《表3 高土水比 (1 g∶1 m L) 条件下供试土壤中抗生素等温吸附线的模型拟合参数1)》

《表3 高土水比 (1 g∶1 m L) 条件下供试土壤中抗生素等温吸附线的模型拟合参数1)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《生物炭施用及老化对紫色土中抗生素吸附特征的影响》


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1) **表示极显著水平(P<0.01),*表示显著水平(P<0.05),下同

5种处理的石灰性紫色土中不同抗生素的吸附等温线如图3所示,3种模型拟合所得参数列于表3和表4.结果表明,在两种水土比下,施炭土对3种抗生素的等温平衡吸附比较符合线性模型,拟合相关系数R2在0.908~0.990之间,相关系数均达到显著水平(P<0.05),即说明3种抗生素在施炭土上的吸附主要是通过分配作用进行;同时,施炭土对3种抗生素的吸附过程也可以用DR模型进行描述,拟合相关性在0.85~0.989之间,说明施炭土对3种抗生素的吸附也是吸附质填充吸附剂孔道的过程,生物炭的多孔性质对抗生素的吸附是有一定影响的;Freundlich模型中的1/n可用来描述等温吸附曲线的趋势,且磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶和氟苯尼考在高土水比(1 g∶1 m L)条件下的吸附强度1/n分别在1.63~1.96、1.21~1.51和0.89~1.43之间,在低土水比(1 g∶10 m L)条件的吸附强度1/n分别在0.80~1.66、1.21~1.55和1.10~1.62之间,3种抗生素在高土水比(1 g∶1m L)条件下的吸附机制与低土水比(1 g∶10 m L)条件没有明显差异,但是大部分的供试土壤的1/n值大于1,表明供试土壤对3种抗生素的吸附曲线为“S型”,说明3种抗生素不容易通过多层吸附到土壤表面[31].可以看出,施炭土对3种抗生素的吸附机制是多种机制共同作用的结果.