对微塑料的检测近年来也一直是研究的热点,目前主要的表征和分析技术有光学显微镜、扫描电子显微镜、高效液相色谱、热裂解-气质联用、拉曼光谱、傅里叶变换红外光谱和显微红外成像等分析方法。光学显微镜和扫面电子显微镜仅能观察颗粒形貌,无法对微塑料颗粒进行定性判别;色谱和质谱方法则相对复杂耗时,并且无法获取微塑料尺寸、数量等统计信息;而光谱分析方法则是更为简单和准确的分析手段。
普通的红外光谱仪既无法测试几到几十微米的微塑料,也无法对该尺寸的微塑料进行微区定位。而显微红外创新地融合了显微成像与红外光谱技术,凭借微米级空间分辨率与分子振动特征解析能力,使其成为了微塑料检测领域高效的方法。微塑料检测的国际标准ISO24187-2023中提到了6种微塑料检测的光谱方法,分别为FTIR、ATR-FTIR、FPA-FTIR、QCL-IR、NIR/SWIR和Raman。布鲁克是能全部提供上述6种光谱技术和一整套解决方案的仪器制造商,而在这6种技术中,又以FPA-FTIR 和FPA-QCL-IR的测试速度最快。


阿尔弗雷德.韦格纳研究所作为微塑料研究的机构,每天都会有来自各地的大量微塑料样本送达该研究所,这就对仪器的测试速度和通量提出了很高的要求。布鲁克公司的焦平面阵列红外显微镜HYPERION II和LUMOS II单次扫描可采集数千张红外光谱,无须复杂前处理,仅需将液体通过滤膜,就可以对过滤有微塑料的滤膜全表面快速成像,通过强大的OPUS软件快速得出微塑料种类、数量和尺寸分布等统计信息,既极大的提高了微塑料分析的速度,同时通过对滤膜整体成像的方式也有效地避免了漏测和误判交叠在一起的微塑料。韦格纳研究所对这一技术十分认可,采购了多台这两个型号的红外显微镜进行微塑料测试。同时,为了24小时不间断地测试样品,他们还自制了持续供应液氮的系统,确保检测器始终处于可工作的低温。
阿尔弗雷德·韦格纳研究所凭借其在极地环境领域的长期积累,成为微塑料污染研究的国际机构。通过将微塑料研究与气候变化、生态系统健康等议题结合,形成了多学科交叉的研究优势。其研究成果对塑料污染治理和生态保护具有重要影响,不仅推动了科学认知,还直接影响了环境治理进程,尤其在北极生态保护和塑料污染防控方面发挥了不可替代的作用。

LUMOS II ILIM的主要应用领域:
超快速的微塑料检测分析(滤膜样品、动物器官和植物切片等)
生命科学/病理医学/细胞代谢空间成像
通过大面积超快速反射成像进行电子产品失效和原因分析
通过大面积超快速反射成像进行无损的文物保护和修复分析
药物片剂超快速反射成像进行配比优化和仿制药逆向工程
通过对药物代谢的超快速成像进行药效评价
超快速的矿物物相分析
二维材料超灵敏远场偏振成像
食品和饲料中营养成分分布和异物的超快速分析
焦平面阵列红外显微镜LUMOS II

LUMOS II的主要设计和性能特点:
开放式样品台设计---轻松放置样品,大样品也无需制样即可直接分析
智能硬件---单击鼠标即可切换硬件
用户友好的软件---OPUS软件提供了直观的工作流程,含数据采集、搜索和分析
方便用户---所有操作均由软件控制
快速红外成像---超快的成像速度
高质量数据---任何测量模式下均可获得高质量图谱
自动化硬件---无需手动操作硬件
可靠---持续数年的可靠性
---ATR、透射、反射均能快速成像
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