《表3 动力学吸附模型的数学表达式及参数Table 3 Different kinetic models and their parameters》
图4(a)为未改良和锆负载颗粒沸石改良底泥吸附水中磷酸盐的动力学曲线.从中可见,吸附的初期阶段吸附的速率比较快,这是因为初期的时候底泥表面可利用的吸附位点较多的缘故;随着吸附的进行,单位吸附量的增加变得越来越缓慢,最终达到吸附平衡.为了识别吸附机制并确定吸附速率的限制步骤,进一步采用准一级动力学、准二级动力学、Elovich和颗粒内扩散模型进行拟合,公式见表3,拟合结果见表4和图4.由表4可见,与准一级和准二级动力学模型相比,Elovich模型更适合用于描述未改良底泥对水中磷酸盐的吸附动力学过程.考虑到Elovich模型主要是用于描述化学吸附的动力学过程的,因此笔者推测化学吸附是未改良底泥吸附水中磷酸盐的重要机制.与准一级动力学模型相比,准二级动力学和Elovich模型更适合用于描述改良底泥对水中磷酸盐的吸附动力学过程.考虑到准二级动力学和Elovich模型均主要是用于描述化学吸附的动力学过程的,因此笔者推测化学吸附同样是改良底泥对磷酸盐的重要吸附机制.
图表编号 | XD0025387900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.10.15 |
作者 | 梁舒静、林建伟、詹艳慧、汪振华、李雅灵、何思琪、陈海洋、唐凤霞、李志强 |
绘制单位 | 上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院、上海海洋大学海洋生态与环境学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
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