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Ni去除成效較差曰pH為4耀10時袁AMSC對於Ni2+去除
淵2冤pH對於AMSC去除Ni影響顯著袁pH<4時
淵mL窯g-1冤     駐G茲/淵kJ窯mol-1冤   駐H茲/淵kJ窯mol-1冤   駐S茲/淵kJ窯mol-1冤
駐S見表3遙
可失去1條直線袁直線方程為lnKd=駐S-駐H袁其
通過計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能變淵駐G冤堯標(biāo)準(zhǔn)焓變
漸增大袁這可能與沒有同溫度下的表面遮蓋度有關(guān)遙
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咱收稿日期暫2018-11-18淵修正稿冤
副教授袁博士遙E鄄mail院zyphit@163遙
咱筆者簡介暫李一兵淵1968要  冤袁正高級工事師遙通訊作者院張彥平袁
要要要要
能咱J暫援輕工業(yè)電離決袁2016袁36淵4冤院46-49援
咱15暫韓非袁張彥平袁李敏袁等援熱改性粉煤灰對於水中Cr淵遇冤的吸附性
咱14暫GaoYuan袁YueQinyan袁GaoBaoyu袁etal.Preparationofhighsur鄄facearea鄄activatedcarbonfromligninofpapermakingblackliquorbyKOHactivationforNi淵域冤adsorption咱J暫.ChemicalEngineer鄄ingJournal袁2013袁217淵2冤院345-353.
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咱3暫趙懷霞援重金屬污水處理用污泥陶粒的制備及沸中石化改性咱D暫援
咱2暫孫浩袁許燕濱袁陳錦棠袁等援一種污泥基硼砂的表面改性及其正在Cr淵遇冤廢氣生物淨(jìng)化中的應(yīng)用咱J暫援環(huán)境工事學(xué)報袁2016袁10淵7冤院3937-3942援
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參考教案
AMSC對於Ni2+的吸附為化學(xué)單分子層吸附遙吸附熱力學(xué)分析表明袁該反應(yīng)為吸熱反應(yīng)袁能自發(fā)停止遙
淵3冤AMSC對於Ni2+的吸附符合準(zhǔn)二級反應(yīng)動力學(xué)模型袁吸附等溫線符合Langmuir等溫吸附模型袁
成效較好袁去除率均正在83.25%耀96%遙這與低pH條件下袁Ni2+離子活性堯H+競爭吸附及沒有同pH下的絡(luò)合反應(yīng)與共沈效應(yīng)有關(guān)遙
2+
2+
淵1冤鹼改性後的污泥硼砂表面呈蜂巢狀結(jié)構(gòu)袁吸附容量大幅增加袁對於Ni2+的去除成效遠(yuǎn)高於UMSC遙
3結(jié)論
由表3可見袁AMSC對於Ni2+的調(diào)配系數(shù)隨溫度的昇高而顯著增大袁表明低溫有利於改性硼砂對於Ni2+的吸附遙該反應(yīng)的駐G茲<0袁表明吸附反應(yīng)能夠自發(fā)進(jìn)行曰駐H茲>0袁反應(yīng)為吸熱反應(yīng)曰駐S茲>0袁表明固液界面的自由度增加袁AMSC對於Ni2+具有親和力遙
293    1003    -17297.85   47856.57    222.37303    1930    -19521.54313    3521    -21807.84
T/K     Kd/
表3AMSC吸附Ni2+的熱力學(xué)參數(shù)
茲
相關(guān)系數(shù)為0.952遙沒有同溫度下得到的駐H茲堯駐G茲及
RRT
茲茲
以293堯303堯313K下得出的lnKd對於T-1作圖袁
淵駐H茲冤和標(biāo)準(zhǔn)熵變淵駐S茲冤來考察AMSC對於Ni2+的吸附熱力學(xué)功能也15頁遙
茲
此外從圖4~圖6可見袁AMSC對於Ni2+的吸附量隨著平衡品質(zhì)濃度及溫度的昇高而增大遙正常來說袁單分子層化學(xué)吸附主要發(fā)生正在低溫條件下袁這與Langmuir吸附等溫模型擬合相符也14頁遙2.6吸附熱力學(xué)特色
也8頁
AMSC對於Ni2+的吸附為單分子層吸附也7頁遙同時根據(jù)D-R等溫吸附模型理論袁當(dāng)吸附自由能E<8kJ/mol時判定該吸附進(jìn)程以物理吸附為主袁8kJ/mol<E<16kJ/mol時以離子交換為主袁E>16kJ/mol時以化學(xué)吸附為主也13頁遙從表2可見袁3種溫度下該吸附進(jìn)程均以化學(xué)吸附為主袁20益時E較小袁隨著溫度昇高E逐
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 明AMSC對於Ni2+的吸附更符合Langmuir方程袁即
對於Ni的吸附袁但相同溫度下袁Langmuir方程相關(guān)系   數(shù)略大於Freundlich方程及D-R方程相關(guān)系數(shù)袁說
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