
對微塑料的檢測近年來也一直是研究的熱點,目前主要的表征和分析技術有光學顯微鏡、掃描電子顯微鏡、高效液相色譜、熱裂解-氣質聯用、拉曼光譜、傅里葉變換紅外光譜和顯微紅外成像等分析方法。光學顯微鏡和掃面電子顯微鏡僅能觀察顆粒形貌,無法對微塑料顆粒進行定性判別;色譜和質譜方法則相對復雜耗時,并且無法獲取微塑料尺寸、數量等統計信息;而光譜分析方法則是更為簡單和準確的分析手段。
普通的紅外光譜儀既無法測試幾到幾十微米的微塑料,也無法對該尺寸的微塑料進行微區定位。而顯微紅外創新地融合了顯微成像與紅外光譜技術,憑借微米級空間分辨率與分子振動特征解析能力,使其成為了微塑料檢測領域高效的方法。微塑料檢測的國際標準ISO24187-2023中提到了6種微塑料檢測的光譜方法,分別為FTIR、ATR-FTIR、FPA-FTIR、QCL-IR、NIR/SWIR和Raman。布魯克是能全部提供上述6種光譜技術和一整套解決方案的儀器制造商,而在這6種技術中,又以FPA-FTIR 和FPA-QCL-IR的測試速度最快。


阿爾弗雷德.韋格納研究所作為微塑料研究的機構,每天都會有來自各地的大量微塑料樣本送達該研究所,這就對儀器的測試速度和通量提出了很高的要求。布魯克公司的焦平面陣列紅外顯微鏡HYPERION II和LUMOS II單次掃描可采集數千張紅外光譜,無須復雜前處理,僅需將液體通過濾膜,就可以對過濾有微塑料的濾膜全表面快速成像,通過強大的OPUS軟件快速得出微塑料種類、數量和尺寸分布等統計信息,既極大的提高了微塑料分析的速度,同時通過對濾膜整體成像的方式也有效地避免了漏測和誤判交疊在一起的微塑料。韋格納研究所對這一技術十分認可,采購了多臺這兩個型號的紅外顯微鏡進行微塑料測試。同時,為了24小時不間斷地測試樣品,他們還自制了持續供應液氮的系統,確保檢測器始終處于可工作的低溫。
阿爾弗雷德·韋格納研究所憑借其在極地環境領域的長期積累,成為微塑料污染研究的國際機構。通過將微塑料研究與氣候變化、生態系統健康等議題結合,形成了多學科交叉的研究優勢。其研究成果對塑料污染治理和生態保護具有重要影響,不僅推動了科學認知,還直接影響了環境治理進程,尤其在北極生態保護和塑料污染防控方面發揮了不可替代的作用?。

LUMOS II ILIM的主要應用領域:
超快速的微塑料檢測分析(濾膜樣品、動物器官和植物切片等)
生命科學/病理醫學/細胞代謝空間成像
通過大面積超快速反射成像進行電子產品失效和原因分析
通過大面積超快速反射成像進行無損的文物保護和修復分析
藥物片劑超快速反射成像進行配比優化和仿制藥逆向工程
通過對藥物代謝的超快速成像進行藥效評價
超快速的礦物物相分析
二維材料超靈敏遠場偏振成像
食品和飼料中營養成分分布和異物的超快速分析
焦平面陣列紅外顯微鏡LUMOS II

LUMOS II的主要設計和性能特點:
開放式樣品臺設計---輕松放置樣品,大樣品也無需制樣即可直接分析
智能硬件---單擊鼠標即可切換硬件
用戶友好的軟件---OPUS軟件提供了直觀的工作流程,含數據采集、搜索和分析
方便用戶---所有操作均由軟件控制
快速紅外成像---超快的成像速度
高質量數據---任何測量模式下均可獲得高質量圖譜
自動化硬件---無需手動操作硬件
可靠---持續數年的可靠性
---ATR、透射、反射均能快速成像
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