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一种溶解性有机质影响微塑料光老化行为的评估方法

摘要

本发明属于环境技术领域,具体涉及一种溶解性有机质影响微塑料光老化行为的评估方法。该方法提供了一套全面、系统的微塑料光老化的评估体系,即通过表观形貌、粒径大小、结晶度、羰基指数等指标的测定来反映微塑料光老化行为,结合对不同来源溶解性有机质的芳香度、三维荧光及其在光老化过程中的组分变化的测定和对自由基的探测,解析微塑料的光老化行为,为微塑料光老化行为评估提供了重要的指导意义。

著录项

  • 公开/公告号CN115656017A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2023-01-31

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 广东工业大学;

    申请/专利号CN202211297378.3

  • 发明设计人 韩兰芳;何结红;马维维;徐超;

    申请日2022-10-21

  • 分类号G01N17/00;

  • 代理机构广州粤高专利商标代理有限公司;

  • 代理人苏友云

  • 地址 510090 广东省广州市越秀区东风东路729号

  • 入库时间 2023-06-19 18:29:06

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2023-01-31

    公开

    发明专利申请公布

说明书

技术领域

本发明属于环境技术领域。更具体地,涉及一种溶解性有机质影响微塑料光老化行为的评估方法。

背景技术

微塑料作为一种新型有机污染物,广泛赋存于水体环境中,在外力作用下(如风、河流和洋流等)发生迁移和转化。由于其粒径小,比表面积大等特点,容易吸附环境中的持久性有机污染物和重金属,加速水体污染,威胁生态环境甚至人体健康。研究表明,微塑料能通过食物链富集进入人体,诱发组织炎症,甚至损害免疫细胞。因此,阐释微塑料在水体环境中的迁移转化对评估水生态环境影响具有重要意义。

微塑料的迁移转化受到多种环境因素所影响,从而改变其环境行为,其中微塑料在环境中光老化是研究其在水体环境中迁移转化的重要前提,受不同环境因素如pH、溶解性有机质(Dissolved organic matter,DOM)、离子浓度等所影响。其中DOM作为自然界中光化学性质较活泼的物质之一,能介导多种自由基的生成,从而影响环境污染物的迁移转化和空间分布(参见:科学通报,2021,66(36):4619-4632)。因此DOM与微塑料之间的相互作用是研究微塑料光老化过程中不容忽视的一部分。

DOM是由含氮、磷和硫的氨基酸、脂肪族和芳香族等官能团组成的复杂有机物,在环境中无处不在。不同来源的DOM的组分存在差异,具备不同的光化学活性,从而对环境中污染物(如多环芳烃等)的光化学行为产生影响。然而,目前研究中,不同来源的DOM对微塑料光老化作用机制尚不明确。一方面,DOM中含有大量的共轭发色团在微塑料光老化过程中可能会竞争光子吸收,产生光屏蔽作用,从而抑制微塑料的光老化。另一方面,DOM在光照下会被激发形成三重态(

发明内容

本发明要解决的技术问题是克服现有微塑料光老化研究体系中的缺陷和不足,提供一种溶解性有机质影响微塑料光老化行为的评估方法。

本发明的另一目的是提供所述评估方法在评价微塑料光老化行为中的应用。

本发明上述目的通过以下技术方案实现:

一种溶解性有机质影响微塑料光老化行为的评估方法,包括以下步骤:

S1.测定溶解性有机质的芳香度、组分情况与相对丰度;

S2.测定微塑料的粒径、表面形貌、结晶度和羰基指数,用于反映微塑料的光老化行为;

S3.确定吸附模型,用于反映微塑料对溶解性有机质的吸附行为:

伪一级动力学模型:Ln(q

伪二级动力学模型:

式中:q

S4.确定溶解性有机质作用微塑料的主要作用自由基,以微塑料的粒径减少率代表自由基活性,解析微塑料光老化行为。

进一步地,所述芳香度的计算公式如下:

式中:SUVA

进一步地,所述结晶度通过对微塑料进行X射线衍射(XRD)测试后计算得来,计算公式如下:

式中:Crystallinity为微塑料的结晶度;I

进一步地,所述羰基指数通过对微塑料进行傅里叶变换红外光谱(FTIR)测试后计算得来,计算公式如下:

式中:CI为羰基指数;A

进一步地,所述FTIR图中参比吸收峰通过微塑料的类型确定。

优选地,所述FTIR图中参比吸收峰根据PLA微塑料选定为波长为1450cm

进一步地,所述粒径减少率的计算公式如下:

式中:SR为粒径减少率;S

优选地,所述溶解性有机质的浓度为6~12mg C/L。

优选地,所述微塑料为聚苯乙烯微塑料、聚乙烯微塑料和聚乳酸(Polylacticacid,PLA)微塑料中的任意一种。

更优选地,所述微塑料为聚乳酸微塑料。

另外的,本发明还提供所述评估方法在评价微塑料光老化行为中的应用。

进一步地,所述微塑料光老化行为为水环境中的微塑料光老化行为。

本发明具有以下有益效果:

本发明提供了一套准确、全面和系统的微塑料光老化的评估体系,即通过表观形貌、粒径大小、结晶度、羰基指数等指标的测定来反映微塑料光老化行为,结合对不同来源溶解性有机质的芳香度、三维荧光及其在光老化过程中的组分变化的测定,进一步通过对自由基的探测解析微塑料的光老化行为,为微塑料光老化行为评估提供了重要的指导意义。

附图说明

图1为本发明实施例3测定的NDOM和BDOM的三维荧光(a~b)、芳香度(c)、及其组分相对丰度图(d~h)(I:类酪氨酸蛋白组分;II:类色氨酸蛋白组分;III:类富里酸组分;IV:可溶性微生物代谢副产物组分;V:类腐殖酸组分);

图2为本发明实施例4测定的PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的粒径变化-时间图;

图3为本发明实施例4测定的初始(a)PLA微塑料以及在NDOM(b)和BDOM(c)作用下进行7天光老化后的扫描电镜图;

图4为本发明实施例4测定的PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的结晶度-时间图;

图5为本发明实施例4测定的PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的羰基指数-时间图;

图6为本发明实施例4测定的NDOM和BDOM在PLA微塑料发生光老化过程中的芳香度-时间图;

图7为本发明实施例4测定的NDOM(a)和BDOM(b)在PLA微塑料发生光老化过程中的组分相对丰度-时间图;

图8为本发明实施例5测定的PLA微塑料对NDOM和BDOM的吸附曲线及吸附动力学模拟情况;

图9为本发明实施例5测定的PLA微塑料对NDOM和BDOM吸附3天后的傅里叶变换红外光谱图;

图10为本发明实施例6中活性氧物种淬灭实验前后PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的粒径变化图。

具体实施方式

以下结合说明书附图和具体实施例来进一步说明本发明,但实施例并不对本发明做任何形式的限定。除非特别说明,本发明采用的试剂、方法和设备为本技术领域常规试剂、方法和设备。

除非特别说明,以下实施例所用试剂和材料均为市购。

实施例1溶解性有机质的制备

取50g玉米秸秆洗净后烘干至恒重,粉碎过筛得到秸秆粉末,然后将秸秆粉末放入马弗炉中,在450℃的温度条件下炭化2h,升温速率为5℃/min,自然冷却至室温后取出,得到玉米秸秆生物质炭。称取2g所得生物炭于20mL去离子水中,使得固液比为1:10,超声15min,随后在120rpm下避光振荡72h,最后在1000rpm下进行离心,并通过0.45um滤膜过滤,收集滤液保存于4℃冰箱中,命名为BDOM,其浓度由总有机碳分析仪(TOC)测定,并调整为10mg C/L备用。

实施例2溶解性有机质的制备

称取在IHSS官网上购买Suwannee River Fulvic Acid 10mg,用100mL去离子水与其进行混合,使得固液比为1:10,然后用0.45um滤膜进行过滤,收集滤液保存于4℃冰箱中,命名为NDOM。其浓度由TOC测定,并调整为10mg C/L备用。

实施例3不同来源溶解性有机质的表征

1、实验目的

确定不同来源DOM的初始组分情况。

2、实验方法

(1)芳香度(SUVA

SUVA

式中:SUVA

(2)组分情况与相对丰度测定

三维荧光光谱可以有效识别DOM中荧光组分,是由荧光分光光度计测得,激发波长(Ex)扫描范围为200~500nm,发射波长(Em)扫描范围为250~550nm,扫描间隔为50nm,狭缝宽度为5nm,扫描速度为12000nm/min,得到组分分布三维荧光光谱图。基于荧光区域积分技术,可以将三维荧光光谱划分为五个区域(I~V)。区域I和II(Ex<250nm,Em<380nm)分别为类酪氨酸蛋白组分和类色氨酸蛋白组分;区域III(Ex<250nm,Em>380nm)为类富里酸;区域IV(Ex>250nm,Em<380nm)为可溶性微生物代谢副产物;区域V(Ex>250nm,Em>380nm)为类腐殖酸。

3、实验结果

图1为本发明实施例1制备的的NDOM和实施例2制备的BDOM的三维荧光(a~b)、芳香度(c)、及其组分相对丰度图(d~h),其中区域I-V分别为类酪氨酸蛋白组分、类色氨酸蛋白组分、类富里酸组分、可溶性微生物代谢副产物组分和类腐殖酸组分。其中,图1d~h中的罗马数字代表的组分分别对应图1a或图1b的罗马数字代表的组分。由图可知,NDOM和BDOM中类腐殖酸均表现为主要成分,且NDOM中类腐殖酸含量高于BDOM,其余四种组分含量均低于BDOM。图1c中NDOM的芳香度明显高于BDOM,表明初始NDOM中含有更多的芳香性组分。

实施例4不同来源的DOM对微塑料光老化实验

1、实验目的

探究DOM对微塑料的光老化作用

2、实验方法

在25℃下,向30mL NDOM或BDOM溶液(溶解性有机碳含量为10mg C/L)中加入30mgPLA微塑料(粒径约为100um)进行混合,超声15min,置于多通道光反应器中光照下(选定365nm的光照波长)反应7天,间隔一天进行取样。通过倒置荧光显微镜、SEM、XRD、FTIR和分别对微塑料粒径、表面形貌、结晶度和羰基指数指标进行测试,反映微塑料光老化行为。通过紫外可见光分光光度计和荧光分光光度计对NDOM和BDOM进行测试,反映不同来源DOM在反应过程中芳香度以及组分的变化情况。反应中所选光照波长为365nm。每组实验设置3个平行组,空白对照(Pure water-PLA)用纯水替代DOM,黑暗对照(PLA in dark)除无光照以外,其他实验条件均不变。

(1)粒径测定

先将微塑料过滤、分离,通过倒置荧光显微镜观测溶解性有机质作用前后的微塑料的粒径大小,选取50个代表性样品进行测量,计算平均粒径。

(2)表面形貌测定

使用扫描电子显微镜对溶解性有机质作用前后的微塑料进行形貌观察。

(3)结晶度的测定

微塑料结晶度(Crystallinity)由XRD测定;XRD中靶材为铜靶,扫描范围为5~90°,扫描速度为10°/min;计算公式如下:

式中:I

(4)羰基指数测定

微塑料羰基指数(CI)由FTIR测定。扫描范围为4000~400cm

式中:A

(5)芳香度测定

测试方法参考实施例3

(6)组分相对丰度测定

测试方法参考实施例3

3、实验结果

(1)粒径测定结果

图2为本发明所述PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的粒径变化-时间图。以粒径作为PLA微塑料光老化程度的指标,经过3天的光照,相比于PLA微塑料的直接光老化(30.4%),NDOM和BDOM作用下PLA微塑料的粒径分别减少了62.8%和59.1%。其中NDOM作用下PLA微塑料光老化速率(9.7)大于BDOM(7.2),均高于PLA微塑料的直接光老化速率(5.1),表明NDOM和BDOM都不同程度地促进了PLA微塑料的光老化,且NDOM的促进效果更明显。

其中,光老化速率是通过对PLA粒径下降的数据进行拟合,在保持横坐标为同一值的时候对拟合曲线上的拐点进行求导,即在拐点处做切线,切线斜率的绝对值代表粒径下降速率,所得粒径下降速率代表光老化速率。

(2)形貌测定结果

图3为本发明所述初始(a)PLA微塑料以及在NDOM(b)和BDOM(c)作用下发生光老化的扫描电镜图。原始PLA微塑料表面光滑无孔洞,而在NDOM或BDOM溶液中光照7天后,表面都变得粗糙且出现了大量孔隙,表明NDOM和BDOM促进PLA微塑料的光老化与表面破损,NDOM作用后PLA微塑料表面孔隙更多,表明其效果更显著。

(3)结晶度测定结果

图4为本发明所述PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的结晶度-时间图。结晶度随光照时间的增加而增加,光照7天后,NDOM作用和BDOM作用下老化后的PLA微塑料结晶度分别比直接光解下高出2.5%和1.2%,表明NDOM和BDOM都促进了PLA微塑料结构与晶型变化,且NDOM促进效果更好。

(4)羰基指数结果

图5为本发明所述PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的羰基指数-时间图。直接光解、在NDOM或BDOM作用下的PLA微塑料羰基指数都在3天后趋于稳定,同时,NDOM作用与BDOM作用的羰基指数比较接近,约为直接光解条件下的1.2倍,表明在NDOM和BDOM的作用下光老化后PLA微塑料表面有更多含氧官能团的生成。

(5)芳香度测定结果

图6为本发明所述NDOM和BDOM在PLA微塑料发生光老化过程中的芳香度-时间图。NDOM和BDOM的芳香度先随光照时间的增加而减小,在第3天达到最小值,且NDOM的芳香度在反应后明显低于BDOM,表明光老化过程中DOM中芳香组分有部分转化且可能影响微塑料光老化过程,其中NDOM的芳香组分转化得更为彻底。

(6)组分相对丰度测定结果

图7为本发明所述NDOM(a)和BDOM(b)在PLA微塑料发生光老化过程中的组分相对丰度-时间图。其中,图中的罗马数字代表的组分分别对应图1a或图1b中的罗马数字代表的组分。NDOM和BDOM的类腐殖酸组分含量随光照时间的增加而减少,到第7天时,分别减少了64.3%和42.5%,类腐殖酸中含有大量芳香组分,表明DOM中芳香组分在光老化过程中转化且可能影响微塑料光老化过程,其中NDOM的芳香组分转化更为彻底。

实施例5不同来源DOM与微塑料的吸附实验

1、实验目的

进一步确认DOM与微塑料的作用位置

2、实验方法

在黑暗条件下,向30mL的NDOM或BDOM溶液(溶解性有机碳含量为10mg C/L)中加入30mg PLA微塑料(粒径约为100um)进行混合,超声15min,置于恒温培养箱中120rpm下反应72h,分别在0、2、4、6、8、12、24、36、48、72h进行取样。通过TOC和FTIR进行定量测试分析。

伪一级动力学和伪二级动力学模型平衡方程如下:

伪一级动力学模型:Ln(q

伪二级动力学模型:

式中:q

FTIR测试微塑料吸附的组分,具体步骤为:吸附后的微塑料分离后通过冷干机干燥24h,随后测试FTIR,扫描范围为4000~400cm

3、实验结果

(1)吸附模型结果

图8为本发明所述PLA微塑料对NDOM和BDOM的吸附曲线及吸附动力学模拟情况,相关数据如表1所示。PLA微塑料对NDOM和BDOM的吸附数据更符合吸附拟二级动力学模拟,同时,PLA微塑料对NDOM的二级动力学吸附速率(0.28)高于BDOM(1.58×10

表1 PLA微塑料吸附NDOM和BDOM的动力学参数

注:q

(2)傅里叶变换红外光谱结果

图9为本发明所述PLA微塑料对NDOM和BDOM吸附3天后的傅里叶红外光谱图。NDOM和BDOM位于2846cm

实施例6不同来源DOM作用下微塑料光老化过程中自由基淬灭实验

1、实验目的

探测主要作用自由基

2、实验方法

在25℃下,向30mL NDOM或BDOM溶液(溶解性有机碳含量为10mg C/L)中加入30mgPLA微塑料(粒径约为100um),同时分别加入10mM异丙醇(Isopropanol,IPA,用于淬灭·OH自由基)、异戊二烯(Isoprene,用于淬灭

式中:St为微塑料在光照t时刻的粒径,S

3、实验结果

图10为本发明所述淬灭实验前后PLA微塑料在NDOM和BDOM作用下发生光老化的粒径变化图。淬灭·OH后,NDOM作用下的PLA微塑料粒径减小率从62.8%下降到9.1%,BDOM作用下PLA微塑料粒径减小率从59.1%下降到17%,而淬灭

上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

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