《表4 两种材料对磷的Langmuir和Freundlich吸附等温线常数》

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《改性黑臭河道沉积物对营养盐去除的研究》


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经典Langmuir和Freundlich等温方程(式 (5)和(6)) 可用来探究材料对氨氮和磷的吸附机理.本研究通过对不同温度下的平衡数据进行非线性拟合,进一步探究改性沉积物对氨氮和磷的吸附机制,拟合结果如图3所示,拟合参数见表4.结果表明,同一温度条件下,随着溶液中磷和氨氮的平衡浓度的增加,两种材料对磷和氨氮的吸附量也分别随之增加.根据表4中拟合数据R2显示,Langmuir模型可以更好地描述吸附等温线(MS对氮、磷拟合数据R2>0.98).结果显示,随着温度的升高,两种材料对氨氮和磷的最大吸附量(Qm)和亲和力常数K值不断增大,在35℃时达到最高值,分别为4.986 L/mg、1.113 mg/g和1.565 mg/g、0.54 L/mg.此外,实验结果表明,两种材料对氨氮和磷平衡吸附量随着溶液中氮、磷的平衡浓度的升高而增加,这主要与材料表面活性吸附点位数量有关,平衡浓度越高,表面活性吸附点位被占领速度越快,平衡吸附量也随之减小[24].虽然Langmuir模型能较好地描述两种材料的吸附等温行为,但Freundlich模型的n值亦可以反映材料吸附能力的强弱,n越小,表明吸附质越容易被材料所吸附[25].同时,Freundlich模型中的Kf值显示,MS具有较高的Kf值,表明MS具有更大的吸附分配系数,与磷和氨氮的结合能力较高,从而促进材料对磷和氨氮的吸附[26].