从水系统中去除过量的抗生素对生态系统、生物体及抗生素耐药病例的持续增加具有重要益处。本研究集中于使用海藻这一可持续且低成本的吸附剂从模拟水相介质中吸附万古霉素。同时,该工作关注评估表面改性对吸附行为的影响,并确定化学处理是否能够改善未处理海藻的性能。特别是,评估了化学改性海藻和原料(未改性)海藻作为去除水中万古霉素痕量的合适吸附剂的效果,通过高效液相色谱(HPLC)结果进行测量。此外,使用扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)和零电荷点(pHpzc)来测量这些吸附剂的表面特性。抗生素的吸附程度根据不同因素进行评估,包括pH、吸附剂剂量、接触时间、离子强度和万古霉素的初始浓度。热力学参数如焓变(∆H°)、熵变(∆S°)和自由能变化(∆G°)被计算。FTIR分析表明,羰基和羟基等功能团参与了吸附过程,且其改性影响了吸附行为。观察到改性海藻对万古霉素的吸附量略低(±94%)于原料海藻所达到的水平(±97%)。这些数据是在万古霉素初始浓度为25 µg/mL,水溶液pH为7.0,吸附剂剂量为0.2 g,接触时间为120分钟的条件下获得的。结果显示,未经处理的海藻的吸附效率略高于处理过的海藻,表明化学改性可能未增强吸附性能。热力学参数表明吸附过程是放热的,且未处理海藻的吸附对比于处理海藻更为有利。再生研究显示经过多次循环后吸附效率下降。尽管其吸附能力低于先进的纳米材料,海藻因其低成本、可获得性及环境可持续性而具有优势。改性吸附剂与未改性吸附剂的相似效率表明海藻吸附剂可以作为水污染净化的可行生物吸附剂。
Onyekachukwu等(Mon,)研究了这个问题。