Loading...
Пробы льда взяли в июне 2020 года из центральной части Ватнайекюдля, на высоте 1400 метров над уровнем моря. С помощью шнека для бурения ученые извлекли два снежных керна длиной три метра каждый. Затем образцы перевезли в лабораторию в защищенных ящиках из пенополистирола, где лед растопили, а полученную воду отфильтровали и изучили.
«Мы идентифицировали несколько различных типов микропластических частиц с различной морфологией. Четыре пластиковых фрагмента имеют одинаковый диаметр (примерно от 30 до 3000 микрометров), а два пластиковых волокна имеют длину 1300 и 3000 микрометров. Пластмассы включали полиуретан, поливинилхлорид, полиамид и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик). Из-за их малых размеров наиболее вероятный путь распространения — атмосферный перенос (либо с ветром, либо благодаря осадкам)», — резюмировали ученые в своей статье.
Предыдущие исследования подтвердили, что микропластик наряду с минералами, пеплом и материалами горных пород влияет на светопоглощение, структурные и общие характеристики ледников. Это способствует их таянию и повышению уровня моря.
«В лабораторных экспериментах было показано, что частицы микропластика действуют как ядро для создания кристаллов льда в атмосфере. Снег и дождь выступают эффективными механизмами удаления частиц из атмосферы, следовательно, ледники — поглотители атмосферных микропластиков и других загрязнителей. Пластиковые материалы должны хорошо сохраняться в ледниках из-за низких температур и отсутствия солнечного света в результате быстрого захоронения под столбом снега, что снижает деградацию частиц. Бурение глубоких кернов ледяных щитов может предоставить важную информацию об историческом развитии микропластического загрязнения», — рассказали авторы работы.
По мнению ученых, Ватнайекюдль — одно из лучших мест в мире для изучения механизмов переноса микропластика, отслеживания динамики загрязнения и исследования воздействия частиц на ледники.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.