《表2 PPBC350的Langmuir及Freundlich吸附等温模型拟合参数》
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《不同热解温度制备柚子皮生物炭对Pb(Ⅱ)的吸附机理》
根据不同温度下PPBC350对Pb2+的吸附等温线,在低浓度范围(30~55 mg/L)内,随着Pb2+初始浓度的增大,PPBC350在不同温度下对Pb2+的吸附量迅速增加,随着其初始浓度的进一步增大(60~75 mg/L),Pb2+吸附量缓慢增大趋于稳定。这主要是因为Pb2+浓度低时,PPBC350表面的吸附位点充足,因而Pb2+吸附量迅速增加;而随着Pb2+浓度的增加,生物炭表面的可吸附位点逐渐被占据最终达到饱和,导致Pb2+吸附量趋于平稳。对不同温度下PPBC350的吸附过程进行Langmuir及Freundlich模型拟合,结果见表2。可以看出,Pb2+吸附量随着温度的升高而增大,Langmuir模型(R2为0.956~0.996)比Freundlich模型(R2为0.937~0.987)能够更好地拟合PPBC350对Pb2+的吸附过程,表明PPBC350对Pb2+的吸附过程以单分子层吸附为主[27],即以化学吸附为主[28]。
图表编号 | XD00173686200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.24 |
作者 | 刘书畅、黄应平、熊彪、任东、田海林、李瑞萍 |
绘制单位 | 三峡大学水利与环境学院、三峡库区生态环境教育部工程研究中心(三峡大学)、三峡库区生态环境教育部工程研究中心(三峡大学)、三峡大学水利与环境学院、三峡库区生态环境教育部工程研究中心(三峡大学)、三峡大学水利与环境学院、三峡库区生态环境教育部工程研究中心(三峡大学)、三峡大学计算机与信息学院、三峡大学水利与环境学院、三峡库区生态环境教育部工程研究中心(三峡大学)、三峡大学水利与环境学院、三峡库区生态环境教育部工程研究中心(三峡大学) |
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