《表2 萘、菲、芘在典型介孔吸附剂上的吸附动力学参数表Table 2 Adsorption kinetics parameters of naphthalene, phenanthrene, and

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《气相多环芳烃的吸附净化技术研究进展》


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注:C0为吸附平衡浓度,mol·L-1;kL为综合扩散系数,m·s-1;kf为外扩散系数,m·s-1;α为单位体比表面积,m2·m-3;kp代表内扩散系数,s-1.

基于相关文献数据,表2汇总了萘、菲、芘在三种典型介孔吸附剂的吸附动力学参数.当浓度较低、吸附质分子量较小时,总吸附传质速率呈CMK-3>SBA-15>MCM-41排序;当浓度较高、吸附质分子量较大时,总吸附传质速率呈SBA-15>CMK-3>MCM-41排序.相较传统吸附剂,在相近的平衡浓度下,介孔材料上的kp较高,表明内扩散阻力小,传质优势更大,且该优势随PAHs分子的增大而增大.对于小分子萘的吸附,CMK-3上微孔填充以及碳基表面疏水性的作用明显.对于较大分子菲、芘的吸附,介孔的作用逐渐增强,SBA-15较大的主介孔与微-介二维交联孔隙展现出显著的扩散优势;CMK-3仍因其较大的介孔孔容展现出较高的总传质系数.MCM-41的一维较小介孔使PAHs在其上的吸附扩散行为单一,随吸附质的增大,扩散系数随浓度变化呈不规律性.