守護蔚藍未來——海洋生物降解材料
塑料污染與海洋廢棄物已成為當今時代的環境挑戰之一。全球每年有超過1100萬噸塑料進入海洋,從微型碎片到大型垃圾,持續危害海洋生物、破壞食物鏈并威脅生態系統平衡。塑料難以降解,導致污染長期累積。解決這一問題亟需全球行動,包括改善廢棄物管理、減少塑料使用及加強國際合作。
科研機構和工業界正尋找或培育具有降解聚合物和烴類化合物能力的菌株。同時,積極探索和開發易于在海洋環境中降解的塑料,例如在海水、沙質沉積物界面乃至深海極端條件下的塑料,以期從清理(存量)和源頭(增量)兩方面解決海洋塑料污染問題。
對于前者,掌握水體中的塑料污染,特別是微塑料的存在與否,并應用標準的分析方法以使結果可以比對,是重要的。國際標準化組織(ISO)于2023年發布了ISO 24187:2023《環境中微塑料分析的原則》,并于2025年9月進一步發布了利用振動光譜法分析低濃度懸浮固體水體中微塑料的標準ISO 16094-2:2025。在中國,2025年2月,中國擬將ISO 24187:2023采納為國家標準,并在4月發布了有關水產養殖環境(水體、底泥)中微塑料測定的行業標準SC/T 9452-2025。
對于后者,可海洋環境降解(marine-degradable),是指材料在海洋環境中能最終被分解為二氧化碳(CO?)、水(H?O)、以及在缺氧條件下產生的甲烷(CH?)等簡單化合物,以及所含元素的礦化無機鹽和生物質的一種性質。目前,多個國家、地區及組織已發布用于測試固體材料與化學品在海洋環境中生物降解率及崩解率的標準方法:
海洋環境中材料的生物降解率測試方法
| 降解環境 \ 國家、地區 或組織 |
中國 | 歐盟 | 美國 | 經濟合作與發展組織 (OECD) |
備注 |
| 海水沙質沉積物界面 (Seawater/sandy sediment interface) |
GB/T 40611 | EN ISO 18830 | -- | -- | 測定耗氧量 |
| GB/T 40612 | EN ISO 19679 | ASTM D7991 | -- | 測定釋放二氧化碳 | |
| 海洋沉積物 (Marine sediment) |
GB/T 40367 | EN ISO 22404 | -- | -- | 測定釋放二氧化碳 |
| 海水 (Seawater) |
GB/T 43282.1 | EN ISO 23977-1 | ASTM D6691 | -- | 測定釋放二氧化碳 |
| GB/T 43282.2 | EN ISO 23977-2 | -- | OECD 306 密閉瓶法 | 測定耗氧量 | |
| GB/T 21815.1 | -- | -- | OECD 306 搖瓶法 | 測定溶解性有機碳 |
海洋環境中材料的崩解率或崩解度測試方法
| 降解環境\國家、地區 或組織 |
中國 | 歐盟 | 國際標準化組織 (ISO) |
| 海水沙質沉積物界面 (Seawater/sandy sediment interface) |
GB/T 43287 GB/T 43289 GB/T 44468 |
EN ISO 22766 | ISO 22766 ISO 23832 |
| 海洋沉積物 (Marine sediment) |
GB/T 43289 | -- | ISO 23832 |
| 海水 (Seawater) |
GB/T 43289 | -- | ISO 23832 ISO 16636 |
綜上所述,海洋塑料污染的治理是一項系統性工程:需通過標準化和統一的方法精確把握污染情況,還需要研發與驗證可在海洋環境中降解的新材料,并通過宣傳、廢棄物收集和處置等機制防止新的塑料進入水體,以及收集和處理水體中的塑料廢棄物(乃至微塑料)。在全球各方持續努力與合作,海洋生態系統的健康與平衡有望得到切實維護。
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