Мы показываем формирование и размерную характеристику микро- и нанопластиков (МП и НП соответственно) с использованием поэтапного процесса механического фрезерования, шлифования и визуализационного анализа.
Для просмотра этого контента требуется подписка на JoVE. Войдите или начните свой бесплатный пробный период.
Методическая статья
Мы показываем формирование и размерную характеристику микро- и нанопластиков (МП и НП соответственно) с использованием поэтапного процесса механического фрезерования, шлифования и визуализационного анализа.
Микропластики (МП) и нанопластики (НП), рассеянные в сельскохозяйственных экосистемах, могут представлять серьезную угрозу для биоты в почве и близлежащих водных путях. Кроме того, химические вещества, такие как пестициды, адсорбированные НП, могут нанести вред почвенным организмам и потенциально попасть в пищевую цепь. В этом контексте используемые в сельском хозяйстве пластмассы, такие как пластиковые мульчирующие пленки, вносят значительный вклад в загрязнение пластиком в сельскохозяйственных экосистемах. Однако в большинстве фундаментальных исследований судьбы и экотоксичности используются идеализированные и плохо репрезентативные материалы МП, такие как полистирольные микросферы.
Поэтому, как описано здесь, мы разработали многоступенчатую процедуру лабораторного масштаба для механического формирования репрезентативных депутатов и НП для таких исследований. Пластичный материал получали из коммерчески доступных пластиковых мульчирующих пленок полибутирата адипат-ко-терефталата (ПБАТ), которые были эмбритированы либо путем криогенной обработки (CRYO), либо выветривания окружающей среды (W), а также из необработанных гранул PBAT. Затем пластиковые материалы обрабатывались механическим фрезерованием с образованием МП размером 46-840 мкм, имитируя истирание пластиковых фрагментов ветром и механическим оборудованием. Затем депутаты были разделены на несколько фракций размера, чтобы обеспечить дальнейший анализ. Наконец, фракция сита 106 мкм подвергалась мокрому измельчению для получения NP 20-900 нм, процесс, который имитирует медленный процесс уменьшения размера для наземных МП. Размеры и форма для депутатов были определены путем анализа изображений стереомикрографов, а динамическое рассеяние света (DLS) использовалось для оценки размера частиц для НП. Депутаты и НП, сформированные в результате этого процесса, обладали неправильными формами, что соответствует геометрическим свойствам депутатов, извлеченных из сельскохозяйственных полей. В целом, этот метод уменьшения размера оказался эффективным для формирования МП и НП, состоящих из биоразлагаемых пластмасс, таких как полибутиленадипат-котерефталат (ПБАТ), представляющих собой мульчирующие материалы, используемые для сельскохозяйственного специального растениеводства.
В последние десятилетия быстро растущее мировое производство пластмасс и неправильная утилизация и отсутствие переработки пластиковых отходов привели к загрязнению окружающей среды, которое повлияло на морские и наземные экосистемы 1,2,3. Пластиковые материалы необходимы для современного сельского хозяйства, особенно для выращивания овощей, мелких фруктов и других специальных культур. Их использование в качестве мульчирующих пленок, высоких и низких туннельных покрытий, капельной ленты и других применений направлено на повышение урожайности и качества сельскохозяйственных культур, снижение производственных затрат и продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства 4,5. Тем не менее, расширение использования «пластикультуры» вызвало обеспокоенность по поводу формирования, распределения и удержания пластиковых деталей в сельскохозяйственных условиях. После непрерывного процесса фрагментации, вызванного охрупчиванием в результате деградации окружающей среды в течение срока службы, более крупные пластиковые фрагменты образуют микро- и нанопластики (МНП), которые сохраняются в почве или мигрируют в соседние водные пути через водный сток и ветер 6,7,8. Факторы окружающей среды, такие как ультрафиолетовое (УФ) излучение через солнечный свет, механические силы воды и биологические факторы, вызывают пластическое охрупчивание экологически дисперсных пластмасс, что приводит к распаду более крупных пластиковых фрагментов на макро- или мезопластические частицы 9,10. Дальнейшая дефрагментация образует микропластики (МП) и нанопластики (НП), отражающие частицы среднего размера (номинального диаметра; г) 1-5000 мкм и 1-1000 нм соответственно11. Однако верхний предел dp для НП (т.е. нижний предел для депутатов) не согласован повсеместно, и в нескольких статьях он указан как 100 нм12.
НМП из пластиковых отходов представляют собой возникающую глобальную угрозу для здоровья почв и экосистемных услуг. Адсорбция тяжелых металлов из пресной воды депутатами привела к 800-кратному повышению концентрации тяжелых металлов по сравнению с окружающей средой13. Кроме того, депутаты в водных экосистемах создают многочисленные стрессоры и загрязняющие вещества, изменяя проникновение света, вызывая истощение кислорода и вызывая адгезию к различной биоте, включая проникновение и накопление в водных организмах14.
Недавние исследования показывают, что ПНП могут влиять на геохимию и биоту почвы, включая микробные сообщества и растения 15,16,17. Кроме того, НП угрожают продовольственной сети 17,18,19,20. Поскольку МНП легко подвергаются вертикальному и горизонтальному переносу в почве, они могут переносить поглощенные загрязняющие вещества, такие как пестициды, пластификаторы и микроорганизмы, через почву в грунтовые воды или водные экосистемы, такие как реки и ручьи 21,22,23,24. Обычные сельскохозяйственные пластмассы, такие как мульчирующие пленки, изготавливаются из полиэтилена, который должен быть удален с поля после использования и утилизирован на свалках. Однако неполное удаление приводит к значительному накоплению пластикового мусора в почвах 9,25,26. В качестве альтернативы, почвенно-биоразлагаемые пластиковые мульчи (BDM) предназначены для обработки в почве после использования, где они будут разлагаться с течением времени. Тем не менее, BDM временно сохраняются в почве и постепенно деградируют и фрагментируются на депутатов и НП 9,27.
Во многих современных экологических экотоксикологических исследованиях и исследованиях судьбы используются идеализированные и нерепрезентативные материалы модели депутатов и НП. Наиболее часто используемыми суррогатными МНП являются монодисперсные полистирольные микро- или наносферы, которые не отражают фактические МНП, проживающие в окружающей среде 12,28. Следовательно, выбор непредставительных депутатов и НП может привести к неточным измерениям и результатам. Основываясь на отсутствии соответствующих модельных ΜNP для наземных экологических исследований, авторы были мотивированы на подготовку таких моделей из сельскохозяйственных пластмасс. Ранее мы сообщали о формировании ПНД из БДМ и полиэтиленовых гранул путем механического измельчения и измельчения пластиковых гранул и пленочных материалов, а также о размерных и молекулярных характеристиках МНП29. В настоящем документе содержится более подробный протокол подготовки ПМН, который может быть применен более широко ко всем сельскохозяйственным пластмассам, таким как мульчирующие пленки или их гранулированное сырье (рисунок 1). Здесь, в качестве примера, мы выбрали мульчировочную пленку и сферические гранулы биоразлагаемого полимерного полибутилендипаттерефталата (ПБАТ) для представления сельскохозяйственных пластмасс.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
1. Переработка МП из пластиковых гранул путем криогенной предварительной обработки и измельчения
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная методология основана на процедуре, описанной в другом месте, с использованием пленки PBAT, состоящей из того же материала, который использовался для данного представленного исследования29.
2. Обработка пластиковых пленок криогенной предварительной обработкой и фрезерованием
3. Переработка пластиковых пленок, предварительно обработанных путем экологического выветривания и фрезерования
4. Процедура просеивания через каскадные сита
5. Приготовление водной NP-суспензии для мокрого измельчения
6. Подготовка мокрого шлифовального станка для производства NP
7. Извлечение и сушка НП из шлама
8. MP-визуализация с помощью стереомикроскопии
9. Анализ изображений с помощью ImageJ
10. Расчет диаметра частиц (dp) и форм-фактора в электронных таблицах
ПРИМЕЧАНИЕ: Знание диаметра частиц и формовых факторов имеет важное значение для поведения частиц (судьба, перенос) в окружающей среде и определения площади поверхности. Поэтому геометрия имеет важное значение, когда депутаты используются для экологических исследований. Например, наблюдались различные механизмы взаимодействия с почвой в зависимости от размеров и форм депутатов, такие как агломерации МП-МП и МП-почвы, которые влияют на движение частиц в почве 15,32. Поэтому для определения распределения по размерам и геометрического параметра dp-частиц предлагаются следующие шаги.




11. Статистический анализ для депутатов и депутатов
12. Наилучшее соответствие распределения dp по размерам и коэффициентов формы частиц
13. Размерная характеристика НП посредством динамического рассеяния света
14. Химический анализ МП с использованием инфракрасной (FTIR) спектрометрии с ослабленным полным отражением (ATR) с преобразованием Фурье
ПРИМЕЧАНИЕ: Химический анализ МНП с помощью инфракрасной (FTIR) и ядерно-магнитно-резонансной (ЯМР) спектроскопии с преобразованием Фурье является хорошо подходящим инструментом для оценки влияния мокрого измельчения на свойства химической связи, а также относительных количеств основных компонентов и мономерных составляющих полимеров, соответственно10. Кроме того, тепловые свойства и стабильность полимерных составляющих МНП могут быть оценены с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и термогравиметрического анализа (ТГА), соответственно29.
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Для проверки метода экспериментальной процедуры и анализа МП и НП были сформированы из гранул и пленочных материалов и сопоставлены по размеру и форме с использованием микроскопических изображений. Способ, описанный на фиг.1, эффективно формировал МП и НП из биоразлагаемых пластиковых гранул и пленок; это было достигнуто за счет криогенного охлаждения, фрезерования, мокрого измельчения и определения характеристик. Первый шаг был не нужен для экологически выветренных фильмов, потому что вывет...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Этот метод описывает эффективный процесс, первоначально описанный в предыдущей публикации29, для подготовки МНП, полученных из гранул и мульчирующих пленок, для экологических исследований. Процесс уменьшения размера включал криогенное охлаждение (только для пленки), сухое измельчение и этапы мокрого измельчения для изготовления моделей MNP. Мы применили этот метод для получения МНП из широкого спектра полимерного сырья, включая полиэтилен низкой плотности (LDPE), полибутират-сотерфталат (PBAT) и п...
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
Авторам нечего раскрывать.
Это исследование финансировалось Сельскохозяйственным колледжем Герберта, Департаментом биосистемной инженерии и почв и Научным альянсом в Университете Теннесси, Ноксвилл. Кроме того, авторы с благодарностью отмечают финансовую поддержку, предоставленную в рамках гранта Министерства сельского хозяйства США 2020-67019-31167 для этого исследования. Первоначальное сырье для подготовки МНП биоразлагаемой мульчированной пленки на основе ПБАТ было любезно предоставлено компанией BioBag Americas, Inc. (Dunevin, FL, США) и гранулами PBAT компанией Mobius, LLC (Lenoir City, TN).
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Тарелка алюминиевая, 150 мл | Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США | 08-732-103 | Сушка собранных НЧ |
| Алюминиевая чашка, 500 мл | VWR International, Раднор, Пенсильвания, США | 25433-018 | Сбор НЧ после мокрого измельчения |
| Центрифуга | Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США | Контейнер Centrific 228 | для центрифугирования |
| Подающая трубка, #20, 840 &микро; m | Thomas Scientific, Сведенсборо, Нью-Джерси, США | 3383M30 | Просеивание первой фракции во время фрезерования |
| Напорная труба, #60, 250 & микро; m | Thomas Scientific, Сведенсборо, Нью-Джерси, США | 3383M45 | Просеивание второй фракции (3x) во время измельчения |
| Термомиксер, 5350 Смеситель | Eppendorf Северная Америка, Энфилд, Коннектикут, США | 05-400-200 | Анализ экспериментов по просеиванию |
| FT-IR Spectrum Two, спектрометр с ослабленной суммарной отражательной способностью (ATR) | Perkin Elmer, Waltham, MA, США | L1050228 | Измерение ИК-Фурье спектров |
| Стеклянный стакан, 1000 мл | DWK Life Sciences, Милвилл, Нью-Джерси, США | 02-555-113 | Перемешивание водной суспензии MPS перед шлифованием |
| Стеклянная передняя панель | Thomas Scientific, Сведенсборо, Нью-Джерси, США | 3383N55 | Передняя крышка для Wiley Mini Mill |
| Стеклянная банка, 50 мл | Uline, Плезант-Прери, Висконсин, США | S-15846P | Collective MPS после фрезерования |
| Перчаточный ящик, неопрен | Bel-Art-SP Scienceware, Уэйн, Нью-Джерси, США | BEL-H500290000 | 22-дюймовый, размер 10 |
| Zetasizer Nano ZS 90 размер анализатора | Malvern Panalytical, Вустершир, Великобритания | Zetasizer Nano ZS | Измерение нанопластика, диспергированного в камере DI-водяного |
| микроскопа | Nikon, Токио, 108-6290, Япония | Nikon Digital Sight 10 | Совмещенный с микроскопом Olympus для получения цифровых изображений |
| Микроскоп | Olympus, Синдзюку, Токио, Япония | Модель SZ 61 | Визуализация МП |
| Азотная банка, низкая форма фляг Дьюара | Cole-Palmer, Вернон Хиллз, Иллинойс, США | UX-03771-23 | Хранение жидкого азота при криогенной охлаждении |
| Accurate Blend 200, 12-скоростной блендер | Oster, Бока-Ратон, Флорида, США | 6684 | Начало уменьшения размера криогенной пластиковой пленки |
| PBAT пленки, - BioAgri™ (Mater-Bi®) | BioBag Americas, Inc, Данидин, Флорида, США | Сырье толщиной 0,7 мм | для формирования МП и НП, сельскохозяйственная мульчирующая пленка |
| PBAT гранулы | Mobius, LLC, Ленуар Сити, Теннесси, США | Диаметр 3 мм | Сырье для формирования микропластика (МП) и нанопластика (НП) через измельчение и измельчение |
| Пластиковые центрифужные трубки, 50 мл | Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США | 06-443-18 | Центрифугирование пульпы после мокрого измельчения |
| Пластиковая банка, 1000 мл, предварительно очищенная, с прямыми стенками | Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США | 05-719-733 | Сбор НЧ во время и после влажного измельчения |
| Многоугольные мешалки для перемешивания, диаметр ø=8 мм | Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США | 14-512-127 | Перемешивание суспензии MP перед мокрым измельчением |
| Ножницы, титановые на связке | Westcott, Шелтон, Коннектикут, США | 13901 | Резка исходного сырья пленки PBAT |
| Квадратная стеклянная ячейка с квадратным отверстием и крышкой, внешний диаметр 12 мм. | Malvern Panalytical, Вустершир, Великобритания | PCS1115 | Измерение размера частиц NP |
| Дно из нержавеющей стали, 3 дюйма, поддон | Hogentogler & Co. Inc, Колумбия, Мэриленд, США | 8401 | Для просеивания после фрезерования Wiley |
| Сито из нержавеющей стали, 3 дюйма, No 140 (106 &; m) | Hogentogler & Co. Inc, Колумбия, Мэриленд, США | 1308 | Для просеивания после фрезерования Wiley |
| Сито из нержавеющей стали, 3 дюйма, No 20 (850 & микро; m) | Hogentogler & Co. Inc, Колумбия, Мэриленд, США | 1296 | Просеивание МП после фрезерования Wiley |
| Сито из нержавеющей стали, 3 дюйма, No 325 (45 & микро; m) | Hogentogler & Co. Inc, Колумбия, Мэриленд, США | 1313 | Просеивание МП после фрезерования Wiley |
| Сито из нержавеющей стали, 3 дюйма, No 60 (250 &; m) | Hogentogler & Co. Inc, Колумбия, штат Мэриленд, США | 1303 | Просеивание МР после фрезерования Уайли |
| Верхняя крышка из нержавеющей стали, 3 дюйма | Hogentogler & Co. Inc, Колумбия, Мэриленд, США | 8406 | Просеивание МР после фрезерования Уайли |
| Пинцет из нержавеющей стали | Global Industrial, Порт Вашингтон, Нью-Йорк, США T9FB2264892 | Перенос частиц замороженной пленки из кувшина в блендер | |
| Вакуумная печь, модель 281A | Fisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США | 13-262-50 | Вакуумная печь для сушки НЧ после мокрого помола |
| Фрикционная шлифовальная машина, Supermass Коллоидер | Масуко Сангё, Токио, Япония | MKCA6-2J | Шлифовальная машина для формирования НЧ из МП |
| Мокрый шлифовальный камень, размер зерна: 297 μ м -420 μ m | Масуко Сангё, Токио, Япония | MKE6-46DD | Шлифовальный камень для формирования NP из MP |
| Wiley Mini Mill, ротационная резная мельница | Thomas Scientific, Сведенсборо, Нью-Джерси, США NC1346618 | Уменьшение гранул и пленки до MP и | |
| NPSoftware | |||
| FTIR-Spectroscopy программное обеспечение | Perkin Elmer, Waltham, MA, США | Spectrum 10 | Сбор спектров исходного пластика, МП и НЧ |
| Image J, программа обработки изображений | Национальный институт здравоохранения, Бетесда, штат Мэриленд, США | Версия 1.53n | Анализ цифровых изображений, полученных с помощью микроскопии |
| Программное обеспечение для микроскопа, программное обеспечение ds-fi1 | Malvern Panalytical , Malvern, Великобритания | Прошивка DS-U1 Ver3.10 | Запись цифровых изображений |
| Microsoft, Windows, Excel 365, программное обеспечение для работы с электронными таблицами | Microsoft, Редмонд, Вашингтон, США | Office 365 | Расчет среднего размера частиц и создание изображений FTIR-спектров |
| Программное обеспечение JMP, статистическое программное обеспечение | SAS Institute Inc., Кэри, Северная Каролина, 1989-2021 | Версия 15 | Статистический анализ размера частиц и выполнение наилучшего соответствия набора данных |
| Программное обеспечение для расшифровки | Camo Analytics, Осло, Норвегия | Версия 9.2 | Нормализация и преобразование ИК-Фурье спектров в .csv |
Доступ ограничен. Войдите в систему или начните пробный период, чтобы просмотреть этот контент.