《表6 吸附等温线的拟合参数》

《表6 吸附等温线的拟合参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《老化生物炭表面性质的变化及其对土壤吸附Cu(Ⅱ)的影响》


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随着生物炭的老化,添加了生物炭的土壤对Cu(Ⅱ)的吸附量亦发生改变,两种不同温度制备生物炭以3%、5%的比例(质量)被添加到土壤并培养240d前后其吸附等温线和拟合方程分别如图6和表6所示。结果表明,与未添加生物炭的土壤(对照CK)相比,添加生物炭后土壤对Cu(Ⅱ)吸附量增加,生物炭添加比例越高,吸附量增加越明显。这与污染土壤添加其他类型生物炭吸附固定污染物所得研究结果一致[26-29]。Langmuir方程拟合结果表明:生物炭与土壤共培养240d后,供试土壤对Cu(Ⅱ)的最大吸附量qmax均增加,结合能力也增加,这与生物炭老化前后对Cu(Ⅱ)吸附量变化一致,说明生物炭的添加及其老化作用增加土壤对重金属Cu(Ⅱ)的吸附固定。经过240d的老化后生物炭表面羧基、羰基、脂肪族羟基含氧官能团的生成促进了土壤对Cu(Ⅱ)的专性吸附作用,从而使得吸附量增加。此外,添加生物质炭会增加土壤的CEC(阳离子交换量),使土壤表面负电荷数量增加,从而增加土壤对Cu(Ⅱ)的静电量。生物质炭还可中和土壤酸度,提高土壤pH,进一步增强土壤吸附固定重金属Cu(Ⅱ)的能力[30]。生物炭对重金属Cu(Ⅱ)的吸附固定作用具有一定的长期稳定性。