S-布洛芬印迹聚合物高效液相色谱固定相的研制及应用

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分子印迹技术是一项具有特定分子识别性能的技术,被应用于研究色谱分离、固相萃取、化学和生物传感器、不对称催化和酶模拟催化等领域。由于分子印迹聚合物在手性拆分中能得到较好的拆分效果,分子印迹技术在手性拆分中越来越受到重视。在本文的研究中,我们采用本体聚合法、沉淀聚合法制备 S-布洛芬印迹聚合物,并将其装填成高效液相色谱柱。以乙腈为流动相,对外消旋布洛芬拆分,评价印迹聚合物的识别拆分能力;同时通过对布洛芬类似物的分离,证明S-布洛芬分子印迹聚合物的特异识别性能;研究了流动相中乙酸含量及流速等因素对拆分结果的影响;计算了拆分过程中的焓变、熵变及自由能的变化,对分子印迹拆分过程做了进一步的解释。 考虑到手性聚酰胺可用作手性色谱柱固定相拆分手性化合物,及分子印迹聚合物具有特定的分子识别能力的特点,在实验中设计合成手性功能单体N-(S-1-苯乙基)丙烯酰胺、N-(R-1-苯乙基)丙烯酰胺,用于制备分子印迹聚合物。以S-布洛芬为模板,分别以N-S-(1-苯乙基)丙烯酰胺、N-R-(1-苯乙基)丙烯酰胺为功能单体,二乙烯基苯(DVB)为交联剂,在甲苯乙腈的混合溶剂中,采用沉淀聚合法制备S-布洛芬分子印迹聚合物。装填成色谱柱,利用高效液相色谱(HPLC),以乙腈为流动相,对外消旋布洛芬进行拆分,评价制备的分子印迹聚合物的拆分能力,以研究手性功能单体与手性模板分子是否存在协同拆分效应。
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