海洋塑料污染

仪器信息网海洋塑料污染专题为您整合海洋塑料污染相关的最新文章,在海洋塑料污染专题,您不仅可以免费浏览海洋塑料污染的资讯, 同时您还可以浏览海洋塑料污染的相关资料、解决方案,参与社区海洋塑料污染话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

海洋塑料污染相关的资讯

  • 海洋塑料污染飙升至“前所未有”水平
    新西兰科学家在最新一期《公共科学图书馆综合》上刊发论文称,他们开展的一项新研究发现,自2005年以来,全球海洋中的塑料污染达到了“前所未有的程度”,目前约有170万亿块塑料在海洋中漂浮,总重量估计为230万吨。如果不加控制,未来几十年塑料进入海洋的速度可能会加快几倍。研究人员从全球11000多个站点采集了塑料样本,重点关注1979年至2019年这40年间的情况。结果表明,1990年前塑料进入海洋的趋势并不明显,1990年到2005年之间出现了波动,之后暴增。最新研究负责人、奥克兰大学的丽莎埃德勒指出,海洋中塑料污染的来源多样:渔网、浮标、废弃的衣服、汽车轮胎和一次性塑料等,这些塑料最终会分解成微塑料。此外,目前只有一小部分塑料被适当回收,很多塑料最终都会被填埋,如果垃圾填埋场管理不当,塑料垃圾会进入环境中,最终流向海洋。埃德勒解释称,1990年到2005年,海洋中塑料垃圾的数量某些时候有所下降,部分原因在于有一些有效的政策来控制污染,其中包括1988年生效的《国际防止船舶造成污染公约》,这是154个国家之间制订的一项具有法律约束力的协议,旨在终止海军、渔业和航运船队排放塑料。她呼吁,随着目前塑料的产量越来越大,各国需要制订出一项新条约,不仅要减少塑料的生产和使用,还要对如何处置塑料进行更好地管理。
  • 海洋生物微塑料检测方法及污染现状研究进展
    来源:《农业资源与环境学报》2022 年 06 期作者:李娟1,季超2,张芹1,汪星宇1,伍志强1,解玉鑫1,李嘉晴1,张皓森1,臧桐宇1, 郑文杰1*单位:1. 天津师范大学生命科学学院;2. 云南农业大学云南生物资源保护与利用国家重点实验室摘要海洋微塑料污染问题是全球研究热点,现有研究表明微塑料在海洋环境中无处不在,对海洋生态的威胁逐渐加重,伴随着海洋食品的兴起,人们也越来越重视微塑料污染对人体健康的危害。本文通过对海洋生物体内微塑料污染情况的概述,系统分析了微塑料对海洋生物造成的影响。主要针对微塑料检测的前处理方法以及组分的鉴定方法展开综述,对不同方法的优缺点进行比较,指出在微塑料检测研究中多种方法综合应用效果最佳。基于现阶段海洋微塑料的研究状况,从科学研究和管控方面讨论了目前研究中存在的问题,展望了未来的研究方向。结论与展望:微塑料已经成为全球海洋环境中的新兴污染物之一,获取海洋环境中微塑料丰度等信息的标准程序方案对于确定微塑料对海洋环境的污染情况和潜在影响至关重要。本文总结了海洋微塑料污染的现状,详细阐述了对样品进行消解和分离的常用方法,认为对于海洋生物体内微塑料的提取分离而言,碱液(KOH、NaOH 等)提取相较于其他提取液的回收效果更好。针对微塑料的鉴定分析方法,本文重点介绍了显微观察法、傅里叶变换红外光谱法、拉曼光谱法和热分析法,并讨论了多种分析方法的优缺点及各自的适用特点。目前而言,单一的分析方法很难对复杂的环境样品中的微塑料进行准确定性和定量研究,尤其对于尺寸小于1 mm 的微塑料,建议采用显微观察和光谱分析相结合的方法;而对于截距小于10 μm 的微塑料,拉曼光谱是更好的选择。微塑料的来源与人类活动息息相关,人类产生的塑料垃圾会通过排水系统、河流以及风的作用进入海洋生态系统,在其中产生累积效应,已有相关研究表明,微塑料可能是海洋生物多样性降低的重要因素之一。这一方面由于微塑料体积相对较小,易被海洋生物摄取并在其体内富集,对海洋生物的组织、循环系统造成有害影响;另一方面由于微塑料自身的物理和化学性质特殊,其表面易吸附污染物,成为污染物进入海洋生物体的载体,并可通过食物链进入人体,对人类产生潜在危害,但其作为载体的具体机制和转移途径鲜见报道。未来,微塑料相关研究可从以下几个方面进行:(1)目前塑料颗粒检测技术多样且发展迅速,但随着新产业新科技的发展,一些新的材料会产生微米级、纳米级等更小的塑料颗粒,因此,针对这些新材料的检测需要探索新的检测方法来实现。(2)现阶段微塑料的检测方法良莠不齐,各种方法检测结果的准确性有待进一步验证。为了更加全面准确地监测微塑料污染情况,应建立检测微塑料、评估微塑料污染风险的标准体系,标准化、规范化的微塑料检测流程,可保证微塑料污染风险评估的准确性,为维护海洋环境和生态安全提供理论支撑。(3)人们普遍认为粒径小于100 μm 的微塑料对海洋生物和人体的影响最大,但是微塑料不同的形态、大小及聚合物类型对海洋生物的风险仍缺少具体的参考标准,故建立评估微塑料污染风险的标准体系非常必要。微塑料危害并不仅限于微塑料本身,其表面富集的各类污染物的风险更大。通过微塑料摄入将有毒化学物质转移到生物群是一个值得重视的问题,然而现有的研究鲜少使用微塑料载体进行毒性研究。为进一步明确微塑料的物理性质和污染物的连锁效应,应加强对微塑料的吸附作用和污染物(如放射性重金属和抗生素)之间相互作用的研究。(4)目前全球不同区域的食品种类繁多,而大多数微塑料研究是针对鱼类、贝类等水生生物体内微塑料浓度、形态、大小和聚合物类型所开展,对加工食品中微塑料的研究不多,这使得人类通过食物摄入的微塑料总体数量很难估计。因此,今后的研究应加强对各类食品中微塑料提取鉴定方法以及定量分析方法的研究,为食品安全检测提供途径。
  • 新研究发现全球海洋微塑料污染物快速增长
    美国研究人员综合多年观测数据发现,自2005年以来,全球海洋中的微塑料污染物快速增长,目前可能总共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们在海洋中累积会对生态系统造成威胁。为了全面评估海洋微塑料污染情况,美国“五环流研究所”的研究人员综合已有观测数据和该机构取得的新数据,分析了1979年至2019年间全球海洋表层海水中的微塑料颗粒数量和质量。这些数据来自全球海洋中的11777个观测站。分析发现,1979年至1990年间,全球表层海水微塑料含量没有明显变化;随后出现了一些波动,在2005年之前的几年中呈下降趋势;在2005年后,微塑料含量持续快速升高,按估计平均值计算,从2005年到2019年微塑料颗粒数量和总质量都增长了约10倍。根据模型估算,2019年全球表层海水中的微塑料总质量平均值约为233万吨,颗粒总数量的估计平均值约为171万亿。相关论文于8日发表在美国《科学公共图书馆综合》杂志上。研究团队认为,2005年之后海洋微塑料含量升高,可能与同时期全球塑料产量增长有关。此外,陆地垃圾的产生与处理、环境中旧有大块塑料的降解和破裂等因素也有影响。2005年之前一些重要政策的实施曾有效减少了海洋微塑料,例如禁止船舶将塑料废弃物排入水域的《防止船舶污染国际公约》附则五。研究人员认为,从目前情况来看,全球对于防止海洋微塑料污染的努力还远不够。他们呼吁尽快实施强有力的全球治理,建立标准化的监测网,创建有执行力的国际公约。2022年3月,第五届联合国环境大会续会通过了《终止塑料污染决议(草案)》,计划到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议,推动全球治理塑料污染。

海洋塑料污染相关的方案

海洋塑料污染相关的论坛

  • 【原创】使用塑料袋需要的代价和造成的污染

    塑料袋的确给我们生活带来了方便,但是这一时的方便却带来长久的危害。中国使用了太多的塑料袋,而且没有正确的处理它们,浪费了宝贵的石油资源,同时污染了环境。 第一阶段:生产过程中的代价塑料袋的生产需要石油,也常需要天然气,这两种资源都不能再生。生产过程中制造塑料所需要的有毒化学成分会造成污染。第二阶段:消费代价在我国,提供塑料袋就使零售商每年要花费掉约400亿人民币,这些花费是以更高的价格转嫁给消费者身上。第三阶段:处理和乱丢乱弃塑料袋的代价塑料袋回收价值较低,在使用过程中除了散落在城市街道、旅游区、水体中、公路和铁路两侧造成“视觉污染”污染外,它还存在着潜在的危害。 塑料结构稳定,不易被天然微生物菌降解,在自然环境中长期不分离。这就意味着废塑料垃圾如不加以回收,将在环境中变成污染物永久存在并不断累积,会对环境造成极大危害。 1、影响农业发展。废塑料制品混在土壤中不断累积,会影响农作物吸收养分和水分,导致农作物减产。 2、对动物生存构成威胁。抛弃在陆地上或水体中的废塑料制品,被动物当作食物吞入,导致动物死亡。去年青海湖畔有20户牧民共有近千只羊因此致死,经济损失约30多万元。羊喜欢吃塑料袋中夹裹着的油性残留物,却常常连塑料袋一起吃下去了,由于吃下的塑料长时间滞留胃中难以消化,这些羊的胃被挤满了,再也不能吃东西,最后只能被活活饿死。这样的事在动物园、牧区、农村、海洋中屡见不鲜。 3、废塑料随垃圾填埋不仅会占用大量土地,而且被占用的土地长期得不到恢复,影响土地的可持续利用。进入生活垃圾中的废塑料制品如果将其填埋,200年的时间不降解。

  • 塑料污染无处不在,已抵达马里亚纳海沟,罪魁祸首竟是

    塑料污染无处不在,已蔓延至地球最深的海沟里,罪魁祸手是衣服上的短纤维塑料如今,人类生产和使用的以化学纤维织物为主的服装,经过洗衣机洗涤之后,大量短纤维被排入城市下水道,经市政污水处理厂处理后,将其排入近海水域。然而,城市污水处理设施不能有效地过滤和阻挡这些微小的短纤维塑料进入海洋,导致近海短纤维塑料污染严重,水生生物深受其害。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905151024457947_4401_3167735_3.png[/img]

海洋塑料污染相关的资料

海洋塑料污染相关的仪器

  • 产品介绍:RTK CRM-18密闭呼吸计是一款专门针对密闭呼吸计相关测试标准的、多通道的材料生物降解性能测试设备。该设备广泛适用于以液态或固态培养基作为降解环境,采用超微量气体流量测定(GMC)专利技术,可在密闭试验系统中直接测定需氧量。RTK CRM-18 生物塑料降解 海洋降解 厌氧降解仪功能介绍:(1) 18通道高通量设计,适合多组平行试验,提高效率。(2) 全实验周期,软件WEB服务器跨平台操作,可实现远程控制。(3) 模块化设计,方便更换和升级不同模块,适应不同标准测试。(4) 可高达1.0 mL测量精度。(5) 软件自动化控制、采集数据、绘图等,省时省力。(6) 既可采用机械搅拌,也能采用磁力搅拌,方式灵活。(7) 断电数据保存,电源再次启动后自动测试。(8) 可适用不同试验或检测目的,也可用于多种科学研究领域测试。(9) 设置有尾气吸收装置,可以通过环评。RTK CRM-18 生物塑料降解 海洋降解 厌氧降解仪适用标准:降解环境标准号标题有氧降解淡水GB/T 19276.1-2003水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量的方法淡水CNS 14433-2000塑料材料在水溶性培养基中最终好气生物分解度测定法--密闭呼吸计之需氧量分析法淡水ISO 14851-2019水介质中塑料材料最终需氧生物降解性的测定 在密闭呼吸计中测量需氧量的方法淡水EN 14048-2002包装含水介质中包装材料最终氧化生物降解性测定 密闭呼吸计需氧量测量法淡水NF T90-309-1993水质含水介质中有机化合物“最大”需氧生物降解性评价 密闭呼吸计中需氧量测定法淡水ISO 9408-1999水质通过测定密闭呼吸计中的需氧量评估水介质中有机化合物的最终需氧生物降解能力淡水TCVN 6827-2001水质 通过测定在密闭呼吸计中的需氧量评定含水介质中有机化合物的最大需氧生物降解能力海水GB/T 40611-2021塑料海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 通过测定密闭呼吸计内耗氧量的方法海水ISO 23977-2-2020塑料暴露于海水中的塑料材料需氧生物降解的测定 第2部分:用密闭呼吸计测量需氧量的方法海水ISO 18830-2016塑料海水/沙沉积交界面非漂浮塑料材料好氧生物降解的测定 测量密闭呼吸计中需氧量的方法海水NF T51-813-2017塑料 海水/砂质沉积物界面中非漂浮塑料材料需氧生物降解的测定 用密闭呼吸计测量需氧量的方法土壤ISO 17556-2019塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中塑料材料最终需氧生物降解能力土壤GB/T 22047-2008土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法土壤TIS 2251-2005塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中最终需氧生物降解能力土壤NF T51-804-2019塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中塑料材料最终需氧生物降解能力土壤TCVN 9494-2012塑料采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放二氧生碳的方法测定土壤中塑料材料最终需氧生物降解能力土壤ASTM D5988-18测定土壤中塑料材料好氧生物降解的标准试验方法土壤ISO 11266-1994土壤质量 好氧条件下土壤中有机化学品生物降解的实验室试验指南厌氧降解淡水ISO 14853-2016塑料 含水系统中塑料材料富氧菌生物降解性的测定 生物气产生的测量方法淡水GB/T 32106-2105塑料 在水性培养液中最终厌氧生物分解能力的测定 通过测量生物气体产物的方法受控污泥ISO 13975-2019塑料 - 控制浆料消解系统中塑料材料极限厌氧生物降解的测定 - 沼气生产测量方法受控污泥GB/T 38737-2020塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法受控污泥ISO 11734水质 消化污泥中有机化合物最终厌氧生物降解能力评估方法 测量沼气产生量的方法受控污泥OECD 311消化污泥中有机化合物的厌氧降解 测量气体释放量的方法高固污泥GB/T 33797-2017塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法高固污泥ISO 15985-2014塑料 在高固相厌氧消化条件下测定最终厌氧生物降解作用 释放的沼气分析法高固污泥ASTM D5511-18在高固体厌氧消化条件下测定塑料材料的厌氧生物降解的标准试验方法其他实验标准OECD 209化学品 活性污泥呼吸抑制试验GB/T 21796-2008化学品 活性污泥呼吸抑制试验OECD 301C/F可生物降解性OECD 302C固有生物降解性ISO 13641-1-2003水质 厌气菌的气体生成的抑制测定 第1部分:一般试验ISO 13641-2-2003水质 厌气菌的气体生成的抑制测定 第2部分:低生物量浓度试验OECD 224厌氧细菌抑菌活性的测定OECD 311消化污泥中有机物的厌氧生物降解性 通过产气量的测量GB/T 21802-2008化学品 快速生物降解性改进的MITI试验(I)GB/T 21801-2008化学品 快速生物降解性呼吸计量法试验GB 7488-87水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法生化需氧量BODBOD3,BOD5,BOD7,BOD28,BOD42等 产品特点:(1) 18通道高通量设计,适合多组平行试验,提高效率。(2) 全实验周期,软件WEB服务器跨平台操作,可实现远程控制。(3) 模块化设计,方便更换和升级不同模块,适应不同标准测试。(4) 可高达1.0 mL测量精度。(5) 软件自动化控制、采集数据、绘图等,省时省力。(6) 既可采用机械搅拌,也能采用磁力搅拌,方式灵活。(7) 断电数据保存,电源再次启动后自动测试。(8) 可适用不同试验或检测目的,也可用于多种科学研究领域测试。(9) 设置有尾气吸收装置,可以通过环评。 产品参数:(1) 反应单元反应器数量:18反应器材质:高硼硅玻璃反应器体积:500 mL物料混合:磁力搅拌或机械搅拌(2) 二氧化碳固定单元内置吸收或外置吸收吸收液:3 mol/L NaOH 或 KOH溶液和pH指示剂(3) 气体测量单元原理:GMC测量技术处理量:同时测量18个反应器产生的气体体积,配备进口温度和压力传感器,将测量的气体体积实时换算成标准状态下的气体体积(273.15 K,101.325 kPa)。此外,具备氮气补偿功能,减小测量误差。测量精度:1.0 mL(4) 软件单元:基于WEB网络运行的嵌入式服务器实时在线显示各通道产气总量及产气速率曲线为用户设计实验提供友好的界面指导实时提供系统日志。 配置清单:(1) 主机1台(2) 气源控制系统1台(3) 500 mL培养瓶18个,内置或外置碱液吸收瓶18个(4) 密封式低温恒温循环机1台(5) 搅拌装置 1套(6) 耗材包1套 湖北洛克泰克仪器股份有限公司成立于2013年,是国家级高新技术企业,拥有包括生物降解领域的近30余项专利证书(含发明专利)。为中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。也是中国生物降解检测仪器领域的开拓者和领先者。 欢迎垂询!
    留言咨询
  • 新品!使用KnowItAll软件以及拉曼数据库,完成自动微塑料样品的鉴别。微塑料,指直径小于5毫米的塑料颗粒,是一种造成污染的主要载体。使用光谱技术鉴定海洋或水体中的微塑料目前已经是一种成熟稳定,简单快捷的方法。但是,目前微塑料样品检测中,一个样品可能存在几百上千个需要检测的物质,手动去进行单个检测耗时耗力,极大的降低了科研效率。针对这种情况,KnowItAll软件推出了KnowItAll Automation自动检测功能。基于KnowItAll产品的算法,可以在短时间内快速对数据库进行检索。配合KnowItAll拉曼数据库的强大功能,可以在短时间内完成对微塑料样品的检索工作。外加KnowItAll Automation自动检测功能,可以实现对水体或微塑料样品谱图的批量自动检索功能。用户需要通过显微拉曼对样品的不同点进行采样,然后使用KnowItAll Automation功能,软件就会自动对特定文件夹下的批量谱图进行自动检索,最后批量的给出相应的检索结果PDF报告。整个流程可以极大的提高样品分析效率,节约时间。KnowItAll Automation不光可以应用在微塑料检测,可以应用于任何需要批量样品检索的领域。
    留言咨询
  • 价格仅作为参考,我司配置有很多种,具体价格根据需求咨询在线客服或者拨打电话,谢谢! 便携式水辐射检测仪采用GM盖革计数管,数据稳定可靠,能够实时快速的检测环境中或产品的γ射线,并快速寻找放射源,主要用于辐射监测系统集成,医疗核废水、湖泊、海洋、环境监测、井下探测、泥位探测等场合,出厂已经标定,用户直接可以上手使用。产品特点:1、高效的GM管探测器,灵敏度高,响应速度快,能量补偿;2、探头插拔式设计,使用方便;3、IP68防水,防腐蚀,可用于X光机、探伤机、加速器、医疗废水、核电站排水、湖泊、海洋等领域辐射在线监测;4、配备PC专用软件,可连接电脑实时观测数据。二、技术指标:1、测量射线的类型:γ射线2、探测器类型:GM盖革计数管3、探测器寿命:1X1094、测量范围:0.05μSv/h~2000μSv/h5、能量响应范围:50Key~1.3Mev6、灵敏度137Cs:约1500cpm/mR/h7、防水等级:IP688、主体尺寸直径:35x长166mm9、线缆:标配10米屏蔽线缆10、工作温度:-20℃~60℃11、工作湿度:5%-95%RH(无凝结)12、电压:9-24DCV13、工作电流:<5mA
    留言咨询

海洋塑料污染相关的耗材

  • 海洋分析消解罐四氟消煮瓶50ml60ml样品罐
    四氟(PTFE)消煮瓶一、产品指南四氟(PTFE)消煮瓶、消解瓶:敞口可高压灭菌,内壁光滑,可定制圆底带盖型、锥形底带盖型、平底带盖型等。采用广口设计,取样方便,螺旋瓶盖、密封性能好。多用在海洋、地质、环保、生物行业,消解样品用。广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。二、产品特点1.外观纯白色、很好的耐药性;2.耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象; 4.防污染:金属元素空白值低;5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中很小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能很小的固体材料;9.机械性质较软,具有非常低的表面能;规格:30、50、60、100ml等可定制南京滨正红仪器有限公司
  • 四氟消煮瓶50ml特氟龙消煮杯100ml海洋用四氟消煮罐
    四氟(PTFE)消煮瓶一、产品指南四氟(PTFE)消煮瓶、消解瓶:敞口可高压灭菌,内壁光滑,可定制圆底带盖型、锥形底带盖型、平底带盖型等。采用广口设计,取样方便,螺旋瓶盖、密封性能好。多用在海洋、地质、环保、生物行业,消解样品用。广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。二、产品特点1.外观纯白色、好的耐药性;2.耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象;4.防污染:金属元素值低; 5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能最小的固体材料;9.机械性质较软,具有非常低的表面能;规格:30、50、60、100ml等可定制南京滨正红仪器有限公司
  • 四氟消解杯特氟龙消解罐海洋军工用消解瓶30ml50ml100ml
    四氟(PTFE)消煮瓶一、产品指南四氟(PTFE)消煮瓶、消解瓶:敞口可高压灭菌,内壁光滑,可定制圆底带盖型、锥形底带盖型、平底带盖型等。采用广口设计,取样方便,螺旋瓶盖、密封性能好。多用在海洋、地质、环保、生物行业,消解样品用。广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。二、产品特点1.外观纯白色、很好的耐药性;2.耐高低温性:可使用温度-200℃~+250℃;3.耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂,且无溶出、吸附和析出现象; 4.防污染:金属元素空白值低;5.绝缘性:不受环境及频率的影响,介质损耗小,击穿电压高;6.耐大气老化,耐辐照和较低的渗透性;7.自润滑性:具有塑料中很小的摩擦系数;8.表面不粘性:是一种表面能很小的固体材料;9.机械性质较软,具有非常低的表面能;规格:30、50、60、100ml等可定制南京滨正红仪器有限公司

海洋塑料污染相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制