лю Л., Лу Ф., Ю. Г. Быстрое обнаружение микропластика в проточной воде с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(3):438 (1-8).

For citation:


Xue Q., Liu L., Lu F., Yu G. Research on Rapid Detection of Microplastics in Flowing Water Based on Raman Spectroscopy. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(3):438 (1-8).

Просмотров: 30

JATS XML

ISSN 0514-7506 (Print)