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疏水-氢键协同作用在喹喏里西啶类生物碱分离中的应用

发布时间:2021-10-12 15:12
  大孔吸附树脂(macroporous adsorption resin,MAR)是集吸附和分离为一体的高分子分离材料,因为其拥有较大的比表面积、优秀的吸附性能、操作简单、易于再生等优点而广泛应用于医药、医疗、污水处理等领域。目前使用的大孔吸附树脂结构比较单一,对于目标组分没有筛分能力,因此,为了提高大孔孔吸附树脂的吸附性能及选择性,对其进行功能基团表面修饰改性是目前研究的重点。天然产物组分复杂,现有的大孔吸附树脂大都以疏水性为主,不能达到高效离纯化的目的,针对天然产物中特定活性组分的结构特征,设计制备功能修饰材料可能是解决这一瓶颈问题的途径,但是相关研究较少,大孔吸附树脂表面化学性质大孔吸附树脂表面化学性质与目标化合物的构效关系及其分离规律等方面研究十分薄弱。因此,根据天然产物中的活性组分,定向设计制备特定功能修饰吸附材料,改变吸附材料的吸附驱动力,提高天然产物中有效活性组分分离纯化效率与选择性,是天然产物中的活性组分分离纯化研究的一个新方向。本文的喹诺里西啶类生物碱中的苦参碱和氧化苦参碱为研究对象,以市售D101大孔吸附树脂为基材,通过Blanc溴甲基化反应获得D101-Br大孔吸附... 

【文章来源】:北方民族大学宁夏回族自治区

【文章页数】:112 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

疏水-氢键协同作用在喹喏里西啶类生物碱分离中的应用


生物碱在大孔吸附树脂上的吸附过程示意图

曲线,吸附质,模型,吸附等温线


图 1-2 吸附的等温线的分类[89]Table 1-2 The classification of five adsorption isotherms curves[89]吸附等温线描述是吸附质吸附吸附剂上的含量与溶液残留浓度之间的关系曲线,也是附过程和探究吸附机理的重要方法,通过吸附等温线的变化规律有助于分析吸附质和吸附的相互作用及吸附特点[90]。本研究采用 Langmuir 模型[91]、Freundlich 模型[92]和 Tempkin 来对实验数据进行分析拟合。其表达式如下所示:Langmuir 模型:emLmeQQKQC1111 (Freundlich 模型 :eFeCnQ Kln1ln ln (Tempkin 模型 :

流程图,研究技术,流程图,对甲基苯乙烯


- 11 -图 1-3 本文研究技术流程图Table 1-3 The technology roadmap of the paper study1.4.1 研究内容1)以市售 D101 大孔吸附树脂为基质,在存在 Lewis Acid 存在条件下,通过 Blanc 溴甲基化,合成 D101-Br 大孔树脂,并通过 SI-ATRP 法将 4-乙烯基吡啶(4-vinyl pyridine,VP)、4 乙酰氧基苯乙烯(4-Ethenylphenol acetate,EP)、对甲基苯乙烯(Methylstyrenepvinyltoluene,MP)、

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
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硕士论文
[1]聚苯乙烯吸附树脂接枝聚乙烯吡啶及其对芳香磺酸的吸附性能研究[D]. 陈凯.东南大学 2017



本文编号:3432815

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