For the purpose of investigating the capacity and thermodynamics
of Cr(VI) adsorption on LSAC, adsorption isotherms were
obtained at four different temperatures, and the procedure is as
following: LSAC, 0.1 g, and 50 mL of Cr(VI) solution with different
initial Cr(VI) concentrations (50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
500 mg/L) was put into each flask. The shaking speed was fixed at
170 rpm for 6 h under the temperature of 298.2, 308.2, 313.2 and
318.2 K, respectively. Samples were taken and analyzed as
described in Section 2.5. The equilibrium concentration of Cr(VI)
was determined and the equilibrium adsorption capacity was
calculated. Therefore the adsorption equilibrium curves at 298.2,
308.2, 313.2 and 318.2 K were obtained by plotting the data of qe
versus Ce, respectively.
The equilibrium adsorption data were fitted with Langmuir and
Freundlich isotherm models, respectively. The linear from of those
models are expressed by the following equations [26].where qm (mg/g) and KL are the Langmuir constants related to
saturated adsorption capacity of metal ions and the free energy of
adsorption, respectively. KF (mg/g) and n are the Freundlich
constants. The results of fitting the equilibrium adsorption data of
Cr(VI) on LSAC calculated based on the above two models at 298.2,
308.2, 313.2 and 318.2 K respectively are listed in Table 5.
As illustrated in Table 5, it was observed that the R2 values of
Langmuir model are all more than 0.997. These values are much
higher than those obtained from Freundlich model at the four
different temperatures, respectively. Thus the adsorption equilibrium of Cr(VI) on LSAC can be more effectively described
with Langmuir model than Freundlich and monolayer surface
adsorption occurs on specific homogeneous sites, the Langmuir
adsorption isotherms was shown in Fig. 13.
เพื่อตรวจสอบการผลิตและอุณหพลศาสตร์ของการดูดซับ Cr(VI) บน LSAC, isotherms ดูดซับได้อุณหภูมิแตกต่างกันสี่ และขั้นตอนการเป็นต่อไปนี้: LSAC, 0.1 g และ 50 มิลลิลิตรของ Cr(VI) กับความเข้มข้น Cr(VI) เริ่มต้น (50, 100, 150, 200, 250, 300, 400500 mg/L) เป็นขวดละ ความเร็วในการสั่นคงที่6 ชม.ภายใต้อุณหภูมิของ 298.2, 308.2, 313.2 170 รอบต่อนาที และ318.2 K ตามลำดับ นำตัวอย่าง และวิเคราะห์เป็นอธิบายไว้ในส่วน ความเข้มข้นที่สมดุลของ Cr(VI)กำหนด และมีความสามารถดูดซับที่สมดุลคำนวณ ดังนั้นการดูดซับกราฟสมดุลที่ 298.2โดยพล็อตของ qe รับ 308.2, 313.2 และ 318.2 Kเมื่อเทียบกับ Ce ตามลำดับสมดุลดูดซับข้อมูลที่ประกอบ ด้วย Langmuir และFreundlich isotherm โมเดล ตามลำดับ เส้นตรงจากผู้รุ่นจะแสดงที่ไหนสมการ [26] ต่อ qm (mg/g) และ KL อยู่คง Langmuir ที่เกี่ยวข้องกับกำลังดูดซับอิ่มตัวของไอออนโลหะและพลังงานฟรีของดูดซับ ตามลำดับ KF (mg/g) และ n เป็นการ Freundlichค่าคงที่ ผลของสมดุลดูดซับข้อมูลเหมาะสมCr(VI) บน LSAC คำนวณตามสองรุ่นข้างต้นที่ 298.2308.2, 313.2 และ 318.2 K ตามลำดับแสดงอยู่ในตาราง 5ดังที่แสดงในตาราง 5 พบที่ค่า R2 ของแบบจำลอง Langmuir มีทั้งหมดมากกว่า 0.997 ค่าเหล่านี้มีมากสูงกว่าค่าที่ได้จากแบบจำลองของ Freundlich ที่สี่อุณหภูมิแตกต่างกัน ตามลำดับ ดังนั้น สมดุลดูดซับของ Cr(VI) บน LSAC สามารถอธิบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจำลอง Langmuir กว่า Freundlich และ monolayer พื้นผิวดูดซับเกิดขึ้นบนเว็บไซต์เหมือนเฉพาะ Langmuirisotherms ดูดซับถูกแสดงในรูปที่ 13
การแปล กรุณารอสักครู่..

สำหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความสามารถและอุณหพลศาสตร์
ของโครเมียม (VI) การดูดซับบน LSAC, ไอโซเทอมการดูดซับ
ได้ที่สี่อุณหภูมิที่แตกต่างกันและวิธีการที่จะเป็น
ต่อไปนี้: LSAC 0.1 กรัมและ 50 มล Cr (VI) วิธีการแก้ปัญหาที่มีความแตกต่างกัน
เริ่มต้น Cr (VI) ความเข้มข้น (50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
500 มก. / ลิตร) ถูกใส่ลงไปในแต่ละขวด ความเร็วในการสั่นคงที่
170 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 6 ชั่วโมงที่ผ่านมาภายใต้อุณหภูมิของ 298.2, 308.2, 313.2 และ
318.2 K ตามลำดับ ถูกนำตัวอย่างและวิเคราะห์ได้
อธิบายไว้ในมาตรา 2.5 ความเข้มข้นของความสมดุลของโครเมียม (VI)
ถูกกำหนดและความสามารถในการดูดซับที่ถูก
คำนวณ ดังนั้นเส้นโค้งการดูดซับที่ 298.2,
308.2, 313.2 และ 318.2 K ได้จากการวางแผนข้อมูลของ QE
เมื่อเทียบกับ CE, ตามลำดับ.
ข้อมูลการดูดซับกำลังพอดีกับ Langmuir และ
Freundlich รุ่นไอโซเทอมตามลำดับ เชิงเส้นของผู้ที่จาก
แบบจำลองจะแสดงโดยสมการดังต่อไปนี้ [26] .where QM (mg / g) และ KL เป็นค่าคงที่ Langmuir ที่เกี่ยวข้องกับ
ความจุในการดูดซับอิ่มตัวของโลหะไอออนและพลังงานอิสระของ
การดูดซับตามลำดับ KF (mg / g) และ n เป็น Freundlich
ค่าคงที่ ผลของการกระชับข้อมูลการดูดซับของ
โครเมียม (VI) บน LSAC คำนวณจากข้างต้นทั้งสองรุ่นที่ 298.2 พื้นฐาน
308.2, 313.2 และ 318.2 ตามลำดับ K มีการระบุไว้ในตารางที่ 5
ดังแสดงในตารางที่ 5 มันก็ตั้งข้อสังเกตว่า R2 ค่านิยมของ
รุ่น Langmuir มีทั้งหมดมากกว่า 0.997 ค่าเหล่านี้มีมาก
สูงกว่าผู้ที่ได้รับจากแบบจำลอง Freundlich ที่สี่
อุณหภูมิที่แตกต่างกันตามลำดับ ดังนั้นสมดุลของการดูดซับโครเมียม (VI) บน LSAC สามารถอธิบายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยรูปแบบ Langmuir กว่า Freundlich และพื้นผิว monolayer
การดูดซับที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ที่เป็นเนื้อเดียวกันเฉพาะ Langmuir
isotherms การดูดซับถูกแสดงในรูป 13
การแปล กรุณารอสักครู่..
