《表2 TCS的吸附热力学模型拟合参数》
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《不同材质微塑料对三氯生的吸附及其在斑马鱼体内累积分布的影响》
注:kd是吸附模型中的吸附常数,KF和nf是与温度有关的常数。
吸附等温方程拟合结果如表2所示,Herry吸附模型和Freundlich吸附模型的拟合结果较好。PP-MPs、PE-MPs和PVC-MPs通过Herry吸附模型拟合得到的r2分别为0.918、0.962和0.868,与PVC-MPs相比,PP-MPs和PE-MPs的吸附等温线更趋近于线性,这可能受微塑料本身性质的影响。根据聚合物的玻璃化转化温度,MPs可以分为高弹态和玻璃态。PE-MPs和PP-MPs都属于高弹态,它们的吸附等温线一般呈线性,这主要是因为这类聚合物对有机物的吸附不是简单的表面吸附,而是将吸附的物质分配到聚合物上。PVC-MPs属于玻璃态,它对有机物的吸附主要是表面吸附,随着吸附的进行,PVC-MPs表面的吸附位点会越来越少,吸附速率也会随之降低,从而导致吸附等温线的线性程度有所降低[21]。通过非线性的Freundlich吸附模型进行拟合,3种材质MPs的吸附等温线拟合度r2均高于0.75,拟合效果较好,说明TCS在这3种MPs表面的吸附是多层吸附。PP-MPs、PE-MPs和PVC-MPs的Kf值分别为1.014、0.229和0.255,说明吸附能力大小为PP>PE≈PVC。这与动力学实验结果一致,并且表明MPs的材质对其吸附能力有显著的影响。为了进一步明确MPs材质对其吸附能力的影响。测定了3种MPs的接触角大小,结果发现,PP-MPs接触角最大,接触角越大,表明材料的疏水性越大,从而对有机物的吸附能力越强[19]。
图表编号 | XD00209619900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.10.01 |
作者 | 盛诚、王馨颖、易珍、张宴、任洪强 |
绘制单位 | 污染控制与资源化研究国家重点实验室南京大学环境学院、污染控制与资源化研究国家重点实验室南京大学环境学院、污染控制与资源化研究国家重点实验室南京大学环境学院、污染控制与资源化研究国家重点实验室南京大学环境学院、污染控制与资源化研究国家重点实验室南京大学环境学院 |
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