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磺胺甲恶唑是一种常见的抗生素,它常常用于由细菌等微生物引起的疾病的治疗,并在自然水域和土壤被广泛检测出来。研究指出磺胺类药物对水体中的动植物有一定的毒性,并可能诱导基因变异的产生。它还可以在食物链中积聚,最终威胁到人类的健康,因此有必要建立一个针对磺胺甲恶唑的准确、有效的检测方法。本文将分子印迹技术与磁固相萃取技术相结合,以磺胺甲恶唑为模板分子,合成出对目标分子具有较高选择吸附能力的磺胺甲恶唑分子印迹聚合物;并以磁性纳米Fe3O4为负载材料,将其修饰后包覆分子印迹聚合物,最终制得所需的磁性分子印迹材料(MMIPs)和磁性非印迹材料(MNIPs)。所制备的MMIPs不仅具有对特定目标物的选择性吸附孔穴,也可以通过外部磁场的作用将其从溶液中迅速分离。本文确定了在聚合材料制备过程中的最优条件与最优材料配比,模板分子、功能单体、交联剂的投量比为1:4:50,引发剂投加量为30mg,溶剂乙腈投加量为30mL,合成出吸附效果最好的MMIPs,并对MMIPs、MNIPs等材料进行表征,主要通过扫描电镜(SEM)、傅里叶红外光谱(FTIR)来观察样品的的合成情况和微观形貌。同时对聚合物在吸附解吸实验中的实验条件进行了优化,得到吸附解吸效果最佳的实验条件。并对吸附结果进行了动力学和热力学的分析,通过对拟合结果的分析来确定吸附类型,计算出MMIPs的理论最大吸附容量为23.21 mg/g。最后,本课题研究了MMIPs的选择性吸附性,选择磺胺、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶和双酚A四种与磺胺甲恶唑结构或分子量相似的物质与目标物配制成单元、二元和多组分体系,以测试在干扰物质存在下MMIPs的选择吸附性能。并以腐殖酸作为水中有机物的代表,氯化钠作为水中阴阳离子的代表,观察MMIPs在含有不同浓度的两种物质的溶液中的选择吸附性能。结果表明,不同浓度的干扰物质会对MMIPs对于目标物的吸附效果造成一定的影响,但影响程度不大。在对实际水样的检测中,两种加标浓度的情况下,磺胺甲恶唑的回收率为75.9788.74%,RSD在4.37.3%,结果较为可靠。