微塑料(初级和次级)主要通过污水/废水处理厂排放和地表径流污染饮用水源。许多行业将(初级)微塑料用于各种用途,例如医药、化妆品等。使用后,这些初级微塑料会被冲洗掉,成为生活污水的一部分(Singh 等人,2021 年)。由于污水/废水处理厂没有完全去除微塑料的设备,因此这些工厂排放的废水中含有大量微塑料(Amrutha 和 Warrier,2020 年)。当这些废水与淡水源混合时,微塑料成为淡水/饮用水供应链的一部分(Magnusson 和 Noren,2014 年;Novotna 等人,2019 年)。还要注意的是,水处理厂和供水系统的许多组件通常由塑料材料制成,例如高密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等(Mintenig 等人,2019 年),因此,这些材料进一步促进了它们所输送的水中微塑料的产生。据报道,处理过的瓶装水也含有微塑料(Mason 等人,2018 年;Pivokonsky 等人,2018 年)。然而,据报道,饮用水中最小的微塑料颗粒为 1 微米(WHO,2019 年)。有证据表明,装瓶过程和/或塑料瓶/瓶盖的包装在很大程度上导致了微塑料的产生。
引言估计塑料的1,270万吨(MT)每年以微塑料作为微塑料进入环境,主要来源是油漆,轮胎,颗粒,纺织品和个人护理产品(1)。由于已经以碎片作为碎片进入环境的较大塑料的碎片存在大量额外的数量。本文档侧重于个人护理产品,估计该产品将对环境的每年释放0.055吨(1)的释放。微塑料是持久的,一旦在环境中删除它们是不切实际的。因此,最小化排放和释放的干预措施是关键。业务 - 公平场景表明,微塑料的环境积累可能会在未来100年内造成广泛的生态伤害
第2部分 - Morecambe Bay中的大型无脊椎动物和微塑料相互作用v Marecambe Bay中大型无脊椎动物的微塑料摄取v v微塑料对无脊椎动物的影响对无脊椎动物的影响对无脊椎动物的影响对其他研究v其他有关
微塑料在淡水生态系统中越来越多地记录在淡水生态系统中,并且人们对其潜在的环境健康风险的关注变得越来越关注。为了评估当前的知识状态,重点是英国,对现有的淡水微塑料研究进行了文献综述。评估了当前用于检测,表征和量化微塑料的抽样和分析方法,并检查了微型类型,来源,发生,发生,运输和命运,并检查了英国淡水环境中的微塑料 - 伴侣相互作用。英国只有32%的出版微型塑料研究集中在淡水环境上。这些论文通过一系列方法涵盖了沉积物,水和生物群的微塑料污染,从而使比较很难进行。但是,次级微塑料是最常见的类型,并且有点(例如effuent)和分散(例如,例如污泥)来源。在一系列空间尺度和不同停留时间的微塑料转运将受到粒子特征,外力的影响(例如,流动制度),物理站点特征(例如底部的地形),生物污染的程度和人为功能(例如大坝释放)但是,关于此的数据缺乏。可以预测,对生物群的影响将反映出海洋环境的影响。当前知识中有许多重要的差距;关于从弥漫源传输微塑料的领域数据较少,尤其是在英格兰。©2019由Elsevier Ltd.我们为将来的研究提供了建议,以进一步了解环境中的微塑料及其对英国淡水生物群的影响。
引言微塑料是指小于5 mm塑料纤维,颗粒或膜的颗粒,主要成分包括聚乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯,聚乙烯基氯,聚乳酸和聚乙二醇二苯二甲酸酯等。它遍布整个海洋,土地和气氛,是“白色污染” [1]。微塑料是难以降解的高分子聚合物。纳米级的微塑料可以通过人体的物理屏障进入循环系统,并积聚在不同的组织和器官中,直接影响人体的正常生理功能。同时,微塑料表面可以吸收疏水性有机污染物(例如多环芳烃,多氯化双苯基,双氯苯基和双酚A)和金属化学污染物(例如,诸如重金属金属,铅锌,铅,镍和cadel,本文讨论了微塑料的暴露途径,健康危害和影响,作用机理以及其他审查的方面,以提供有关微塑料环境健康危害的参考。
微塑料包含小于5 mm的塑料颗粒。由于植物生产的显着增加,微型塑料已成为全球无处不在的污染物。几项研究报告说,微塑料对生物体有害,因为它们由于其独特的物理化学特性而使环境中的污染物可吸附。可以在生物体中释放和积累的微型塑料上吸附的污染物,从而对人类和动物的健康产生不利影响。由于现有的水处理技术作为独立工艺无法完全去除微塑料,因此必须开发可恢复的方法。晚期氧化过程(AOPS)是对污染物(例如微塑料)化学处理的有前途的方法。这些过程利用高活性氧(例如,羟基自由基,硫酸盐自由基,超氧化物阴离子和单氧氧)完全分解了微塑料。但是,在此阶段,AOPS可以部分降解和/或改变微塑料的表面化学。因此,必须竭尽全力进一步研究AOP,以完全分解微塑料。
相关 - Sumana Kumar抽象的微塑性污染已成为一个关键的环境问题,牙科通过基于塑料的材料,个人护理产品和不当的临床废物管理产生了重大贡献。壳聚糖是一种丰富的,可生物降解且高度吸附的生物聚合物,为减轻牙齿实践中的微塑性污染提供了有希望的解决方案。本综述探讨了壳聚糖作为微塑料的替代吸附剂的潜在潜在吸附剂,并强调了其通过静电相互作用和氢键结合电荷和极性微塑料的能力。在牙科废水处理中实施壳聚糖增强的过滤系统可以大大减少从牙科实践中释放微塑料的。此外,本文解决了与采用基于壳聚糖的技术有关的挑战,包括可扩展性和监管障碍。它强调了创新方法的需求,以改善牙科废物管理中的可持续性。关键字:微塑料,牙科,壳聚糖,环境污染,废物管理
○该项目打算捕获不同类型的植被和岩石,以及可能导致微塑料在浅层海岸线植被和岩石中积累和夹带的过程。包括微塑料的可能的纠缠和根吸收○目前在2023 - 2024年中与主管切尔西·罗奇曼(Chelsea Rochman)工作经验实验室研究助理|多伦多大学|加拿大多伦多,11/2022-现在●对微塑料对ELA项目的影响进行基于实验室的研究●任务包括移液,显微镜分析,并列举在表面冲孔中发现的ELA微塑料量慕尼黑技术大学|德国自由式,德国07/2023-09/2023●检查Apidae(无蜜蜂家族)的形态型可能将它们归类为单独的物种,以确定冠层的多样性和丰富性●●除去的花粉样品,以便在原始的昆虫中进行培养基,以便在原地进行培养基,以便进一步调查型号,以便进行barcod和Pinection bastection bastection和Project whore drojection。 Freising
2.1.2环境和健康影响乱扔垃圾和微塑料:在生产,使用及其生命的终结期间,塑料损失了环境。微塑料,小于5毫米的碎片可以通过磨损形成,而由于垃圾或不当的废物管理实践,较大的塑料可能会丢失。在全球范围内,估计有80万吨的微塑料(MT)和9.5吨的大型塑料进入了环境,与该年7年产生的432 MT塑料相比,环境损失2.4%。基于对紫外线,化学和温度的暴露,塑料的降解率从几年到千年不等8,9。微塑料会导致人类和生态健康的影响10,11,12。尤其是通过空气,微型和纳米塑料可以进入人类肺和血液11。然而,由于数据限制和不一致的评估方法13,关于微塑料和纳米塑料的不利影响的科学证据仍然有限。
