微塑料污染及降解、回收策略
塑料主要来源于化石原料的各种单体聚合而成的高分子量合成聚合物,因其重量轻、价格相对较低、具有出色的成型性和耐用性而成为必不可少的材料。在过去的几十年里,全球塑料产量持续增长,而塑料的过度使用造成了塑料污染加剧,威胁着人类和生态系统的健康。大型塑料碎片降解产生小碎片,根据其直径分为 5000 μm 以上的宏观塑料、1 至 5000 μm 的微塑料(MPs)和 1 μm 以下的纳米塑料(NPs)。太阳光辐射、风化过程和天然酶是将散装塑料转化为微塑料,然后转化为纳米塑料的驱动因素,MPs的快速释放及其高抗降解性导致这些颗粒在自然环境中的快速积累。据预测,到 2025 年,海洋中累积的塑料碎片总质量可能会增加到 2.5 亿吨,比 2010 年高出一个数量级。

虽然摄入MPs不会直接导致对生物体的急性致命影响,但长期接触MPs可能会引发慢性毒性,包括生殖受损和营养不良。且为了使制造塑料具有一定的应用,各种添加剂,如低分子有机物、聚合物和重金属络合物被用作增塑剂、阻燃剂和着色剂,并掺入塑料中。而大多数添加剂,如双酚A、邻苯二甲酸二-2-乙基己酯和重金属络合物都是有毒的。因此,从MP中浸出的添加剂也会对生物群和人类产生毒性。此外,MP颗粒还可以作为外来物种的载体,从而将潜在的致病微生物运输到环境中。由于积累效应,这些有害物质的浓度可能比周围环境中的浓度高 100 万倍,这导致摄入 MP 引发的毒性增强。因此,这些有害持久性有机污染物在食物链中携带的MPs的进一步转移和积累对人类健康造成严重的潜在威胁。
不幸的是,目前去除、回收或降解微塑料的技术不足以完全消除。环境中管理不善的塑料废物的破碎和降解最近已被确定为MPS的重要来源。因此,开发有效的微塑料去除方法以及塑料回收策略对于建立无微塑料环境至关重要。 Chen等人全面总结了当前从环境中消除微塑料的技术,并强调了实现这一目标的两个关键方面:1)微塑料催化降解为环保有机物(二氧化碳和水);2) 催化回收和升级回收塑料废物成单体、燃料和增值化学品,并还讨论了这些方法的机制、催化剂、可行性和挑战。
参考文献:DOI: 10.1002/advs.202103764
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