The linearised form of Freundlich adsorption isotherm was used to evaluate the sorption data. The values of 1/n ranged
between 0.342 and 0.693 which indicates good adsorption (Table 1). According to Kadirvelu and Namasivayam (2000), n
values between 1 and 10 represent beneficial adsorption.The magnitude of K and n shows easy separation of heavy metal ion from wastewater and high adsorption capacity (Ahalya et al.,2005). The value of n, which is related to the distribution of bonded ions on the sorbent surface, was found to be greater than unity indicating that adsorption is favorable. Tien (2002) found that the magnitude of K and n showed easy uptake of surface area and dry weight of algal cells. It was found to be the main factor influencing metal sorption and indicates favorable adsorption. For Cd, Pb and Co Freundlich Lower costs and higher efficiency at low metal concentrations make biotechnological processes very attractive in comparison with physico-chemical methods for heavy metal removal (Gadd and White, 1993). Biosorption using biomass derived from fresh water algae, marine seaweeds and fungi has recently attracted growing interest of researchers. Many potential binding sites occur in algal cell walls and alginate matrices (Saitoh et al., 2001; Tam et al., 1998). Algal cell surface has several kinds of functional groups with varying affinity for an ionic species. Low and high affinity functional
groups are involved in sorption of metal ions at high and low concentrations of metal ions, respectively (Mehta and Gaur, 2001). Cell wall of green algae contains heteropolysaccharides, which offer carboxyl and sulfate groups for sequestration of heavy metal ions.
แบบฟอร์ม linearised ของ Freundlich isotherm ดูดซับที่ใช้ประเมินข้อมูลดูด ค่าของ 1/n อยู่ในช่วงระหว่าง 0.342 0.693 ซึ่งบ่งชี้ว่า การดูดซับดี (ตารางที่ 1) ตาม Kadirvelu และ Namasivayam (2000), nค่าระหว่าง 1 และ 10 หมายถึงการดูดซับที่เป็นประโยชน์ ขนาดของ K และ n แสดงแยกง่ายของไอออนโลหะหนักจากน้ำเสียและความจุการดูดซับสูง (Ahalya et al., 2005) ค่าของ n ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายของประจุผูกบนพื้นผิวการดูดซับ พบมากกว่าแสดงความสามัคคีที่ดูดซับได้ดี เทียน (2002) พบว่า ขนาดของ K และ n พบว่าง่ายต่อการเจริญของพื้นที่และน้ำหนักแห้งของเซลล์ algal จะพบเป็น ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการดูดโลหะ และบ่งชี้ว่า การดูดซับดี สำหรับ Cd, Pb และ Co Freundlich ต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงที่ความเข้มข้นโลหะต่ำทำกระบวน biotechnological น่าสนใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับดิออร์วิธีการกำจัดโลหะหนัก (Gadd และขาว 1993) Biosorption ที่ใช้ชีวมวลที่มาจากสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายทะเลที่สัตว์น้ำและเชื้อรามีเพิ่งดึงดูดสนใจเจริญเติบโตของนักวิจัย รวมไซต์เป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในผนังเซลล์ algal และเมทริกซ์แอลจิเนต (Saitoh และ al., 2001 ถ้ำและ al., 1998) Algal เซลล์ผิวมีหลายชนิดของ functional กลุ่มมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันสำหรับชนิดการ ionic ต่ำ และสูงความสัมพันธ์ทำงานกลุ่มเกี่ยวข้องในการดูดของประจุโลหะที่ความเข้มข้นสูง และต่ำของประจุโลหะ ตามลำดับ (Mehta และ Gaur, 2001) ผนังเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวประกอบด้วย heteropolysaccharides ซึ่งมี carboxyl และซัลเฟตกลุ่มสำหรับ sequestration ประจุของโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปแบบเชิงเส้นของการดูดซับ Freundlich isotherm ถูกใช้ในการประเมินข้อมูลการดูดซับ ค่าของ 1 / n
อยู่ในช่วงระหว่าง0.342 และ 0.693 ซึ่งบ่งชี้ว่าการดูดซับที่ดี (ตารางที่ 1) ตามที่ Kadirvelu และ Namasivayam (2000), n
ค่าระหว่าง 1 และ 10 เป็นตัวแทนของขนาด adsorption.The ประโยชน์ของ K n และแสดงให้เห็นถึงการแยกง่ายของไอออนโลหะหนักจากน้ำเสียและความสามารถในการดูดซับสูง (Ahalya et al., 2005) ค่าของ n ซึ่งเป็นที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของไอออนผูกมัดตัวดูดซับบนพื้นผิวที่ถูกพบว่ามีค่ามากกว่าความเป็นเอกภาพในการดูดซับที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดี ท่าเตียน (2002) พบว่าขนาดของเคและแสดงให้เห็นว่าการดูดซึม n ง่ายของพื้นที่ผิวและน้ำหนักแห้งของเซลล์สาหร่าย มันก็จะเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลการดูดซับโลหะและบ่งบอกถึงการดูดซับที่ดี สำหรับแคดเมียมตะกั่วและผู้ร่วม Freundlich ลดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นที่ระดับความเข้มข้นต่ำโลหะทำให้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจมากในการเปรียบเทียบกับวิธีการทางกายภาพและทางเคมีในการกำจัดโลหะหนัก (Gadd และสีขาว, 1993) การดูดซับการใช้ชีวมวลที่ได้จากสาหร่ายน้ำจืดสาหร่ายทะเลและเชื้อราได้ดึงดูดความสนใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้นักวิจัย เว็บไซต์ที่มีผลผูกพันที่มีศักยภาพจำนวนมากเกิดขึ้นในผนังเซลล์สาหร่ายและเมทริกซ์อัลจิเนต (Saitoh et al, 2001;.. ตำ, et al, 1998) สาหร่ายเซลล์ผิวมีหลายชนิดของการทำงานเป็นกลุ่มที่แตกต่างกันความใกล้ชิดกับสายพันธุ์ไอออนิก ความสัมพันธ์ต่ำและสูงการทำงานกลุ่มมีส่วนร่วมในการดูดซับของโลหะไอออนที่ความเข้มข้นสูงและต่ำของโลหะไอออนตามลำดับ (เมธาและกระทิง, 2001)
ผนังเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวมี heteropolysaccharides ซึ่งมีกลุ่ม carboxyl และซัลเฟตสำหรับการอายัดของไอออนโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

การ linearised รูปแบบของฟรุนดลิชไอโซเทอมการดูดซับที่ใช้ประเมินข้อมูลการดูดซับ . ค่า 1 / n มีค่าระหว่าง 0.342 0.693 ซึ่งบ่งชี้ที่ดีและการดูดซับ ( ตารางที่ 1 ) ตาม kadirvelu namasivayam ( 2000 ) , และค่าระหว่าง 1 และ 10 แสดงประโยชน์ร่วมกัน ขนาดของ K และแสดงให้เห็นการแยกง่ายของไอออนโลหะหนักจากน้ำเสียและความจุสูงดูดซับ ( ahalya et al . , 2005 ) ค่าของ N ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายของไอออนบอนด์บนพื้นผิวดูดซับ พบเป็นมากกว่าความสามัคคี ระบุว่า การเป็นมงคล เทียน ( 2002 ) พบว่าขนาดของ K และ N แสดงการใช้ง่ายของพื้นที่ผิวและน้ำหนักแห้งของสาหร่ายเซลล์ มันถูกพบว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการดูดซับโลหะและแสดงการดูดซับที่ดี สำหรับซีดี ตะกั่ว และ โคช์ ลดค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพสูงกว่า และที่ความเข้มข้นโลหะต่ำทำให้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจมากในการเปรียบเทียบกับวิธีทางเคมีในการกำจัดโลหะหนัก ( แกดขาว , 1993 ) การใช้ชีวมวลที่ได้มาจากสาหร่ายน้ำจืด สาหร่ายทะเลทะเลและเชื้อราได้ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้นของนักวิจัย เว็บไซต์รวมศักยภาพมากมายเกิดขึ้นในผนังเซลล์ของสาหร่ายและแอลเมทริกซ์ ( saitoh et al . , 2001 ; ตำ et al . , 1998 ) เซลล์ ผิวของสาหร่ายมีหลายชนิดของหมู่ฟังก์ชันที่จำเพาะสำหรับชนิดไอออน ต่ำและ affinity สูงทํางานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับไอออนโลหะที่สูงและต่ำความเข้มข้นของไอออนโลหะ ตามลำดับ ( เมธา และกระทิง , 2001 ) ผนังเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวที่มี heteropolysaccharides ซึ่งมีหมู่คาร์บอกซิลและกลุ่มซัลเฟตเพื่อการสะสมของไอออนโลหะหนัก
การแปล กรุณารอสักครู่..
