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環境部與海委會聯手強化塑膠微粒監測 微塑膠檢測需求持續升溫

2026/05/11

2026年5月8日,環境部與海洋委員會共同召開「陸海聯手,構築塑膠微粒監測管制防線」記者會,正式宣示台灣將從「陸地源頭」一路延伸至「深層海洋」,建立完整的塑膠微粒監測與治理機制。

圖1. 陸海聯手記者會

根據環境部說明,目前環境中的微塑膠主要以「碎片」與「纖維」形式存在,最終流入河川與海洋,並逐漸進入食物鏈、生態系甚至人體之中。海委會也指出,塑膠微粒已廣泛存在於海洋、土壤、空氣、雨水與生物體內,成為全球重要的環境議題之一。

尤其海洋中的微塑膠,由於粒徑極小、來源複雜且組成多樣,傳統檢測方法往往難以有效辨識。從海水、沉積物、生物組織到飲用水樣品,皆需要更高空間解析度、更高化學辨識能力的分析技術,才能真正掌握污染來源與分布狀況。

微塑膠檢測技術成為關鍵

目前國際間針對微塑膠分析,主要以FTIR、Raman與新世代O-PTIR技術作為核心工具。不同技術各有優勢,能對不同尺寸與材質的塑膠微粒進行鑑別與分析。

圖2. 記者會現場展示的Nicolet iN10 MX (顯微傅立葉轉換紅外光譜儀)

Nicolet iN10MX產品資訊

Nicolet RaptIR產品資訊

Nicolet iN10/Nicolet RaptIR顯微紅外光譜儀可針對微塑膠進行快速FTIR化學鑑定,適用於:海水濾膜微塑膠分析、沉積物中塑膠顆粒辨識、飲用水微塑膠檢測、塑膠纖維污染研究。透過FTIR光譜資料庫比對,可快速區分PE、PP、PET、PS、PVC等常見塑膠種類,為目前環境監測常見的分析平台之一。

DXR Raman Microscopy 產品資訊

圖3. DXR3 Raman Microscopy(拉曼顯微光譜儀)

當微塑膠尺寸進一步縮小至數微米等級時,Raman Microscopy便成為重要分析工具。DXR Raman Microscopy可提供:1 µm等級空間解析能力、微小塑膠顆粒成分分析、海洋生物體內微塑膠研究、複合材料與污染顆粒鑑別、特別適合研究海洋浮游生物、魚類組織與環境樣品中的微小塑膠顆粒。

O-PTIR 技術突破繞射極限

mIRage O-PTIR產品資訊

圖4. mIRage-LS 超高清晰度活細胞螢光/紅外/拉曼顯微成像系統

O-PTIR(Optical Photothermal Infrared)結合IR與Raman優勢,可突破傳統FTIR 繞射限制,提供約500 nm的空間解析度,同時避免Raman常見的螢光干擾問題,特別適合:奈米塑膠(Nanoplastics)研究、高螢光樣品分析、海洋生物組織中的微塑膠定位、多層複合污染物分析、半導體與高階材料微粒污染研究。在近年國際微塑膠研究論文中,O-PTIR 技術的應用數量也持續快速增加。

從環境監測到污染治理 分析技術的重要性持續提升

環境部表示,目前台灣已建立多項塑膠微粒監測技術,並逐步建構全國性資料庫,同時與國際資料平台接軌。

隨著全球對海洋污染、飲用水安全、食品安全與人體健康風險的重視提升,未來微塑膠檢測需求將持續成長。從學術研究、政府單位、環境檢測機構到材料產業,皆需要更高解析、更高靈敏度與更可靠的分析工具。

新國科技持續提供完整的微塑膠分析解決方案,協助研究單位與產業界建立更完善的塑膠微粒監測能力,共同守護海洋與環境永續。

新聞來源:
環境部新聞稿-環境部與海委會陸海聯手,構築塑膠微粒監測管制防線
中央社新聞報導

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