《表2 PCB138在土壤组分中吸附动力学参数》

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《草炭土及其有机质组分对PCB138吸附动力学和热力学研究》


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采用准一级动力学模型、准二级动力学模型、Elovich动力学模型和Weber-Morris模型分别对PCB138在草炭土及其组分中的吸附动力学过程进行分析,拟合结果如图2和表2所示。由图2和表2可以看出,准一级和准二级动力学方程拟合结果要略好于Elovich动力学模型和Weber-Morris模型,其可决系数r2在0.907—0.994之间。图2显示Weber-Morris模型拟合直线不经过原点,这表明颗粒内扩散并不是唯一的速率控制步骤,吸附过程受到其它阶段的共同控制(?zcan et al.,2005)。黄木华(2017)认为Elovich模型适用于反应过程中活化能变化较大的吸附过程。从图2可知准一级动力学方程能较好的描述吸附反应的初始阶段,但随着吸附反应的进行,吸附数据逐渐偏离拟合曲线,因此PCB138在草炭土上的吸附用准二级动力学方程描述更为准确。这可能是由于准一级动力学方程一般适用于过程比较单一的吸附动力学;准二级动力学模型包含吸附的所有过程,如液膜扩散,表面吸附和颗粒内部扩散等;在准二级动力学方程中,PCB138在草炭土原土、胡敏酸及胡敏素中的吸附速率常数k1值分别为0.014、0.011、0.005,其吸附速率由快到慢依次为原土、胡敏酸和胡敏素。污染物质在胡敏素中的吸附速率值最小,这可能是由于胡敏素是慢吸附的主要区域,短时间内有机污染物很难到达并占据胡敏素上的吸附位(Pan et al.,2006)。