北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染

日期: 2026-03-02
浏览次数: 19


Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染

餐桌上一撮看似纯净的海盐,可能暗暗“夹带”着来自海洋的微塑料。

近年来,微塑料污染已被联合国和世界经济论坛列为全球最严重的环境威胁之一。它们来源于日常塑料制品,在海洋风浪、阳光和时间的作用下逐渐破碎,成为小于 5 毫米甚至 1 微米的颗粒,肉眼几乎看不见,却悄悄进入了鱼类、贝类甚至盐中。

科学家们正在寻找新的方法,揭开这些“隐形污染物”的面纱。

Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染 

 

研究地点:海盐是天然“污染指示器”

西班牙格拉纳达大学团队 地中海沿岸盐田(Almería)和格拉纳达内陆盐田开展研究,采集了 232 个盐样。

· 内陆盐田:以地下卤水为来源,较少受海洋微塑料影响,被视为对照组。

· 沿海盐田:直接暴露于海洋环境,更能反映真实的污染状况。

样品既包括常见的普通海盐,也包括在法国部分地区罕见且昂贵的海盐“盐之花(Fleur de Sel)”。

为什么选择盐?

因为盐田蒸发过程会“浓缩”水中的颗粒,使海盐成为微塑料污染的天然指示物。

Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染

图 1. 台式扫描系统,配备Resonon高光谱成像仪和一些盐样品,在图像采集过程之前对其进行保护,以防止外部污染。(1)Resonon PikaIR +高光谱成像仪;(2)卤素灯;(3)放置白色参考的线性平台;(4)盐样品;(5)电脑。

研究方法:高光谱成像 × 机器学习

传统检测方法需要复杂的化学预处理,而这次团队采用了绿色、无损的新方法:

1 Resonon 高光谱成像仪(HSI)

· 使用可见光–近红外(VNIR 400–1000 nm)与短波红外(SWIR 900–1700 nm)相机,对盐样逐像素扫描;

· 每个像素都记录下独特的“光谱指纹”,就像为样品建立“身份证”。

2 机器学习判别

· 构建 PLS-DA 模型,将盐的光谱特征与五种常见塑料(PE、PP、PET、PVC、PS)进行比对;

· 模型自动识别哪些像素属于纯净盐晶体,哪些隐藏着微塑料。

Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染

图2. 从高光谱反射全图和使用1600、1200和1000nm波段(全图和检索到的ROI)生成的假彩色RGB图像中提取ROI的方案。培养皿中分别装有内陆盐场(左)和海洋PVC(右)。底部显示了两个ROI的平均光谱。

Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染

图 3. 对原始标准塑料材料和研磨 15 秒后进行粒度研究得出的尺寸分布曲线:(A)PVC 和(B)PE。

 

Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染

图 4. 五种 µP 标准(顶部)和三种盐类的 ROI 平均光谱示例:无 µP 模拟参考、沿海和内陆(底部)。

 Resonon | 海盐里的隐形危机:Resonon高光谱技术揭示微塑料污染


图 5. 从不同强度的盐样品的反射图像中提取的 ROI 内的 74,529 个像素光谱的 PLS-DA 分类图:(A)未污染的盐;(B)污染的盐(3% 的像素)和(C)污染的盐(0.4% 的像素)。

研究发现:“盐之花”的污染更严重

结果显示:

· 普通海盐:检测到的微塑料比例很低。

· 盐之花:部分样品中微塑料像素比例高达 3%!

研究人员指出,原因在于“盐之花”漂浮在盐池表面,自然结晶时更容易携带漂浮的污染物;而普通海盐则沉积在池底,受污染的机会相对较少。

这意味着:越“高端”的盐,越可能暴露在更大的微塑料风险之下。

技术支撑:Resonon 高光谱成像系统

· 高灵敏度:捕捉肉眼看不到的微小光谱差异;

· 快速扫描:几秒内即可完成全谱成像;

· 无损检测:无需破坏样品,特别适合食品与环境研究;

· 算法兼容:结合机器学习,轻松构建“光谱指纹库”。

                  


News / 相关新闻 More
2026 - 04 - 07
农药精准施用的挑战霜霉病等真菌性病害是全球葡萄生产中的重要威胁。近140年来,铜基抗菌化合物一直是防治植物病原菌的重要手段。然而,在实际操作中因杀菌剂施用不当及农药飘移,不仅造成经济损失,还会引致农业土壤持续污染。当前,水敏纸仍是农药飘移评估的常用方法,但该方法已被证明难以精准表征农药在葡萄园的整体沉积状况。高光谱成像技术凭借非破坏性、信息维度丰富的优势,已成功应用于葡萄品种分类、果实成熟度与品质评估、冠层实时监测等领域,而利用该技术实现叶片表面农药沉积量的定量检测,仍是亟待深入研究的开放性课题。近期,西班牙布尔戈斯大学的研究团队在《Data》发表了一篇Data Descriptor,公开了一个包含372幅葡萄叶片高光谱图像的数据集。该数据集系统揭示了3种杀菌剂在不同浓度和施用条件下的光谱差异,可为精准农业中的农药沉积监测、定量分析以及机器学习模型构建提供重要的数据基础。 图1.机械工作台...
2026 - 04 - 07
研究背景人口增长和农业发展的需求推动氮肥大量施用,虽保障了粮食安全,却给水生环境带来巨大压力。氮肥过量施用后,硝酸盐会通过径流和淋溶作用向地表水体迁移,进而引发水体富营养化、藻类水华、地下水污染等问题。在农业小流域,硝酸盐的迁移主要受暴雨驱动的水文过程影响,暴雨会激活地表与浅层地下径流通道,让土壤快速饱和,进而加快硝酸盐经径流和淋溶向河网的迁移速度。现有研究虽证实了暴雨事件与硝酸盐迁移过程存在关联,但不同暴雨型态在事件尺度上对硝酸盐的具体调控机制,目前仍未明确。为此,华中农业大学史志华老师团队以丹江口库区农业小流域为研究对象,结合高频水文监测与稳定水同位素示踪法,完成20场暴雨事件的原位观测与样品分析,系统阐明不同暴雨峰值模式下硝酸盐的输出途径与规律,相关成果发表于国际权威期刊《Water Research》。该研究为解析暴雨结构对农业流域硝酸盐输出的调控作用提供了精准的数据支撑,在揭示水...
2026 - 03 - 31
研究背景青藏高原作为全球变化敏感区和放大器,近几十年来增温幅度显著高于全球平均水平,其生态系统水热格局和碳循环过程正在发生深刻变化。土壤呼吸是陆地生态系统向大气释放CO₂的主要途径,其强度及变化直接影响生态系统碳收支,并关系到气候变化背景下陆地碳循环反馈的准确评估。然而,在气候敏感的色季拉山,土壤CO₂通量(FCO₂) 如何在日尺度上响应温度与水分的耦合作用?海拔梯度是否真的像传统理论预期的那样,导致通量单调下降?这些问题仍待解答。近期,西藏农牧大学研究团队联合河海大学等团队以青藏高原色季拉山为研究对象,开展了为期两年的原位高频观测研究。其成果发表于知名期刊 《Forests》(2026),研究结果揭示了色季拉山FCO₂非单调的海拔分布格局及其背后的温度主导与水分阈值驱动机制,为优化高寒生态系统碳循环模型及精准评估气候变暖背景下的碳反馈效应提供了重要的科学支撑与数据支持。 图1.研究区域。...
2026 - 03 - 31
研究背景冬枣作为一种营养丰富的功能性水果,其内部品质指标,尤其是可溶性固形物含量(SSC),是决定果实甜度、风味及消费者购买决策的核心因素。传统的SSC检测依赖于破坏性折光法,效率低下且无法满足大规模、无损、在线评估的需求。可见/近红外光谱技术(Vis-NIRS)因其快速、无损的特性,已成为农产品品质检测的主流手段。然而,在实际应用中仍面临因成熟度异质性和测量位置的不确定性导致模型预测结果波动。近日,塔里木大学施明登老师团队在《Journal of Food Composition and Analysis》上发表了一项研究成果,提出了一种结合对比学习与光谱技术的新方法,成功攻克冬枣SSC无损检测中成熟度变异与测量位置不确定性两大技术瓶颈,为冬枣的在线品质监测提供了全新思路。 图1.无损数据采集系统。研究方法样本采集:冬枣采自新疆阿拉尔市塔克拉玛果业有限公司的果园,涵盖4个成熟度阶段(白熟...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开