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目的 以自然水体培育生物膜,研究了该生物膜对铜铁的吸附特性. 方法 采集自然水体培育的生物膜,对模拟配制的含铜铁的实验用废水进行吸附实验.在吸附过程中分别改变pH、反应时间、温度等因素,得到最佳的吸附条件,并在此基础上进行吸附等温线和动力学研究. 结果 生物膜对铜铁的吸附量分别随pH、温度的升高表现出先增加后降低.随着吸附时间的延长,在早期生物膜与金属离子的反应速率较快,之后趋于平稳.吸附实验开始前30 min内,pH=5~6,温度25℃~45℃,为吸附的最佳条件.Langmuir和Freundlich两种吸附等温式均能准确表达生物膜对Fe2+和Cu2+的吸附过程,但Langmuir模型表现出更好的拟合度.吸附动力学符合准二级动力学方程,相关系数分别为R2Fe=0.9996、R2Cu=0.9953. 结论 在最适反应条件下,生物膜对铜铁有较高的去除率,并且对铁的吸附量高于铜.

作者:刘雨果;潘厚军;杜进林;罗皓;翟璐

来源:实用预防医学 2015 年 22卷 5期

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作者:
刘雨果;潘厚军;杜进林;罗皓;翟璐
来源:
实用预防医学 2015 年 22卷 5期
标签:
生物膜 Fe2+ Cu2+ 吸附等温线 吸附动力学 Biofilm Heavy metal Adsorption isotherm Adsorption kinetics
目的 以自然水体培育生物膜,研究了该生物膜对铜铁的吸附特性. 方法 采集自然水体培育的生物膜,对模拟配制的含铜铁的实验用废水进行吸附实验.在吸附过程中分别改变pH、反应时间、温度等因素,得到最佳的吸附条件,并在此基础上进行吸附等温线和动力学研究. 结果 生物膜对铜铁的吸附量分别随pH、温度的升高表现出先增加后降低.随着吸附时间的延长,在早期生物膜与金属离子的反应速率较快,之后趋于平稳.吸附实验开始前30 min内,pH=5~6,温度25℃~45℃,为吸附的最佳条件.Langmuir和Freundlich两种吸附等温式均能准确表达生物膜对Fe2+和Cu2+的吸附过程,但Langmuir模型表现出更好的拟合度.吸附动力学符合准二级动力学方程,相关系数分别为R2Fe=0.9996、R2Cu=0.9953. 结论 在最适反应条件下,生物膜对铜铁有较高的去除率,并且对铁的吸附量高于铜.