《表4 Langmuir和Freundlich等温吸附模型拟合参数》

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《给水厂残泥免烧陶粒对Pb与Cd的吸附特征》


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WTR免烧陶粒对Pb和Cd的吸附等温线如图4所示,Langmuir和Freundlich等温吸附模型拟合结果见表4.由表4可知,两个等温吸附模型均可较好地反映WTR免烧陶粒对Pb和Cd的等温吸附过程,对比分析拟合系数发现,Langmuir等温吸附模型拟合结果更优,表明WTR免烧陶粒对Pb和Cd可能为单分子层吸附.Freundlich等温吸附模型中的n可反映吸附反应发生的难易程度,当n>2时,吸附反应较易发生[27].由表4可见,该研究中Pb和Cd对应的n分别为2.42和2.89,由此可知WTR免烧陶粒对Pb、Cd的吸附过程容易发生.Langmuir等温吸附模型拟合得到的WTR免烧陶粒对Pb和Cd的最大吸附量分别为13.97和18.60 mgg.Freundlich等温吸附模型中KF值可反映吸附容量,KF值越高,吸附剂对目标污染物的吸附容量也越高.与钢渣陶粒[28]、纳米氧化铝改性赤泥陶粒[29]、粉煤灰免烧陶粒[30]等相比,WTR免烧陶粒吸附过程对Pb和Cd的KF更高,表明WTR免烧陶粒具有较高的Pb、Cd吸附容量.吸附后溶液p H随Pb、Cd平衡吸附量的变化情况如图5所示,可见,Pb、Cd吸附量越高,溶液pH越低,表明Pb、Cd的吸附过程伴随着H+的释放.