《表4 内扩散模型参数:蔗渣炭吸附有机磷农药乐果的过程机制》

《表4 内扩散模型参数:蔗渣炭吸附有机磷农药乐果的过程机制》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《蔗渣炭吸附有机磷农药乐果的过程机制》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

在固液体系内,溶质从溶液中扩散到吸附剂的内部并最终被活性位点所吸附,主要受控于溶质从溶液本体中扩散到吸附剂外表面的体扩散、溶质在吸附剂内部的内扩散以及二者的共同作用。鉴于伪一级动力学和二级动力学并不能很好的阐述溶质在蔗渣炭上的吸附扩散机制。因此,采用内扩散动力学模型对乐果在蔗渣炭上的扩散过程进行分析。以t1/2为自变量,qt为因变量对吸附动力学数据进行做图并线性拟合。如果拟合线段为单一直线并且通过原点,说明吸附过程主要由内扩散控制,反之这说明受到体扩散和内扩散的联合控制。如图5(c)所示。生蔗渣炭吸附乐果的拟合线为两段,并且不通过坐标原点。因此,说明内扩散并不是唯一的吸附速率控制步骤,同时吸附质从溶液中向吸附剂的扩散也影响着吸附速率[29,30]。其中第一部分线段说明在吸附开始阶段,吸附速率主要受到包括表面吸附和吸附剂外表面扩散的控制;第二部分线段说明在吸附平衡阶段,乐果在蔗渣炭孔隙内部的扩散是速率控制步骤。不同阶段的内扩散动力学参数如表4所示,其中体扩散吸附速率常数K1d明显大于颗粒内扩散常数K2d,说明乐果从溶液中扩散到吸附剂表面的传质速率是快速的。同时,扩散速率常数随着溶液中乐果初始浓度的增加而增加,说明高的浓度梯度有助于吸附质的扩散。