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: 47


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 - 06 - 08
研究背景海洋漂浮碎片是全球海洋环境治理中的重要污染问题。其在海面长期迁移和聚集,不仅威胁海洋生物与生态系统健康,也可能影响航运安全和近岸经济活动。由于漂浮碎片分布范围广、时空变化快,传统人工巡查、船舶观测和现场拍摄难以满足大范围、快速化监测需求。遥感技术为其监测提供了新路径,但不同材质碎片的光谱特征差异明显,且容易与背景海水和大型漂浮藻类混淆,限制了遥感识别的准确性与稳定性。基于此,南京信息工程大学孙德勇老师团队从多类型漂浮碎片的高光谱响应特征入手,结合卫星影像,构建了面向海洋漂浮碎片快速识别的遥感检测方法,为海洋污染监测、漂浮垃圾识别及海洋环境管理提供了新的技术支撑。相关成果发表在《Ecological Indicators》期刊。 图1. (a) 实验设备设计图;(b) 实验设备实物图;(c)-(y) 覆盖率。研究方法(1)研究设计:选取泡沫板、PVC浮标、PP塑料瓶和木板四类典型海洋...
2026 - 06 - 01
研究背景在森林生态系统中,氮(N)和磷(P)是影响植物生长与养分循环的关键元素。树木获取养分主要依赖两种途径:一是通过细根从土壤中吸收,二是从衰老叶片中回收并再利用。前者代表外部获取,后者体现内部节约。二者之间的权衡,是植物维持养分稳态的重要策略。然而,在氮沉降增加和林分持续发育的背景下,不同林龄森林如何调整这种权衡,仍有待深入认识。近日,山西农业大学郭晋平老师团队在《BMC Plant Biology》期刊上发表的论文对此进行了深入探讨。研究团队以华北地区重要树种——油松(Pinus tabuliformis)为对象,系统揭示了林分发育与氮沉降交互作用下,树木氮磷利用策略的动态变化规律。 图1.研究区域。研究方法研究在山西关帝山森林区孝文山林场开展,选取了42年、55年和65年三个林龄的天然油松林分,设置5个氮添加水平(0、5、10、15、20 g N·m⁻²...
2026 - 06 - 01
研究背景毛竹(Phyllostachys edulis)是亚热带森林生态系统中的重要物种,兼具经济价值与生态功能。但单一毛竹林长期发展易面临土壤养分循环受限、地力下降和生产力衰退等问题。相比之下,毛竹—阔叶混交林有助于改善土壤环境、提升林分稳定性和生产力。但若缺乏有效管控,毛竹可通过地下茎快速扩张,改变群落结构并抑制阔叶树更新。由此,一个关键问题值得关注:毛竹入侵如何影响阔叶树的水分与养分获取,并维持二者的短暂共存?近期,南京林业大学的姜老师团队在《Catena》上发表了研究,团队以毛竹入侵麻栎(Quercus acutissima)阔叶林为对象,结合稳定氢氧同位素、根系生物量调查、土壤水分与养分分析,系统揭示了毛竹入侵过程中植物水分利用策略与地下生态位竞争机制。 图1.研究区样地设置及样点分布。研究方法研究设计:研究在长三角生态定位观测站进行,研究对象包括入侵样地中的毛竹和麻栎,以及未受...
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
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