《表3 生物质炭吸附Cd2+、Pb2+的吸附动力学参数》

《表3 生物质炭吸附Cd2+、Pb2+的吸附动力学参数》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《猕猴桃木生物质炭对溶液中Cd~(2+)、Pb~(2+)的吸附及应用研究》


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为了更准确地反映吸附动力学过程,用准一级动力学模型、准二级动力学模型和颗粒内扩散模型来拟合猕猴桃木生物质炭对Cd2+、Pb2+的吸附动力学过程。拟合结果见表3,由表中可以看出,准一级动力学模型和颗粒内扩散模型得出的R2均较低,说明这两种模型不适用于生物质炭对Cd2+、Pb2+的吸附。而准二级动力学模型能够很好地拟合生物质炭对Cd2+、Pb2+的吸附,其R2均大于0.98,且由拟合数据得出的平衡吸附量分别为9.51、65.9 mg·g-1,试验所得数据分别为9.35、65.9 mg·g-1,二者符合程度较好,说明生物质炭对Cd2+、Pb2+的吸附符合准二级动力学模型。准一级动力学模型只适合描述吸附初始阶段的动力学模型,而准二级动力学模型能够很好地描述吸附全过程,包括外部液膜扩散、表面吸附和颗粒内扩散等,该吸附过程既存在物理吸附也存在化学吸附,并且化学吸附为吸附速率控制步骤,比如络合和沉淀反应[24],因此准二级动力学模型能够更加真实地反映生物质炭对Cd2+、Pb2+的吸附动力学机制。张越等[8]研究松木屑生物质炭对Pb2+的吸附也得出相似的结果。