Langmuir吸附等温线方程的改进及其在沸石吸附重金属中的应用
Establishment of Semi-empirical Modified Langmuir Adsorption Isotherm Equation and Its Application in Zeolite Adsorption of Heavy Metals作者机构:江苏开放大学环境生态学院南京210017 南京大学盐城环保技术与工程研究院江苏盐城224005 江苏科技大学环境与化学工程学院江苏镇江212018 南京大学污染控制与资源化国家重点实验室南京210093
出 版 物:《有色金属(冶炼部分)》 (Nonferrous Metals(Extractive Metallurgy))
年 卷 期:2020年第4期
页 面:84-92页
学科分类:083002[工学-环境工程] 0830[工学-环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)] 08[工学]
基 金:2016江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象资助项目 江苏省高等学校自然科学研究面上项目(17KJD610001,17KJD610002) 江苏省环境工程重点实验室科研开放基金项目(KF2015011) 江苏开放大学校级科研平台资助项目 江苏开放大学“十三五”规划科研项目(17SSW-Z-Q-027)
主 题:Langmuir 半经验式改进 吸附等温线 多元吸附 重金属 沸石
摘 要:从试验数据分析出发,基于经典Langmuir吸附等温线方程,通过引入虚拟重金属离子和平衡吸附面积分配参数的概念,并将传统的平衡吸附量概念转化为平衡吸附面积,成功建立了可用于分析重金属离子在沸石材料上多元吸附过程的改进式半经验吸附等温线方程和数据分析方法,并应用到重金属元素(Cu、Pb、Cd、Ni)在合成沸石上的吸附过程,结果令人满意。方程拟合结果表明:在一元吸附体系下,四种重金属离子的极限吸附面积顺序依次为Ni^2+Cu^2+Pb^2+Cd^2+。在多元吸附体系中,由于重金属离子间的相互干扰,重金属离子的总极限吸附面积均小于各重金属离子在一元吸附体系下的极限吸附面积之和。在任何多元吸附系统中,无论初始浓度高低,Cu离子均占有吸附面积分配的优势,且随着初始浓度的增加其优势愈加明显或至少保持相对稳定。Pb离子的竞争优势主要体现在较高初始浓度,并且也随着初始浓度的增加而增加。Cd离子和Ni离子的优势地位则主要体现在较低初始浓度,且随着初始浓度的增加而逐步降低。