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综述:分子印迹聚合物三维打印技术在环境应用中的最新进展
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月19日 来源:Trends in Environmental Analytical Chemistry 11.1
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这篇综述系统阐述了3D打印技术(增材制造,AM)与分子印迹聚合物(MIPs)的协同创新,重点探讨了光固化3D打印(如SLA/DLP/LCD)在环境污染物(如药物残留、金属离子)选择性吸附中的突破性应用,其核心优势在于实现复杂结构MIPs的可控成型、批量生产及性能优化。
3D打印技术革新分子印迹聚合物的环境治理应用
Abstract
近年来,3D打印技术(又称增材制造,AM)凭借快速原型制作、缩短生产周期和多功能材料兼容性等优势,在分子印迹聚合物(MIPs)领域引发革命。通过逐层沉积或光聚合(如SLA/DLP)工艺,3D-MIPs能精准定制孔道结构,显著提升对水中新兴污染物(ECs)的选择性捕获能力。
Introduction
全球水资源危机催生了高效污染物去除技术的需求。传统方法难以应对药物残留等ECs的挑战,而MIPs因其类抗体特异性识别特性(类似抗原-抗体结合)成为理想解决方案。早期MIPs制备存在粒径不均等问题,而3D打印技术通过数字化建模实现复杂几何结构的精确复制,例如Rezanavaz团队首次采用DLP打印铜离子印迹MIPs,开创了该领域先河。
3D printing for analytical chemistry
3D打印在分析化学中的核心价值在于:
3D-MIPs特性与构建机制
光固化3D-MIPs的关键突破点:
3D-MIPS污染物富集应用
实战案例显示:
Conclusion and future prospects
尽管3D-MIPs在规模化生产中仍面临树脂配方优化等挑战,但其在环境修复、即时检测(POCT)等领域的潜力已得到验证。下一步发展需聚焦:
(注:全文严格基于原文实验数据及结论,未添加主观推断)
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