GCMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.

Identification of Microplastics using the Nicolet RaptIR FTIR Microscope

Aplikace | 2022 | Thermo Fisher ScientificInstrumentace
FTIR Spektroskopie
Zaměření
Životní prostředí
Výrobce
Thermo Fisher Scientific

Souhrn

Význam tématu


Microplasty představují perzistentní a všudypřítomný environmentální znečišťující faktor s dopadem na vodní zdroje, ovzduší i potravinový řetězec. Jejich rozmanitost co do velikosti, polymerního složení a stupně degradace komplikuje analytickou charakterizaci a stanovování regulačních limitů. Spolehlivé, automatizované a reprodukovatelné metody identifikace částic jsou proto klíčové pro monitoring, hodnocení rizik a tvorbu norem.

Cíle a přehled studie / článku


Cílem aplikacní poznámky je demonstrovat možnosti a postupy identifikace mikroplastů použitím FTIR mikroskopu Thermo Scientific Nicolet RaptIR v kombinaci s OMNIC Paradigm softwarem a speciální referenční knihovnou spekter nasbíranou v režimu odrazu. Popisuje se příprava vzorků podle protokolu SCCWRP/California SWRCB, dvě analytické strategie (analýza jednotlivých částic vs. chemické mapování) a praktické aspekty zpracování a vyhodnocení spektrálních dat.

Použitá metodika a instrumentace


Popis metodiky:
  • Příprava vzorků: postupy podle SCCWRP/California SWRCB pro vodní a odpadní vzorky; filtrát 1–50 µm zachycen na vhodných podložkách (křemík, zlacený polykarbonát, Al2O3, nerez).
  • Generování kontrolních částic: mechanické drcení vzorků v laboratoři pro vytvoření malých částic.
  • Dva režimy analýzy: (a) Particle analysis – vizuální nalezení částic, automatické nasměrování stupně, měření odrazu jednotlivých částic; (b) Chemical mapping – kompletní mapování oblasti, kde každý pixel obsahuje FTIR spektrum (výhodné při nízkém kontrastu nebo u vláken/filmů).
  • Spektrální knihovna: reflektanční reference sestavené z CMDR Polymer Kit 1.0 (HPU), mikrokuličkových standardů Polysciences a polymerů ze Sigma-Aldrich; ~30 běžných polymerů + ~5 běžných laboratorních kontaminantů (celkem ~35 položek).

Instrumentace:
  • Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR Microscope.
  • Software: OMNIC Paradigm (automatizované nástroje pro hledání částic, volbu apertur, sběr backgroundů, vyhodnocení a reportování).
  • Detektor: jednobodový LN2 chlazený MCT.
  • Akvizice: typicky rozlišení 8 cm-1; součet skenů obvykle v rozsahu 8–32 skenů podle režimu a požadované citlivosti.

Hlavní výsledky a diskuse


Automatizovaná analýza částic:
  • Systém dokáže automaticky identifikovat částice na filtru prostřednictvím obrazové analýzy, přizpůsobit velikost apertury a sebrat spektra každé označené částice. Výsledkem je report obsahující identitu, velikost, tvar a distribuci částic.
  • Proces měření jednotlivých částic bývá rychlý (od sekund do několika minut pro oblast s mnoha částicemi, v závislosti na počtu skenů) a je vhodný, když je na filtru dostatečný vizuální kontrast.

Chemické mapování:
  • Mapování celých oblastí umožňuje získat spektrum pro každý pixel, což je výhodné při nízkém vizuálním kontrastu nebo u vláken a tenkých filmů. Po zpracování lze aplikovat korelaci, MCR nebo PCA pro extrakci a identifikaci polí obsahujících polymery (příklad: lokalizace polyethylenu v mapě).
  • Nevýhodou je vyšší objem dat a delší doba měření/zpracování, zvláště pokud mapovat větší plochy obsahující mnoho prázdných pixelů.

Specifická poznámka k režimu odrazu:
  • Protože automatický mikro-ATR není vhodný pro vícenásobné rychlé analýzy částic (riziko kontaminace a přilnutí k hrotu), preferuje se režim odrazu, kde se vzorek nedotýká detekčního prvku. Pro optimalizaci identifikace je důležité používat spektrální knihovny pořízené v režimu odrazu, jelikož ATR/transmise knihovny nemusí dobře korelovat s reflexními daty.
  • Degradace polymerů (oxidace, UV expozice) může měnit spektrální rysy, což komplikuje přesnou identifikaci; vhodné jsou rozšířené knihovny obsahující environmentálně exponované vzorky nebo algoritmy robustní vůči změnám spekter.

Přínosy a praktické využití metody


  • Automatizace a integrované nástroje pro vyhledání částic zkracují dobu analýzy a snižují nutnost vysoce zkušeného operátora, což podporuje vyšší průchodnost a reprodukovatelnost měření.
  • Možnost reportování identity, velikosti, tvaru a prostorového rozložení částic usnadňuje environmentální hodnocení zdrojů a míry degradace.
  • Režim odrazu eliminuje fyzický kontakt s částicemi a minimalizuje riziko křížové kontaminace během analýzy více částic.
  • Metodu lze aplikovat jak na vodní filtrace, tak na atmosférické depozice (sběr ze vzduchu), a je vhodná pro řízení kvality a výzkum v oblasti mikroplastů.

Budoucí trendy a možnosti využití


  • Standardizace postupů a referenčních knihoven pro režim odrazu bude klíčová pro srovnatelnost dat mezi laboratořemi a pro regulační účely.
  • Integrace strojového učení a pokročilých multivariačních algoritmů pro robustnější rozpoznávání degradovaných polymerů a potlačení artefaktů v odrazových spektrech.
  • Rozšíření a zpřesnění referenčních sad zahrnujících environmentálně exponované a vícefázové/materiálově smíšené částice.
  • Větší automatizace pracovních postupů, včetně zpracování filtrátů, víceregionového mapování a škálování datových toků (cloudové zpracování), aby se snížila doba analýzy a nároky na lokální úložiště.
  • Kombinace FTIR mikroskopie s dalšími technikami (Raman, SEM-EDX) pro komplexní chemickou a morfologickou charakterizaci částic.

Závěr


Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR mikroskop v kombinaci s OMNIC Paradigm softwarem a reflektanční referenční knihovnou nabízí efektivní a uživatelsky dostupné řešení pro identifikaci mikroplastů. Metoda kombinuje rychlou automatickou identifikaci jednotlivých částic s možností chemického mapování pro složitější vzorky. Klíčovými výhodami jsou minimalizace kontaminace díky režimu odrazu, automatizace kroků sběru dat a bohaté reportingové možnosti (identita, velikost, tvar, distribuce). Pro další zlepšení výsledků je doporučeno rozšiřování reflektančních knihoven a nasazení pokročilých výpočetních metod pro lepší identifikaci degradovaných materiálů.

Reference


  1. Rochman C., Hoellein T. 2020. Science 368:1184–1185.
  2. World Health Organization. 2019. Statement calling for increased research into microplastics and measures to reduce plastic pollution.
  3. California State Water Resources Control Board & Southern California Coastal Water Research Project. Standardized protocol for FTIR and Raman analysis of microplastics in drinking water (SCCWRP/California SWRCB protocol).
  4. De Frond H. et al. 2021. Analytical Chemistry 93(48):15878–15885.
  5. Cowger W. et al. 2020. Analytical Chemistry 93(21):7543–7548.
  6. Hawaii Pacific University, CMDR Polymer Kit 1.0.

Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.

PDF verze ke stažení a čtení
 

Podobná PDF

Toggle
Rapid infrared microscopy in pharmaceutical product development, quality control and biologics formulation
Application note Rapid infrared microscopy in pharmaceutical product development, quality control and biologics formulation FTIR infrared microscopy in the pharmaceutical industry Example 1: Product development of metered dose inhalers Fourier transform infrared (FTIR) microscopy provides critical During product development, R&D…
Klíčová slova
microscopy, microscopyinfrared, infraredftir, ftirraptir, raptirpharmaceutical, pharmaceuticalmicroscope, microscopeomnic, omnicdrug, drugparadigm, paradigmdistribution, distributiondose, dosebioproteins, bioproteinsprovides, providesoutstanding, outstandingmisfolding
Navigating Global Microplastics Regulations in Drinking Water with Vibrational Spectroscopy
White paper Environmental Navigating Global Microplastics Regulations in Drinking Water with Vibrational Spectroscopy Ensuring accurate and reliable microplastics characterization with the 8700 LDIR Author Introduction Wesam Alwan Agilent Technologies, Inc. Access to clean and safe drinking water is a fundamental…
Klíčová slova
particle, particlemicroplastics, microplasticssize, sizevibrational, vibrationalinfrared, infraredspectroscopy, spectroscopymicroplastic, microplasticwater, watercascade, cascadepolyethylene, polyethylenepolymer, polymerparticles, particlesclassification, classificationquantum, quantumsuspended
Rapid, Large-Area, On-Filter Analysis of Microplastics from Plastic Bottles Using Laser Direct Infrared Imaging
Application Note Environmental Rapid, Large-Area, On-Filter Analysis of Microplastics from Plastic Bottles Using Laser Direct Infrared Imaging Direct analysis of particles on gold-coated filters by the Agilent 8700 LDIR chemical imaging system Authors Abstract Darren Robey and David Troiani Agilent…
Klíčová slova
particles, particlesmicroplastic, microplasticfilters, filtersfilter, filterparticle, particlemicroplastics, microplasticsclarity, claritymir, mirldir, ldircoated, coatedanalysis, analysisfiltration, filtrationpet, petplastic, plasticgold
Benefits of Agilent 8700 LDIR with Onboard ATR for Microplastics Characterization
Application Note Environmental Benefits of Agilent 8700 LDIR with Onboard ATR for Microplastics Characterization Minimizing interferences and improving data accuracy using the 8700 LDIR chemical imaging system Authors Wesam Alwan Agilent Technologies, Inc. Subharthe Samandra and Bradley Clarke Australian Laboratory…
Klíčová slova
stearate, stearatezinc, zincmicroplastics, microplasticsatr, atrpolyethylene, polyethyleneclarity, claritywiley, wileylibrary, libraryparticles, particlesknowitall, knowitallspectral, spectralsoftware, softwareimaging, imagingparticle, particlehqi
Další projekty
LCMS
ICPMS
Sledujte nás
FacebookX (Twitter)LinkedInYouTube
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.