姜玉花
(遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用化學(xué)系,遼寧 錦州 121001)
隨著環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的提高,環(huán)境友好型化學(xué)品的性能和應(yīng)用研究已成為重要研究課題。聚天冬氨酸(PASP)是一種新型綠色環(huán)保型材料[1],具有無毒、易降解、生物相容性好等特點(diǎn)[2],已經(jīng)廣泛應(yīng)用于化學(xué)、化工、水處理、醫(yī)藥和衛(wèi)生等領(lǐng)域[3-6]。本文就PASP的絡(luò)合性、界面性質(zhì)、生物降解性、吸水保濕性、生物相容性及其應(yīng)用進(jìn)行了綜述,并對PASP的發(fā)展方向進(jìn)行了展望。
PASP分子側(cè)鏈上含有大量羧基-COOH,其在水溶液中電離出的負(fù)離子能夠與Ca2+、Mg2+、Cu2+、Cd2+等離子發(fā)生絡(luò)合反應(yīng),因而被廣泛用于水處理領(lǐng)域的阻聚劑、重金屬離子的脫除劑、肥料的增效劑等。
PASP分子中帶負(fù)電的基團(tuán)能夠與水中金屬離子形成可溶性絡(luò)合物,增加成垢化合物溶解能力,從而起到阻垢作用[3]。張玉玲等[7]比較了天冬氨酸-衣康酸共聚物、天冬氨酸-賴氨酸共聚物和PASP對碳酸鈣結(jié)垢的抑制作用。結(jié)果表明,相同實驗條件下,天冬氨酸-衣康酸共聚物的阻垢率最高可達(dá)90.12%,略優(yōu)于天冬氨酸-賴氨酸共聚物,明顯高于PASP。方鈁等[8]合成PASP/鄰氨基酚磺酸接枝共聚物,其對CaCO3的阻垢率達(dá)到92.7%,而PASP對CaCO3的阻垢率只有77.1%。Pramanik等[9]研究了PASP及其衍生物對于含鹽廢水和苦咸水淡化所用反滲透膜的防垢效果,結(jié)果表明PASP衍生物的阻垢能力高于PASP和商業(yè)阻垢劑。
薄膜梯度擴(kuò)散技術(shù)是一種新型的原位被動采樣技術(shù),已經(jīng)廣泛應(yīng)用于水體、土壤和沉積物中的重金屬形態(tài)分析和生物有效性研究[10-13]。陳宏等以PASP溶液為結(jié)合相,以透析膜為擴(kuò)散相,使用薄膜梯度擴(kuò)散技術(shù)對水和醬油中的重金屬離子進(jìn)行了原位采集測量[14]。覃小紅等[15]以多孔PASP類水凝膠為配體吸附銅離子,在堿性條件下,多孔PASP類水凝膠與銅離子絡(luò)合發(fā)生雙縮脲反應(yīng)顯色,實現(xiàn)對銅離子的可視化檢測。該銅離子檢測方法具有操作簡單、靈敏度高、可視化、低成本等特點(diǎn),可用于各種水環(huán)境樣品中微量銅離子的可視化檢測。
高分子凝膠球脫除重金屬具有操作簡單、選擇性強(qiáng)、吸附容量大、金屬脫除率高、凝膠球可重復(fù)使用等優(yōu)點(diǎn),具有產(chǎn)業(yè)化的應(yīng)用前景,是目前重金屬脫除研究的一個重要方面。何蒙[16]用PASP-聚丙烯酸鈉-海藻酸鈉復(fù)合凝膠球作為吸附劑脫除魷魚內(nèi)臟酶解液中的鉛,鉛的脫除率介于87.64% ~89.10%之間,且酶解液蛋白質(zhì)損失率不足10%。何蒙等[17]還使用0.05 mol·L-1PASP溶液脫除四角蛤蜊貝肉勻漿液中的鎘,在pH = 3,反應(yīng)時間3 h,料液比為1∶10的脫除條件下,四角蛤蜊貝肉勻漿液中鎘的脫除可達(dá)89.77%。
PASP和肥料配合使用后能夠大幅度增加肥料的利用率,提高農(nóng)作物產(chǎn)量,可用作肥料增效劑。覃小紅等研究表明,施用PASP可提高肥料利用率達(dá)20%~40%,減少肥料用量20%,可使糧食作物增產(chǎn)10%~15%,經(jīng)濟(jì)作物增產(chǎn)20%~35%[18]。冷一欣等[19]研究表明,施用PASP可增加谷物產(chǎn)量5%~30%。
PASP是一種表面活性劑,具有吸附、潤濕、乳化、增溶、分散等界面性質(zhì),常用于緩蝕劑、降黏劑、分散劑等。
緩蝕作用機(jī)理主要有3種理論:成膜理論、吸附膜理論和電化學(xué)理論。PASP的羧基與銅離子、鐵離子結(jié)合形成螯合物,使PASP在銅或鐵物質(zhì)表面吸附,形成一層保護(hù)膜,故PASP所應(yīng)用到的緩蝕機(jī)理主要是吸附膜理論。PASP緩蝕劑克服了市面上現(xiàn)有的有機(jī)羧酸類、聚磷酸鹽類、有機(jī)胺類、咪唑類等緩蝕劑高溫易分解等缺點(diǎn),成為環(huán)境友好型緩蝕劑。但PASP在性能上與目前市售的阻垢劑仍有一定的差距,無法在工業(yè)水處理中得到廣泛的應(yīng)用,需要開發(fā)PASP衍生物來提高綜合性能。Migahed等[20]合成了一種加入甘氨酸的PASP衍生物,此衍生物投加量為250×10-6時的最大緩蝕效率為83.8%,投加量為125×10-6時的阻垢率為90.2%。Gao等[21]使用聚琥珀酰亞胺、2-氨基乙磺酸和天冬氨酸合成PASP衍生物,此PASP衍生物對海水中A3鋼具有較好的緩蝕率,并具有優(yōu)良的阻垢性能,投加量為14 mg·L-1時阻垢率可達(dá)到100%。
聚合物降黏劑是目前鉆井液降黏劑的一個發(fā)展趨勢。PASP在黏土顆粒表面上有較大的吸附量,可降低鉆井液的黏度,從而起到較好的降粘效果。韶暉等[22]研究表明,PASP具有較好的降黏效果和抗鹽、抗鈣能力。
PASP可用作水煤漿的分散劑,宋瑛等[23]以L-天冬氨酸為原料,在磷酸催化下合成了PASP,重均相對分子質(zhì)量為15 130的PASP加入量為0.4%時,水煤漿的體積分?jǐn)?shù)可達(dá)到70%,是一種高效水煤漿分散劑。
PASP的分子間通過肽鍵連接,與蛋白質(zhì)的連接方式類似,因其結(jié)構(gòu)主鏈上的肽鍵易受微生物、真菌等作用而斷裂,這就意味著PASP會有類似于蛋白質(zhì)的生物降解性。Tomida 等[24]報道PASP水凝膠28 d可降解50%。崔科等[25]研究表明,PASP的生物降解率可達(dá)到100%。王大勇等[26]的研究表明,PASP不能完全被微生物所利用。雖然對于PASP是否能100%降解還存在一定爭議,有待進(jìn)一步研究,但PASP無疑是易生物降解的高聚物。
PASP很容易潮解,有很強(qiáng)的吸水性,并能保持水分,可用作吸水材料應(yīng)用于衛(wèi)生領(lǐng)域的女性衛(wèi)生巾和嬰兒紙尿褲,用作保濕劑應(yīng)用于化妝品和食品保鮮等。
PASP作能夠與交聯(lián)劑反應(yīng)合成對環(huán)境不產(chǎn)生任何污染的超強(qiáng)吸水劑。趙儉波等[27]開發(fā)PASP-聚丙烯酸互穿網(wǎng)絡(luò)水凝膠,其保水性能遠(yuǎn)高于聚丙烯酸水凝膠。Wei等[28]開發(fā)了高吸水率的PASP水凝膠(300~350 g 水/g 凝膠),并將其應(yīng)用于大青山國家自然保護(hù)區(qū)文冠果幼苗的移植,移植實驗表明,文冠果幼苗的存活率和幼苗葉片水分體積分?jǐn)?shù)分別提高了8%~12%和4%~16%。沈賢德等[29]將改性PASP與四甲基乙二胺交聯(lián)制備PASP凝膠,吸水率可高達(dá)600倍。但由于價格和生產(chǎn)技術(shù)的問題,推廣應(yīng)用仍有一定的局限性。
PASP的吸水保濕性可被應(yīng)用于鮮花和水產(chǎn)品的保鮮。姜希文[30]發(fā)明了一種以PASP同源多肽和1-甲基環(huán)丙烯為主要成分的鮮切花保鮮劑,克服了現(xiàn)有保鮮劑生理毒性高,易對環(huán)境造成污染等缺點(diǎn),具有保鮮效果好、無污染等特點(diǎn),可有效延長鮮切花的保鮮期。勵建榮等[31]研究了以PASP、植酸和海藻酸鈉為主要成分的魷魚保鮮劑,使用該保鮮劑的生鮮魷魚魚肉的保鮮期可達(dá)10~15 d,方便魷魚肉的運(yùn)輸流通。
本文以PASP性能分類為主線綜述了其在諸多領(lǐng)域的應(yīng)用,但實際上PASP的每一個應(yīng)用都不是單一性能獨(dú)立作用的結(jié)果,而是多種性能共同作用的結(jié)果。如PASP用于魷魚的保鮮,就是PASP的吸水保濕性、抗氧化性、殺菌抑菌功能及對輔酶金屬離子的螯合能力等共同作用的結(jié)果。PASP未來的研究重點(diǎn)應(yīng)側(cè)重于其衍生物研究,通過尋求新的改性手段,合成更為簡單易行的可以實現(xiàn)良好生物性能的PASP衍生物,不斷優(yōu)化PASP衍生物的性能,拓展其應(yīng)用領(lǐng)域。