Magnetic Molecularly Imprinted Polymers for the Separation and Enrichment of Cannabidiol from Hemp Leaf Samples

分子印迹聚合物 吸附 乙二醇二甲基丙烯酸酯 甲基丙烯酸 材料科学 大麻酚 傅里叶变换红外光谱 化学工程 化学 色谱法 聚合物 选择性 有机化学 聚合 医学 复合材料 大麻 催化作用 工程类 精神科
作者
Fan Yang,Dong Fu,Peng Li,Xin Sui,Yang Xie,Jialong Chi,Jiaying Liu,Bo Huang
出处
期刊:ACS omega [American Chemical Society]
卷期号:8 (1): 1240-1248 被引量:2
标识
DOI:10.1021/acsomega.2c06649
摘要

Cannabidiol (CBD) has attracted immense attention due to its excellent clinical effects in the treatment of various diseases. However, rapid and accurate extraction of CBD from hemp plant concentrates remains a challenge. Thus, novel magnetic molecularly imprinted polymers (CBD-MMIPs) with specific recognizing capability for CBD were synthesized using ethylene glycol dimethacrylate as the cross-linker, CBD as the template, methacrylic acid as the functional monomer, azobisisobutyronitrile as the initiator, and Fe3O4 nanoparticles modified with SiO2 as the magnetic carrier. The morphological, magnetic, and adsorption properties of obtained CBD-MMIPs were characterized by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, vibrating sample magnetometry, surface area and porosity analyses, and various adsorption experiments. The results showed that the CBD-MMIPs had selective specificity and high adsorption capacity for CBD. The adsorption of CBD by CBD-MMIPs could reach equilibrium in a short time (30 min), and the maximum adsorption capacity was as high as 26.51 mg/g. The specific recognition and selectivity properties of CBD-MMIPs to CBD were significantly higher than that of other structural analogues, and the regeneration tests established that the CBD-MMIPs had good recyclability. Furthermore, the CBD-MMIPs could be successfully used as an adsorbent to the extraction of CBD from hemp leaf sample concentrates with high recovery efficiencies (93.46-97.40%).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Yan完成签到,获得积分10
刚刚
nicole发布了新的文献求助10
刚刚
SMG发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
科研通AI2S应助喜宝采纳,获得10
2秒前
Yeo应助学术混子采纳,获得10
4秒前
金金金发布了新的文献求助10
6秒前
keykey完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
xiaoxiao发布了新的文献求助10
7秒前
所所应助聪慧的诗兰采纳,获得10
8秒前
8秒前
吐司炸弹发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
MINMIN完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
善学以致用应助smile~采纳,获得10
12秒前
yjchenf发布了新的文献求助30
12秒前
璐璐发布了新的文献求助20
13秒前
13秒前
清脆的访烟完成签到 ,获得积分10
13秒前
13秒前
感谢坦率的乐蕊转发科研通微信,获得积分50
14秒前
Chris关注了科研通微信公众号
15秒前
LT完成签到,获得积分10
15秒前
磊磊磊发布了新的文献求助10
15秒前
隐形曼青应助独特乘云采纳,获得10
16秒前
16秒前
16秒前
16秒前
豆皮下决心完成签到 ,获得积分20
16秒前
清水发布了新的文献求助10
17秒前
兜有米发布了新的文献求助10
18秒前
19秒前
19秒前
owoow发布了新的文献求助10
19秒前
dudao完成签到,获得积分20
19秒前
20秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3125118
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2775421
关于积分的说明 7726646
捐赠科研通 2430997
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1291569
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622188
版权声明 600352