《表2 混凝剂对TC和SM1的等温吸附过程参数》

《表2 混凝剂对TC和SM1的等温吸附过程参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同混凝剂对四环素及磺胺甲基嘧啶的吸附性能》


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由表2可知,Freundlich模型能更好地拟合4种混凝剂对TC的吸附过程,其R2>0.9.相比Freundlich模型,Langmuir模型能够更好地拟合SM1的等温吸附过程,其R2>0.9.这与王栋纬等[18]的研究结果一致.FeCl3、PFS、Al2(SO4)3和PAC的最大吸附量分别为6.15、5.06、4.50、4.17mg/g.Langmuir吸附等温式假设吸附剂的吸附过程为单分子层吸附,且被吸附的各分子间无相互作用,所以在SM1的吸附过程中单分子层吸附占主导地位[18].通常1/n的数值大小用以反映吸附进行的难易程度,1/n<1表明底物易被吸附,1/n>2表明底物难于被吸附,由表2可见,实验中所采用的4种混凝剂对2种抗生素的吸附过程其1/n均小于1,这说明4种混凝剂对这2种抗生素的吸附均为线性吸附,且吸附过程易于进行.这可能与TC和SM1的辛醇-水分配系数(Kow)和酸度系数(pKa)有关.在吸附中,Kow越大,疏水性和脂溶性越强,分配作用越大.Westerhoff等认为在混凝沉淀过程中,PPCPs的去除率与其疏水性之间存在一定关系,Kow、pKa值越大,混凝对PPCPs的去除率越高[19].Loraine等的研究也证明了pKa值较大的抗生素更容易在混凝过程中被吸附在絮体表面而得到去除[20].本文中目标抗生素TC和SM1的Kow分别为6.15和1.38,pKa分别为8.30和7.06,因此吸附过程易于进行.对比TC和SM1的Kow和pKa值可以发现,TC的Kow和pKa值均大于SM1,这解释了在使用相同混凝剂的情况下,除Al2(SO4)3外,其余混凝剂吸附TC的最大吸附量均大于SM1最大吸附量的现象.