PofoliaPofolia ile paylaşıldı

AIChE Journal· 2026Q1

Su içinde basılı polimerlerin çalıştırılması: Daha iyi resveratrol ayrımı için arayüzlerin mühendisliği

Making imprinted polymers work in water: Engineering interfaces for better resveratrol separation

Chen Yang, Hongyan Zhang, Wanqi Du, Zijian Zhang ve diğerleri

Kısa özet

Epoksit halka açılması yoluyla resveratrol basılı polimerler (MIP'ler) üzerinde mühendislik ürünü hidrofilik arayüzler, geleneksel hidrofobik sınırlamaların üstesinden gelerek suda adsorpsiyon kapasitesini 43.14 mg g⁻¹'ye ve baskılama faktörünü 2.08'e yükseltti.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Resveratrol basılı polimerlerin (MIP'ler) arayüz hidrofilikliği, epoksit halka açılması yoluyla mühendislikle geliştirildi.
  • Yüzey ıslanabilirliği ayarlanabilir nitelikteydi, su temas açıları 124.4°–19.9° arasında değişiyordu.
  • Zwitteriyonik glisin kullanan optimum amfifilik denge (WCA = 52.5°), 43.14 mg g⁻¹ yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve 2.08 baskılama faktörü sağladı.
  • Moleküler dinamik simülasyonları, seçici resveratrol yakalama için bir hidrasyon kalkanı mekanizmasını gösterdi.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Abstract The practical application of molecularly imprinted polymers (MIPs) in aqueous separations is critically hindered by an inherent trade‐off between binding capacity and selectivity, stemming from non‐specific hydrophobic interactions. Addressing this challenge, this work establishes a robust structure–performance relationship by precisely engineering the interfacial hydrophilicity of resveratrol‐imprinted microspheres via epoxide ring‐opening. Systematically varying the modification chemistry achieved wide‐range tunability of surface wettability, with water contact angles (WCA) spanning 124.4°–19.9°. An optimal amphiphilic balance (WCA = 52.5°) using zwitterionic glycine delivered a high adsorption capacity of 43.14 mg g −1 and an imprinting factor of 2.08 under competitive aqueous conditions. Supported by molecular dynamics (MD) simulations, the optimized interface fosters a synergistic hydration shield, effectively repelling interfering species while facilitating targeted resveratrol capture. Our findings resolve the critical capacity‐selectivity paradox, providing a generalizable paradigm for developing high‐performance separation materials for complex aqueous streams in bio‐processing and pharmaceutical wastewater treatment.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. AIChE Journal, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarUygulamada
Makaleye SorUygulamada

Devamı Pofolia uygulamasında

Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.

Web'de giriş yaparak aç

Alan: Analitik Kimya

Analytical ChemistryChemistry