Методологический пробел в изучении наночастиц окружающей среды обусловлен их малой долей (обычно около 0.01–0.1 %) в пепле, пыли или почве и, как следствие, сложностью выделения и количественного анализа. В данном исследовании представлена эффективность новой методики пробоподготовки образцов вулканического пепла (последовательное диспергирование в 0.1 М NaCl и 2 мМ NaPO) и последующего выделения наночастиц при помощи проточного фракционирования в поперечном силовом поле во вращающейся спиральной колонке с использованием 2 мМ раствора NaPO в качестве элюента. Методика позволяет на порядок увеличить массу выделяемых наночастиц и обеспечивает возможность определения элементов (таких как Be, Cr, Co, Zn, Ag, Sb, Te, Ta, W, Tl, Bi), находящихся в наночастицах пеплов ряда вулканов в концентрациях ниже пределов обнаружения методом МС-ИСП при использовании деионизованной воды в качестве элюента при их выделении.
Выбросы микропластика в окружающую среду растут с каждым годом. За последние более чем двадцать лет с момента появления первой публикации, посвящённой исследованию микропластика, подтверждена проблема глобального загрязнения окружающей среды синтетическим материалом, доказано его токсикологическое действие на всех уровнях организации биосистем, включая здоровье человека. Для изучения микропластика используют спектральные, хроматографические, микроскопические и термические методы анализа. В настоящем обзоре рассмотрены данные группы методов в контексте их применения для идентификации микропластиков, а также определения ассоциированных с ними токсичных веществ.
Методологический пробел в изучении наночастиц окружающей среды обусловлен их малой долей (обычно около 0.01–0.1 %) в пепле, пыли или почве и, как следствие, сложностью выделения и количественного анализа. В данном исследовании представлена эффективность новой методики пробоподготовки образцов вулканического пепла (последовательное диспергирование в 0.1 М NaCl и 2 мМ NaPO) и последующего выделения наночастиц при помощи проточного фракционирования в поперечном силовом поле во вращающейся спиральной колонке с использованием 2 мМ раствора NaPO в качестве элюента. Методика позволяет на порядок увеличить массу выделяемых наночастиц и обеспечивает возможность определения элементов (таких как Be, Cr, Co, Zn, Ag, Sb, Te, Ta, W, Tl, Bi), находящихся в наночастицах пеплов ряда вулканов в концентрациях ниже пределов обнаружения методом МС-ИСП при использовании деионизованной воды в качестве элюента при их выделении.
Indexing
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation