《表1 6\n\t\t\t\t\t\t0 Co (II) 吸附动力学的模型拟合参数》

《表1 6\n\t\t\t\t\t\t0 Co (II) 吸附动力学的模型拟合参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《GO/Na_2Ti_3O_7复合材料对放射性核素~(60)Co(Ⅱ)的去除》


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放射性核素在溶液中的离子交换会受共存离子的影响,具有较小半径的离子会占据更多的交换位点从而导致GO/Na2Ti3O7对60Co(II)的吸附能力降低.为了探讨这一理论,我们研究了不同阳离子(Li+、Na+、K+)和阴离子(ClO4-、NO3-、Cl-)对GO/Na2Ti3O7吸附60Co(II)的影响.图5(c)为阳离子对60Co(II)在GO/Na2Ti3O7上吸附的影响.在pH<7.0时,阳离子对60Co(II)吸附有明显的影响,这也说明离子交换是主要的吸附机制.碱金属离子的水合半径为K+(2.32?)7.0时,阳离子种类所带来的影响忽略不计,这也证实了此时60Co(II)吸附主要是依靠内层表面络合机制.图5(d)为阴离子对GO/Na2Ti3O7吸附60Co(II)的影响.pH<7.0时,60Co(II)吸附量在NaClO4溶液中最大,在NaCl溶液中最小.该现象可能由以下几点来解释:(1)阴离子很难在负电表面吸附,并且Cl-和NO3-在溶液中与60Co(II)形成络合物(CoNO3+和CoCl+)形态,从而影响Co(II)的离子交换能力,而ClO4-不与Co(II)发生络合,则影响很小[38].同样,pH>7.0时,内层络合占主导,电解质阴离子对吸附的影响可忽略.