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时间:2018-01-22
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1、大孔吸附树脂技术综述年级:2009级专业:中药学姓名:***学号:**********大孔吸附树脂技术综述大孔吸附树脂是一类不含交换基团且有大孔结构的高分子吸附树脂,具有良好的大孔网状结构和较大的比表面积,可以通过物理吸附从水溶液中有选择地吸附有机物的新型有机高聚物吸附剂。1964年,Rohm&Haas公司开发了对硼进行选择性络合吸附的吸附树脂AmberliteXE-243,这可看作是最早开发的吸附树脂。60年代末,日本三菱化成公司也开发生产了DiaionHP系列的大孔吸附树脂。中国吸附树脂的研究工作开展于19
2、74年,现国内常用树脂型号有D101型、DA201型、SIP系列、X-5型、AB-8型、GDX104型、LD605型、LD601型、CAD-40型、DM-130型、R-A型、CHA-111型、WLD型(混合型)、H107型、NKA-9型等[1]。以大孔吸附树脂为吸附剂,利用其对不同成分的选择性吸附和筛选作用,通过选用适宜的吸附和解析条件,借以分离、提纯某一或某一类有机化合物的应用技术称为大孔吸附树脂技术。其在环保、食品、医药等领域得到了广泛的应用。近年来在我国已广泛用于中草药有效成分(如苷类、生物碱、黄酮类)的
3、提取、分离、纯化工作中。本文就大孔吸附树脂技术在中药有效成份的提取分离纯化过程中的原理、影响因素、技术应用和使用问题作简单的总结。基本原理大孔吸附树脂是以苯乙烯、丙烯酸酯、丙烯脂、异丁烯等为单体,加入二乙烯苯为交联剂,甲苯、二甲苯、等石蜡为致孔剂,它们相互交联聚合形成了多孔骨架结构。树脂一般为白色的球状颗粒,粒度为20~60目,是一类含离子交换集团的交联聚合物,它的理化性质稳定,不溶于酸、碱及有机溶剂,不受无机盐类及强离子低分子化合物的影响。树脂吸附作用是依靠它和被吸附的分子(吸附质)之间的范德华引力或生成氢键
4、,通过它巨大的比表面进行物理吸附而工作,使有机化合物根据有吸附力及其分子量大小可以经一定溶剂洗脱分开而达到分离、纯化、除杂、浓缩等不同目的。大孔吸附树脂按其极性大小和所选用的单体分子结构不同,可分为非极性、中极性和极性三类。1,非极性大孔吸附树脂是由偶极矩很小的单体聚合制得的不带任何功能基,孔表的疏水性较强,可通过与小分子内的疏水部分的作用吸附溶液中的有机物,最适于极性溶剂中吸附非极性物质,也称为芳香族吸附剂,例如苯乙烯、二乙烯苯聚合物。2,中等极性大孔吸附树脂是含酯基的吸附树脂,且多功能团的甲基丙烯酸酯作为交
5、联剂。其表面兼有疏水和亲水两部分。既可极性溶剂中吸附非极性物质,又可由非极性溶剂中吸附极性物质,也称为脂肪族吸附剂,例如聚丙烯酸酯型聚合物。3,极性大孔吸附树脂是指含酰胺基、氰基、酚羟基等含氮、氧、硫极性功能基的吸附树脂,它们通过静电相互作用吸附极性物质,如丙烯酰胺。影响因素1、树脂的性质对中药有效成分分离提纯的影响a,树脂极性:树脂的极性是影响树脂的吸附性能的首要因素,可用相似相吸原理来解释。非极性吸附树脂适宜从极性溶剂中吸附非极性物质,极性树脂适宜从非极性溶剂中吸附极性物质,而中极性树脂则对上述两种情况都具
6、吸附力[2]。b,树脂溶胀度:树脂溶胀是其含水量的改变在体积上的表现,其孔径、孔容等物理性有不同改变时能表现出不同的吸附性能。在分离提纯中药时树脂的溶胀度不是越大越好。c,树脂用量:树脂用量对吸附效果的影响十分明显。对于一定量的吸附质来说,树脂用量越大,吸附总表面就越大,越有利于吸附过程的进行;但树脂用量过多,又将导致选择性降低使成本增加。这提示在达到有效吸附的前提下,用量要适当[34]。d,树脂柱径高比的影响:树脂柱内径与柱高的比例也是影响树脂吸附效果的因素之一,合理的径高比可提高树脂对植物有效成分的吸附与分
7、离的效率。2、被吸附分离的化合物对中药有效成分分离提纯的影响a,被吸附分离化合物的性质:无机矿物类成分不能被树脂吸附,有机化合物可不同程度被吸附。b,被吸附分离化合物的极性强弱:被吸附分离化合物的极性大小直接影响到分离提纯效果。极性小的化合物适于用非极性树脂分离,极性较大的化合物适于用中性树脂分离。c,被吸附分离化合物的分子量大小:树脂本身就是一种分子筛,按分子量大小将所吸附物质分离。因此树脂的吸附和解吸能力与被吸附物质的分子体积密切相关,在实验中应根据分离提纯物质的分子体积大小选择合适的树脂孔径。3、提取液对
8、中药有效成分分离提纯的影响 a,提取液预处理:树脂是否用提取液预处理以及采用何种预处理方法都可直接影响到树脂吸附纯化的效果。预处理的方法不当则会使树脂吸附的杂质过多而降低对有效成分的吸附。b,吸附方法:比表面积是静态吸附法的主要影响因素,而孔径大小是动态吸附法的主要影响因素。在分离提纯时,要根据比表面积和孔径大小来选择用静态吸附法或动态吸附法。 c,提取液pH值:中药有效成分在不同pH
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