The adsorption isotherms were obtained by varying As(III) concentration from 0.2 to 2.0 mg/L at 10 g/L adsorbent dose, mixing time 8 h, pH 4 and mixing speed of 80 rpm when room temperature was 26 1 C. Fig. 3 reveals that the adsorptions of As(III) on coconut fiber adsorbent is concentration dependent. Sorption increases with increase of initial adsorbate concentration. 0.047 mg As(III) was adsorbed per gram of adsorbent at 0.5 mg/L initial concentration and increased to 0.123 mg/g at 2 mg/L As(III) concentration. The increase in sorption with increase of initial As (III) concentration might be due to increased concentration gradient [18,19].The adsorption isotherms were obtained by varying As(III) concentration from 0.2 to 2.0 mg/L at 10 g/L adsorbent dose, mixing time 8 h, pH 4 and mixing speed of 80 rpm when room temperature was 26 1 C. Fig. 3 reveals that the adsorptions of As(III) on coconut fiber adsorbent is concentration dependent. Sorption increases with increase of initial adsorbate concentration. 0.047 mg As(III) was adsorbed per gram of adsorbent at 0.5 mg/L initial concentration and increased to 0.123 mg/g at 2 mg/L As(III) concentration. The increase in sorption with increase of initial As (III) concentration might be due to increased concentration gradient [18,19].The adsorption isotherms were obtained by varying As(III) concentration from 0.2 to 2.0 mg/L at 10 g/L adsorbent dose, mixing time 8 h, pH 4 and mixing speed of 80 rpm when room temperature was 26 1 C. Fig. 3 reveals that the adsorptions of As(III) on coconut fiber adsorbent is concentration dependent. Sorption increases with increase of initial adsorbate concentration. 0.047 mg As(III) was adsorbed per gram of adsorbent at 0.5 mg/L initial concentration and increased to 0.123 mg/g at 2 mg/L As(III) concentration. The increase in sorption with increase of initial As (III) concentration might be due to increased concentration gradient [18,19].
และไอโซเทอมการดูดซับได้โดยการเปลี่ยนเป็น ( III ) ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.2 ถึง 2.0 มก. / ล. ใน 10 กรัม / ลิตร ปริมาณตัวดูดซับการ 8 H , pH 4 และความเร็วในการผสมของ 80 รอบต่อนาทีเมื่ออุณหภูมิห้อง 26 1 . รูปที่ 3 พบว่าการดูดซับเป็น ( III ) บนตัวดูดซับ ใยมะพร้าว เป็นสมาธิ ขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับเพิ่มเริ่มต้น 0.047 มิลลิกรัม ( 3 ) ดูดซับ 1 กรัมตัวดูดซับที่ 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร ความเข้มข้นเริ่มต้นและเพิ่มขึ้น 0.123 มิลลิกรัมต่อกรัมความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ( 3 ) ความเข้มข้น เพิ่มขึ้นในการเพิ่มขึ้นของการเป็น ( III ) ความเข้มข้นอาจจะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 18,19 [ ] . ไอโซเทอมการดูดซับได้โดยเปลี่ยนเป็น ( III ) ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.2 ถึง 2.0 มก. / ล. ใน 10 กรัม / ลิตร ปริมาณตัวดูดซับการ 8 H , pH 4 และความเร็วในการผสมของ 80 รอบต่อนาที เมื่ออุณหภูมิห้อง 26 1 . รูปที่ 3 พบว่าการดูดซับเป็น ( III ) บนตัวดูดซับ ใยมะพร้าวมีความเข้มข้นขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับเพิ่มเริ่มต้น 0.047 มิลลิกรัม ( 3 ) ดูดซับ 1 กรัมตัวดูดซับที่ 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร ความเข้มข้นเริ่มต้นและเพิ่มขึ้น 0.123 มิลลิกรัมต่อกรัมความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ( 3 ) ความเข้มข้น เพิ่มขึ้นในการเพิ่มขึ้นของการเป็น ( III ) ความเข้มข้นอาจจะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ 18,19 [ ] . ไอโซเทอมการดูดซับได้โดยเปลี่ยนเป็น ( III ) ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.2 ถึง 2.0 มก. / ล. ใน 10 กรัม / ลิตร ปริมาณตัวดูดซับการ 8 H , pH 4 และความเร็วในการผสมของ 80 รอบต่อนาที เมื่ออุณหภูมิห้อง 26 1 . รูปที่ 3 พบว่าการดูดซับเป็น ( III ) บนตัวดูดซับ ใยมะพร้าวมีความเข้มข้นขึ้นอยู่กับ การเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับเพิ่มเริ่มต้น 0.047 มิลลิกรัม ( 3 ) ดูดซับ 1 กรัมตัวดูดซับที่ 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร ความเข้มข้นเริ่มต้นและเพิ่มขึ้น 0.123 มิลลิกรัมต่อกรัมความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ( 3 ) ความเข้มข้น เพิ่มขึ้นในการเพิ่มขึ้นของการเป็น ( III ) ความเข้มข้นอาจจะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ [ 18,19 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
