2.3 吸附動力學曲線
由圖4 可以看出,在最初的4 h 內,吸附速度比較快,雜化膜對直接桃紅12B 的吸附量隨時間的延長而增加.4.5 h 后,隨時間的延長,吸附變慢,吸附量的增加趨勢趨于平緩.因此,雜化膜對直接桃紅12B 吸附時間以4.5 h 為宜.
2.4吸附等溫線
從圖5 可知,吸附量隨染料質量濃度的增大而增大,60 mg/L 時,吸附基本達到平衡.將所獲得的吸附數據分別用Langmuir 等溫式和Freundlich 等溫式[12]線性擬合(Qe、ρe分別為達到平衡時雜化膜上的吸附量及溶液中直接桃紅2B 的質量濃度),見圖6(a)、(b).
.png)
.png)
.png)
從圖6 可以看出,在試驗所研究的質量濃度范圍內,雜化膜的吸附行為用2 種等溫吸附式線性擬合都有較高的相關系數,其中,Langmuir 線性擬合的相關系數更高,達到0.999 3,接近1,說明該雜化膜對染料的吸附更符合單分子層吸附.
3結論
(1)納米SiO2粒子在殼聚糖相內均勻分散,無機相與有機相交界處會出現空隙.在55 ℃、pH=8、直接桃紅12B 質量濃度為60 mg/L、55 ℃吸附4.5 h 時,雜化膜對直接桃紅12B 有較高的吸附量.
(2)在試驗所研究的質量濃度范圍內,直接桃紅12B在雜化膜上的吸附用2 種等溫式線性擬合的相關系數都較高,其中Langmuir 吸附等溫線更加適合描述直接桃紅12B 在雜化膜上的吸附行為.
<<上一頁[1][2][3]
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業