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引言
在水环境生态研究中,微塑料(MPs, <5 mm)因其较小的粒径、巨大的比表面积和疏水特性,易于吸附和富集多环芳烃(PAHs)等持久性有机污染物(POPs),形成具备迁移能力的复合污染体系。然而,在传统分析流程中,微塑料的聚合物类型鉴定与共存PAHs的定量分析往往依赖不同的样品分流或差异化的前处理路线,这种“分而析之”的方法削弱了聚合物种类与所搭载有机污染物之间的直接对应关系。
针对这一行业痛点,浙江工业大学化学工程学院、浙江省环境监测工程有限公司及浙江省生态环境监测中心的研究团队在国际色谱学期刊 Journal of Chromatography A(JCA)上发表了题为 “Same-source analysis of microplastics and polycyclic aromatic hydrocarbons in surface water using unified pretreatment, TD-GC/MS, and Py-GC/MS” 的学术论文。研究团队依托莱伯泰科 CDS 6150 热裂解平台,成功构建了一套面向地表水样品的“微塑料 - PAHs 同源联合表征新方法”,在CDS 6150上平稳完成热解吸(TD)与热裂解(Py)的全流程分析。

新方法核心突破:
本研究开发了一种集“统一前处理、热解吸(TD-GC/MS)与热裂解(Py-GC/MS)”于一体的高效分析规程,实现了在同一富集样品中同步获取微塑料聚合物指纹与共附着 PAHs 信息的突破。
构建同源分析工作流程,减少样品分割:
成功建立了一种以应用为导向的“同源分析工作流程”。地表水样品经分级过滤与密度分离等统一预处理后,无需复杂的样本分割,直接利用同一富集样品先后进行TD-GC-MS(分析附属 PAHs)与Py-GC-MS(分析微塑料)。极大地简化了仪器分析前的预处理步骤,建立了聚合物类型与共存污染物之间的直接对应关系。
准确定性多种聚合物,指纹表征清晰:
利用Py-GC-MS 技术对富集样品中的微塑料进行指纹表征,成功检测并鉴定出 PMMA、PP、PET、PVC、PC 和 PE 共 6 种典型聚合物。
精准揭示流域微塑料浓度的空间异质性:
将该流程应用于7个代表性流域断面,结果显示微塑料浓度存在显著的空间异质性。其中S6断面浓度最高(1.3 µg/mL),而S2和S5断面浓度最低。
明确聚合物组成与共存 PAHs 的沿程变化特征:
聚合物演变:聚合物成分沿程变化明显,中游(S2–S4)以PVC占主导,而下游(S6–S7)PET成为最主要的聚合物(占比 >65%)。
PAHs 污染特征:在同一富集样品中共确定了12种与微塑料相关的PAHs,估算总含量(∑PAHs)介于 10 至 500 ng/g 之间,且以低环物种为主(占比 60%–80%)。
该研究成果为流域尺度下微塑料与复合污染物的协同监测与生态风险评估开辟了全新的技术路径。莱伯泰科 CDS 6150 全自动热裂解仪以其卓越的温度控制与灵活的热解吸/热裂解联用能力,为环境前沿科学研究提供了坚实可靠的硬件支撑。
新方法核心设备:
莱伯泰科CDS 6150支撑双通道同步检测
微塑料 - PAHs同源联合表征方案中的热脱附(TD)、热裂解(Py)程序均在莱伯泰科CDS 6150热裂解仪上实现。
莱伯泰科布局完整热裂解产品矩阵,除本次实验所用 CDS 6150热裂解仪外,还覆盖多型号、多定位设备:包含性能升级旗舰款 CDS 6200、国产微炉式 PY1000、RoHS 邻苯快速筛查专用PR600,覆盖高校科研、环境监测、材料剖析、电子合规筛查等不同场景,可根据实验室样品通量、检测需求、预算灵活匹配全套热裂解分析解决方案。
论文信息:
Qiu Y, Li M, Li Z, Liu J. Same-source analysis of microplastics and polycyclic aromatic hydrocarbons in surface water using unified pretreatment, TD-GC/MS, and Py-GC/MS. Journal of Chromatography A, 2026, 1779: 467028. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2026.467028
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