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S布洛芬印迹复合膜制备与分离性能查抄袭率理工

收藏本文 2024-02-26 点赞:7152 浏览:22430 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:布洛芬是一种重要的非甾体解热镇痛药,其右旋体(S-布洛芬)具有显著的药效活性,而左旋体(R-布洛芬)对人体有一定的副作用,故对其进行拆分获得单一异构体具有实际的运用价值。传统拆分策略在能耗、处理能力及成本等方面的劣势限制了其工业运用,分子印迹膜以其对目标分子的特异识别能力且易于制备及放大等优势受到了广泛的关注,成为膜分离领域的探讨热点之一。本论文以S-布洛芬为模板分子,丙烯酰胺、乙二醇二丙烯酸酯为功能单体和交联剂,采取热引发表面自由基聚合法对PVDF基膜进行印迹改性,制备了S-布洛芬印迹复合膜(S-ibu-MIM),并将其用于布洛芬外消旋体的拆分性能探讨。优化了制膜工艺,确定了S-布洛芬/丙烯酰胺/乙二醇二丙烯酸酯的最佳配比为l:4:20,采取碱液浸泡和溶剂萃取均可将模板分子有效脱除,采取SEM、AFM及FTIR对膜结构及形貌进行表征,表明在基膜表面形成了一层印迹聚合物层。S-ibu-MIM相比于PVDF膜及印迹空白膜NIM对S-布洛芬具有优先结合能力,平衡吸附时间约为8h;膜渗透实验表明R-布洛芬优先透过膜,S-布洛芬由于印迹位点的吸附作用而被延迟渗透,随着印迹位点逐步达到吸附饱和,膜的分离性能有所下降;在0.1-0.5mmol·L-1范围内,S-ibu-MIM对两种异构体具有较好的分离能力,渗透量逐渐增大,分离因子保持在1.13-1.33之间。本论文所制备的S-ibu-MIM利用温度不宜超过200℃,并且在酸碱环境中可保持较好的稳定性,经4次“利用-洗涤-再利用”历程,印迹膜性能的恢复率可达到93%-96%,体现出良好的可重复利用性。关键词:布洛芬论文分子印迹膜论文手性拆分论文延迟渗透论文稳定性论文

    摘要4-6

    ABSTRACT6-9

    目录9-12

    Contents12-15

    符号说明15-17

    第一章 文献综述17-35

    1.1 布洛芬介绍17-20

    1.2 膜法拆分20-24

    1.2.1 液膜拆分技术20-22

    1.2.2 固膜拆分技术22-24

    1.3 分子印迹技术24-28

    1.3.1 分子印迹介绍24-25

    1.3.2 分子印迹技术的特点25

    1.3.3 印迹系统的选择25-28

    1.3.4 分子印迹技术在布洛芬拆分中的探讨28

    1.4 分子印迹膜技术28-33

    1.4.1 分离机理29-30

    1.4.2 MIM制备策略30-32

    1.4.3 MIM在手性拆分中的运用32-33

    1.5 本课题的探讨目的和作用33-35

    第二章 S-布洛芬印迹复合膜的制备及性能评价35-55

    2.1 S-布洛芬印迹复合膜的制备35-38

    2.1.1 主要试剂及仪器35-36

    2.1.2 制膜历程36-37

    2.1.3 S-布洛芬印迹复合膜的表征37-38

    2.2 印迹膜吸附性能探讨38-41

    2.2.1 布洛芬浅析策略38-39

    2.2.2 实验步骤39-40

    2.2.3 吸附性能评价参数40-41

    2.3 印迹膜拆分性能探讨41-42

    2.3.1 实验步骤41

    2.3.2 拆分性能评价参数41-42

    2.4 结果与讨论42-53

    2.4.1 S-布洛芬印迹膜结构42-47

    2.4.2 印迹膜的吸附性能47-49

    2.4.3 印迹膜的拆分性能49-53

    2.5 本章小结53-55

    第三章 S-布洛芬印迹复合膜制备条件的优化55-67

    3.1 成膜温度对S-ibu-MIM拆分性能的影响55-56

    3.2 成膜时间对S-ibu-MIM拆分性能的影响56-57

    3.3 溶剂对S-ibu-MIM拆分性能的影响57-58

    3.4 功能单体对S-ibu-MIM拆分性能的影响58-60

    3.5 交联剂对S-ibu-MIM拆分性能的影响60-61

    3.6 引发剂对S-ibu-MIM拆分性能的影响61-62

    3.7 模板洗脱方式62-65

    3.8 本章小结65-67

    第四章 S-布洛芬印迹复合膜稳定性及可再生性探讨67-73

    4.1 印迹膜稳定性探讨67

    4.1.1 印迹膜热稳定性探讨67

    4.1.2 印迹膜化学稳定性探讨67

    4.2 印迹膜可重复利用性能探讨67

    4.3 结果与讨论67-72

    4.3.1 S-ibu-MIM热稳定性67-68

    4.3.2 S-ibu-MIM化学稳定性68-71

    4.3.3 S-ibu-MIM可重复利用性71-72

    4.4 本章小结72-73

    第五章 结论73-75

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