三种高分子膜的手性拆分研究

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本文详细讲解了手性及其化合物,阐述了手性拆分的意义,总结了几种常见的手性拆分方法,重点介绍了膜分离法。讨论了膜分离技术的发展和优势,并对其应用前景进行了展望。论文研究的内容主要包括以下3方面:(1)以β-环糊精和均苯三甲酰氯为单体,在聚醚砜基膜上制备了环糊精手性膜并将其用于对羟基苯甘氨酸的手性拆分。通过对渗析温度、原料液浓度、原料液p H、渗析时间等参数的优化后,可达到超过60%的D-对羟基苯甘氨酸对映体过量值。该膜的对映选择性拆分可用“吸附-缔合-扩散”的手性分离机理来解释。(2)以万古霉素和均苯三甲酰氯为单体,在聚醚砜基膜上制成万古霉素手性膜对D,L-对羟基甘氨酸进行手性渗析分离。详细研究了温度、原料液浓度、p H值及渗析时间等条件对拆分效果的影响。在温度为30℃、原料液浓度为0.10mg/m L、原料液p H为7.0、渗析时间48 h的优选条件下,D-对羟基苯甘氨酸的对映体过量值可达70%。(3)将纤维素三(4-甲基苯甲酸酯)添至纤维素溶液中并制备成多糖混合膜,用于研究其对扁桃酸和美托洛尔的膜萃取性能。通过对萃取温度、样品浓度、样品p H、萃取时间等因素的探讨来提高多糖混合膜的萃取效率。实验表明,萃取温度为30℃、样品浓度为0.10 mg/m L、样品p H为4.0、萃取时间为40 min时,手性膜萃取扁桃酸的效果最好,最大对映体过量值(e.e%)为57.00%;萃取温度为30℃、样品浓度为0.05 mg/m L、样品p H为10.0、萃取时间为40 min时,手性膜萃取美托洛尔的效果最佳,最大对映体过量值为47.87%。
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