《表1 准一级和准二级动力学模型动力学参数》

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《岱海沉积物内源磷释放特征的研究》


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准一级动力学模型和准二级动力学模型拟合结果如表1所示.结果表明,准二级动力学模型能够更好地描述沉积物对磷的吸附动力学行为[相关系数(R2)为0.728 8~0.993 8],且吸附速率较快,最高达11.45 g(mg·min).中心湖区沉积物平衡吸附量Qe的值显著较大,表明中心湖区沉积物具有更好的磷吸附能力.这主要是因为中心湖区沉积物(9号和11号采样点)的Al、Ca氧化物含量相对较高(见表2).一方面,可进一步推动Al、Ca与P的化学沉淀作用;另一方面,Al、Ca氧化物增加了沉积物的比表面积,有利于沉积物对磷的吸附[7].研究[21]表明,沉积物样品中高含量的OM有利于磷的吸附.中心湖区沉积物的OM含量相对较高(见表2),使其具有较高的Qt值和吸附速率常数K2值,这也与已有研究结果[22-23]一致.此外,有研究[24-25]指出,湖库环境中p H较低的沉积物对磷的吸附能力较大,这主要是因为p H的升高促使H2PO4-转化成HPO42-,使Al、Ca和Fe氧化物的表面电荷发生改变,导致这些氧化物对磷的吸附能力降低.也有研究[26-27]表明,较低的p H可促进吸附态磷向Ca结合态磷(Ca-P)转化,而沉积物中Ca-P、Fe-P、Al-P等结合态磷均具有磷“汇”的潜在功能,可提升沉积物对磷的吸附能力.从表2可以看出,对比其他湖泊[28-30],岱海沉积物p H普遍偏高(p H>8),沉积物对磷的吸附能力较其他湖库也普遍偏弱.表1所示动力学吸附数据Qe也表明岱海沉积物对磷的吸附能力较低[28,31].对比岱海3个湖区,p H较低的中心湖区沉积物对磷的吸附能力较大,但在一定程度上也加大了中心湖区沉积物磷的释放风险.