ACS Nano 最新成果:FTIR全新突破,解鎖皮克級納米塑料極速光譜分析
近年來,納米塑料因其高反應(yīng)性、能夠深層穿透生物組織以及在生態(tài)系統(tǒng)中的廣泛擴散,對環(huán)境和人類健康構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。然而,由于其納米級的尺寸和極低的濃度,對環(huán)境中的納米塑料進行常規(guī)的化學(xué)表征和監(jiān)測一直是一項巨大的挑戰(zhàn)。近日,來自奧地利維也納工業(yè)大學(xué)的 Silvan Schmid 教授團隊在國際頂級期刊 ACS Nano 上發(fā)表了最新研究成果,使用基于布魯克FTIR光譜儀的光熱紅外附件EMILIE的新型分析方法,為納米塑料的常規(guī)監(jiān)測提供了一種快速、簡單且具有皮克級靈敏度的工具。
圖 1:NEMS-FTIR 分析的實驗裝置與進樣方法
研究團隊開發(fā)了定量滴涂方法以確保分析物 100% 保留在傳感區(qū)域 。
(A & B) 實驗采用了EMILIE與布魯克VERTEX紅外光譜儀,核心部件是一個帶有 600 µm 直徑中心穿孔區(qū)域的氮化硅 NEMS 諧振器芯片 。
(C) 對于小體積高濃度樣品,使用壓電納升液滴分配器滴加 20 nL 液滴,干燥后顆粒被限制在芯片穿孔區(qū)域內(nèi) 。
(D & E) 對于低濃度大體積樣品(如 500 nL),采用了一種創(chuàng)新的“滲透蒸發(fā)”(pervaporation)方法。通過控制膜兩側(cè)的濕度梯度,使溶劑優(yōu)先通過穿孔蒸發(fā),從而將樣品收集并濃縮在中心傳感區(qū)域。
圖 2:模型納米塑料的表征與定量
(A & B) 沉積在芯片上的 PS 納米顆粒(直徑 100 nm)的 NEMS-FTIR 吸收光譜與基于折射率數(shù)據(jù)計算的參考光譜高度吻合,且無光譜偽影 。
(C& D) 團隊測試了不同質(zhì)量負載的聚合物,并構(gòu)建了校準(zhǔn)曲線。結(jié)果顯示,基于特征峰(PS 為 1452 cm-1,PP 為 1377 cm-1,PVC 為 1427 cm-1)的線性關(guān)系更佳。PP、PS 和 PVC 的檢測限分別低至 101 pg、351 pg 和 353 pg。
圖 3:納米塑料混合物的分析
在實際環(huán)境樣本中,通常會遇到多種聚合物的混合物 。
(A & B) SEM 圖像清晰顯示了按 1:1:1 質(zhì)量比混合的 PS (100 nm)、PP(54 nm) 和 PVC(262 nm) 納米顆粒。
(C) 即便每種成分僅沉積了5 ng,NEMS-FTIR 寬廣的光譜范圍依然能精準(zhǔn)捕捉并區(qū)分出PS、PP 和 PVC 各自的紅外吸收峰。
圖 4:水樣中尼龍茶包釋放物的表征
為了驗證實際應(yīng)用潛力,研究人員分析了單個空尼龍茶包在 95°C 熱水中浸泡 10 分鐘后的釋放物。
(B & C) SEM 觀察到了釋放的塑料碎片。更驚艷的是,僅需 100 nL 且未經(jīng)預(yù)濃縮的茶包浸出液,NEMS-FTIR就能清晰測得尼龍的酰胺 I 帶(1642 cm-1) 和酰胺 II 帶(1553 cm-1) 等特征峰。相比之下,即使使用 5 倍體積(500 nL) 的樣品,傳統(tǒng)光譜難以測到任何有效信號。
(D) 加速老化實驗(模擬一年的自然老化,共 25 天)表明,隨著時間推移,尼龍?zhí)卣鞣宓膹姸戎饾u增加,證明環(huán)境壓力會加劇聚合物顆粒和寡聚物的釋放。

圖 5:復(fù)雜基質(zhì)(茶棠)中的納米塑料檢測
(A) 在真實的檸檬香蜂草茶湯中,有機基質(zhì)信號非常強。然而,只需簡單扣除純茶葉背景的光譜,EMILIE依然能從復(fù)雜的混合信號中剝離并準(zhǔn)確識別出尼龍釋放物的特征峰。
(B) 對茶湯進行氧化消化和超濾后,NEMS-FTIR 分析發(fā)現(xiàn),超濾膜的滲透液中含有特征極其明顯的尼龍信號,這表明茶包釋放了能夠穿過1 nm 孔徑的極小尼龍寡聚物進入茶湯中。
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