Page 40 - 精细化工2019年第12期
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·2368·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 36 卷

            磁性纳米粒子复合材料,该材料具有顺磁性,平均                             附效果较好,并且拥有良好的稳定性和可再生性。
            直径为 59 nm,可作为新型的杂化有机/无机分子催                         Zhou 等 [48] 通过四氟对苯二甲腈(TFP)与 β-CD 发
            化剂、固-液相转移催化剂和亲核取代反应催化剂,                            生亲核取代反应,成功制备了 1 种新型 β-CDPs,用
            应用领域颇为广泛。如该纳米复合材料可催化苄基                             于去除废水中的 3 种有机微污染物(双酚 A、氯二
            卤与硫氰酸盐、叠氮化物、氰化物和乙酸根阴离子                             甲苯酚和卡马西平),最大吸附容量分别为 164.4、
            在水中的亲核取代反应,此类反应所得产物纯度高,                            144.1、136.4 mg/g。该 β-CDPs 材料在废水处理中去
            无需进一步纯化,产率高达 75%~89%。并且通过外                         除有机微污染物具有显著优势。Tizro 等               [49] 将 Fe 3 O 4
            加磁场,易于从溶液中去除纳米磁性聚合物催化剂,                            @SiO 2 接枝到 β-CDPs,形成了 β-CDPs 磁性纳米材
            从而相关人员可以直接回收和再利用,回收率可达                             料,用于去除水溶液中的污染物杀螟松。研究发现,
            73%~85%。                                           在最佳吸附条件(温度为 25  ℃,pH 为 6,溶液初
            2.3   在化妆品方面的应用                                    始质量浓度为 100 mg/L,吸附剂质量为 0.01 g,吸
                 在化妆品中,CDPs 的中空结构可与化妆品中的                       附时间为 5  min)下,杀螟松的吸附容量可达到
            成分形成包结物,进而改变了化妆品中成分的理化                             30 mg/g,吸附效率高于 99%。张艳等           [50] 合成了负载
            性质。首先,CDPs 可以防止化妆品中的成分受光和                          Fe 3 O 4 /  TiO 2 的 β-CDPs 磁性纳米材料,该材料对金
                                                                                                2+
                                                                        6+
            热的影响发生分解反应、遇水时发生变质、高温时                             属离子 Cr 吸附率为 59.64%,对 Cu 的吸附率为
            蒸发损失,起到抗光、抗氧化的作用。如乳液中的                             71.02%。
            茶树油具有抗菌特性,在没有光和氧气的情况下,                             2.5   在医学方面的应用
            纯油可稳定存在 1 个月,但是油中存在的萜烯遇到                               环糊精是相对廉价的水溶性天然产物,无毒,
            光和空气时,与光和氧反应生成对伞花烃,对皮肤                             且具有很好的包结性能,所制得的环糊精聚合物在
            有刺激性,而将其与 CDPs 形成复合物后对光和氧                          医学领域的药物方面已有较普遍的应用和较深入的
            是稳定的,并且茶树油的抗微生物和抗炎特性不受                             研究,主要体现在以下几个方面。
            复合物形成的影响         [44] 。                            2.5.1    增加药物的溶解性和稳定性
                 其次,大量化妆品成分几乎不溶于水,而与                               药物多为天然或合成有机物,在水中的溶解度
            CDPs 的空腔结构形成包合物后增加了其溶解性,有                          较小,甚至不溶,导致药物的疗效不佳。此外,许
            利于化妆品中的成分在水中充分溶解,避免使用有                             多药物的化学性质不稳定,易受环境的影响,遇到
            机溶剂溶解化妆品中的成分,减弱对皮肤的刺激作                             光、热、空气、水等容易挥发、升华或分解而失效,
            用。如植物油、碳氢化合物、高级脂肪酸及其酯、                             甚至危害人体健康。用环糊精聚合物将药物包结起
            维生素、激素等化学物质都能与环糊精聚合物形成                             来不仅可以增强药物的溶解性,且可增加药物的稳
            包合物,与纯化合物相比,这些包合物更易溶解                      [45] 。   定性 [51] ,提高药物的利用价值。例如:Menezes 等           [52]
                 再次,尽管化妆品中的某些成分有改善皮肤的                          充分结合纳米粒子和 CDPs 的优势,CDPs 与药物喜
            作用,但同时会产生一些不良气味,如果将这些成                             树碱形成纳米粒子包合物,显著增强了药物的溶解
            分与 CDPs 形成包合物后可以消除不良气味。如洋                          性和稳定性,从而改善了药物的释放率,喜树碱的
            甘菊提取物具有消炎、抑菌和愈合伤口的功能,但                             释放速率从 19.06 μmol/g 增加到 32.00 μmol/g,累积
            通常会产生强烈的刺激性气味,而通过与环糊精聚                             释放量占总载药量的百分比由 68.05%增加到 73.09%。
            合物络合,可以减少这种气味的散发,并且洋甘菊                             曾君萍   [53] 报道咽炎颗粒剂的有效成分薄荷挥发油极
            提取物的抗炎活性不受影响             [46] 。                    易挥发,与 β-环糊精聚合物包结后大大增加了其稳
            2.4    在环境方面的应用                                    定性,有效抑制了在储存运输过程中挥发油的降解,
                 环糊精聚合物以 CD 为原料,合成成本低,可                        提高了药物的使用价值。
            以相对容易地合成新型材料,因此,可用于从水、                             2.5.2    去除或减弱药物的异味和毒性
            空气、土壤和沉积物等各种环境中去除污染物,有                                 许多药物都有苦味,甚至有强烈的刺激性味道。
            效提高非极性污染物的溶解度,有利于污染物的降                             此外,一些药物本身就有毒和一定的副作用,虽然
            解和转化。                                              缓解了患者某方面的病情,但往往会对患者其他方
                 胡永花   [47] 以 β-CD 为单体,将柠檬酸作为交联                面造成一定的影响。将药物与 CDPs 制成包合物既
            剂,经酯化交联反应合成出 β-CDPs,将其作为吸附                         可以隐藏药物的不良味道,又可以部分或完全遮掩
            剂吸附印染废水中的污染物双酚 A、亚甲基蓝、                             药物分子中的某些官能团,从而抑制药物对患者身
               2+
            Cu 。在最优条件(pH 分别为 6.5、11.0、4.0)下,                   体的毒副作用。例如,药物二盐酸西替利嗪快速崩
            最大吸附容量分别为 79.0、335.5、165.8  mg/g,吸                 解片有助于吞咽困难的患者顺利吞咽食物,而且奏
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