| SEM-EDX | SEM成像基础上利用样品的X射线散射信息鉴定元素组成 | 纳米形貌,定性和定量 | SEM成像+元素组成信息,可以定性和定量 | EDX较高的电子束能量导致多数非导电性塑料颗粒表面存在电荷,干扰定量结果 |
| AFM-IR | 利用AFM探针来检测针尖处样品的表面因吸收特定波长的红外光而导致的热膨胀 | 提供的化学分析和成分定性 | 薄膜材料分析 | 实际应用价值较少 |
| DLS | 用激光束照射样品,不同颗粒的散射光因相位不同产生建设性或破坏性干涉 | 纳米粒径大小及分布 | 可测量亚微米范围内的分子与颗粒的粒度及粒度分布 | 易受灰尘等杂质大颗粒干扰,对多分散、形貌各异的实际微塑料颗粒检测能力有限 |
| NTA | 利用光散射和布朗运动的特性获得液体悬浮液中的样本粒度分布 | 粒径分布、纳米形貌、浓度 | 提供粒径数量分布以及颗粒物浓度的分析结果 | 同DLS |
| FTIR | 利用干涉原理,将带有样品信息的干涉光经过傅里叶变换成光谱图 | > 10 μm形貌 | 无损分析,快速信号采集和数据处理,良好的分辨率 | 只适用于有红外光谱特性且粒径≥ 20 μm的微塑料;要求样品基质中无水,背景干扰低 |
| Raman | 用不同波长的激光照射样品,检测入射激光与样品官能基团相互作用产生的Raman散射光 | 1–20 μm形貌 | 无损分析,可用于定性和定量,分辨率高,SERS最低检测线达几百nm | 易受无机离子及荧光的干扰,入射激光波长的变化会增大数据解释的难度 |
| Py-GC-MS | 先将塑料在热裂解炉中高温裂解,然后用GC-MS直接分析 | 定性和定量 | 样品需求量少、分析时间短,对于单一样品均可准确定性和定量,可同时分析塑料添加剂 | 无形貌信息;灵敏度和特异性取决于GC-MS |
| TED-GC-MS | 用GC-MS分析被固相吸附器捕获的塑料热裂解气来间接测定塑料颗粒 | 定性和定量 | 简单,快速,对样品前处理要求较低,相比于Py-GC-MS进样量大 | 同Py-GC-MS |