《表3 调查海域资源密度:不同制备温度下污泥生物炭对Cr(Ⅵ)的吸附特性》
不同初始浓度条件下生物炭对Cr(Ⅵ)的吸附量见图4a。可知:吸附量随着初始浓度增加而逐渐增加,当初始浓度达到100 mg/L以上,吸附逐渐趋于饱和。对比可知,在实验初始浓度范围内,SB500和SB600对Cr(Ⅵ)的吸附量均高于SB300和SB400,说明随着制备温度的升高,制得的生物炭对Cr(Ⅵ)吸附能力增强。采用Langmuir和Freundlich方程对实验结果进行拟合,结果见图4b、c和表3。无论是哪种生物炭,Langmuir模型相关性系数均高于Freundlich模型,表明Langmuir模型能更好地描述该吸附过程,可推断此吸附为单分子层吸附[26]。而对比Langmuir模型计算得到的理论吸附量(Qe)可知,SB500具有较高的理论吸附量(7.93 mg/g),这是因为相较于SB300和SB400,SB500拥有较大比表面积;而与SB600相比,SB500含有更丰富的含氧官能团,可通过氧化还原[27,28]、络合作用[29]增加对Cr(Ⅵ)吸附量。由Freundlich模型拟合参数得出,几种生物炭的1/n值均>0.5,说明污泥生物炭对Cr(Ⅵ)为“优惠型”吸附[30]。
图表编号 | XD00193700100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.01 |
作者 | 陈林、平巍、闫彬、吴彦、付川、黄炼旗、刘露、印茂云 |
绘制单位 | 重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室、重庆三峡学院三峡库区水环境演变与污染防治重庆高校市级重点实验室 |
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