超临界流体具有良好的分离选择性,超强的渗透扩散作用。分子印迹分离具有很高的选择性,但传质扩散慢,吸附容量小,需在有机溶剂中操作。将分子印迹在超临界流体中使用可提高分离选择性,改善传质效果,且不使用有机溶剂,环境友好。这两种技术的结合集中了超临界流体与分子印迹分离的优点,克服了各自的不足,产生新的分离技术交叉点,成为新的有前途的应用技术。课题围绕制备应用于超临界条件的分子印迹吸附剂这个目标,采多孔硅胶表面分子印迹技术,核壳分子印迹技术制备出熊去氧胆酸及青蒿素分子印迹吸附剂,并在普通条件及超临界CO2条件下考察分子印迹吸附剂从类似物中对目标分子的吸附与脱附、相平衡、分离选择性等分离与传质行为,所制备的硅胶表面青蒿素分子印迹吸附剂在普通条件下的吸附量可达42mg/g,印迹因子α为2.0,选择因子β为1.5。将此吸附剂置于超临界CO2流体中,只需3.5h就可以达到吸附平衡,而普通条件下则需十几小时。制备核壳型熊去氧胆酸分子印迹聚合物吸附容量可达22.6 mg/g,分离因子α为3.24。这些结果证实分子印迹分离技术与超临界流体萃取技术相结合能取得优势互补性的应用。
英文主题词Supercritical fluid extraction; Molecular imprinting adsorbent; Ursodeoxychenocholic acid; Artemisinin, Bioseparation