基于氨基化二氧化硅微球表面印迹聚合物高效去除水中氯霉素的研究
Study on the efficient removal of chloramphenicol from water based on surface-imprinted polymer on aminated silica microspheres作者机构:天津科技大学省部共建食品营养与安全国家重点实验室天津300457 军事科学院军事医学研究院环境医学与作业医学研究所天津市环境与食品安全风险监控技术重点实验室天津300050 吉林农业大学食品科学与工程学院长春130000
出 版 物:《食品安全质量检测学报》 (Journal of Food Safety and Quality)
年 卷 期:2022年第13卷第9期
页 面:2840-2847页
学科分类:081704[工学-应用化学] 07[理学] 070304[理学-物理化学(含∶化学物理)] 08[工学] 0817[工学-化学工程与技术] 070305[理学-高分子化学与物理] 080501[工学-材料物理与化学] 0815[工学-水利工程] 0805[工学-材料科学与工程(可授工学、理学学位)] 0703[理学-化学]
摘 要:目的 制备可特异性识别氯霉素(chloramphenicol,CAP)的吸附剂,并对实际水样中的氯霉素进行快速吸附去除。方法 基于表面分子印迹技术(surface molecularly imprinting technique, SMIT),以氨基化二氧化硅(SiO;-NH;)微球为载体,α-甲基丙烯酸(α-methacrylic acid,α-MAA)为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(ethylene glycol dimethacrylate, EGDMA)为交联剂制备核壳结构的氯霉素分子印迹聚合物微球。采用计算机模拟分析氯霉素与功能单体之间的相互作用筛选合适的单体,确定模板分子和功能单体的比例,并考查吸附剂的形貌特征、吸附性能和稳定性。结果 模板分子和功能单体的比例为1:4,制备的吸附剂SiO;-NH;@MIP吸附容量为65.36mg/g,吸附行为符合Langmuir吸附等温线模型和准二级动力学模型,为单层化学吸附。经过5次吸附循环后,对CAP的去除率仍在94%以上。结论 本研究制备的聚合物吸附去除氯霉素效果好、成本低、可重复利用,在水净化方面具有良好的应用前景。