葛浩然, 王方原, 李桂琴, 葉 松, 汪杰君, 李 樹, 王新強*
1. 桂林電子科技大學電子工程與自動化學院,廣西 桂林 541004 2. 清華大學物理系,北京 100084 3. 廣西光電信息處理重點實驗室,廣西 桂林 541004
吲哚美辛是一種廣泛使用的抗炎藥,具有解熱、 治療炎癥性腸病、 抗腫瘤、 消腫止痛、 調節胰腺癌細胞中的增殖和侵襲、 改善藥物腸道通透性等藥用功效[1-6]。雖然吲哚美辛有很好的藥用功效,但其存在不易溶于水,難降解,生物利用度低的問題[7-8]。
傳統污水處理廠中的藥物降解是一項挑戰,因為城市污水和醫院污水中會含有低濃度的頑固藥物,污水處理廠不能有效去除藥物。所以,未被降解的藥物化合物最終會進入環境成為污染物,存在于天然水飲用水和城市廢水中。醫院污水中會含有低濃度的藥物,包括吲哚美辛,當這些藥物進入環境會成為污染物,進而嚴重污染自然生態系統。吲哚美辛不易溶于水,難降解使得污水中的藥物降解成為一項挑戰[9]。基于這些難題,近年來,國內外不斷有人研究有效降解吲哚美辛的方法,其中有微生物解離法,光降解法,活性炭吸附法,臭氧氧化法等。例如通過電氧化與生物系統共同作用去除廢水中頑固藥物[9];通過模擬在水溶液中太陽光催化降解吲哚美辛[10];用高鐵酸鹽氧化吲哚美辛,分析反應產物和毒性變化[11]。而關于吲哚美辛在EEF下的解離特性和紅外光譜(infrared spectroscopy, IR)還未見報道。
由于IR較強的特征性,IR被廣泛應用于量子場論的IR射線與物質相互作用領域,即提供了一種準確的方法識別各種化學物質。……