Page 64 - 精细化工2019年第9期
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·1792·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 36 卷


                                                                   3 种物质的共同特点为 PVB 质量分数越高,K L
                                                               下降明显,这是由于膜层增厚,表面相互作用减弱。
                                                               由饱和吸附量可知,肌酐的吸附量基本不变,这是
                                                               由于肌酐为小分子物质,PVB 无法占据其吸附位点。
                                                               而对于 VB 12 和溶菌酶,随着 PVB 质量分数的增加,
                                                               饱和吸附量下降明显,这可能是由于活性炭无选择
                                                               性吸附少量 PVB,但 PVB 分子尺寸远大于 VB 12 和
                                                               溶菌酶,不会大量占据吸附位点。因此,饱和吸附
                                                               量并没有大幅下降,包膜后活性炭吸附性能保持良
                                                               好。从 PVB 分子量改变可以发现,吸附作用强度变
                                                               化规律与吸附速率变化一致。
                                                               2.3    双组分吸附
                                                               2.3.1    分子尺寸差异较小的双组分吸附
                                                                   图 5 为 VB 12 和溶菌酶双组分体系吸附动力学曲
                                                               线。由图 5a、b 可知,不同包膜条件下的活性炭对
                                                               VB 12 和溶菌酶的双组分吸附与单组分吸附规律一
                                                               致,PVB 质量分数对吸附量及吸附速率的影响最大。
                                                               图 5c 为 VB 12 前 2  h 的吸附动力学曲线放大,包膜

















                           a—CR; b—VB 12; c—LYZ
                         图 4    单组分吸附等温线
                Fig. 4    Adsorption isotherms of single component

                      表 6    单组分 Langmuir 拟合参数
            Table 6    Langmuir fitting parameters of single component
                       CR           VB 12         L  Y  Z
             样品
                                          2
                                               ①
                                      ②
                                  ①
                  K L    q m    R   2  K L   q m    R    K L   q m ②  R 2
                    ①
                        ②
             SAC  0.483  121.98 0.992  0.353  49.50  0.996  0.035  50.25 0.998
             0.1%
             max-  0.222  121.95 0.987  0.172  49.50  0.995  0.014  48.08 0.996
             SAC
             0.2%
             max-  0.150  121.95 0.985  0.105  48.78  0.998  0.012  47.39 0.993
             SAC
             0.4%
             max-  0.121  120.40 0.986  0.069  48.08  0.996  0.008  45.87 0.995
             SAC
             0.1%
             min-  0.359  121.95 0.992  0.107  47.84  0.994  0.022  48.78 0.990
             SAC
             0.1%
             mid-  0.309  121.95 0.991  0.137  48.78  0.992  0.018  48.54 0.992
             SAC
             0.1%
              lar-  0.238  121.95 0.989  0.151  48.78  0.993  0.015  48.31 0.992
             SAC                                                    图 5  LYZ(a)和 VB 12 (b、c)吸附动力学曲线
                 ①  Langmuir 吸附常数,L/mg;②理论饱和吸附量,mg/g。            Fig. 5    Adsorption kinetics of LYZ(a)and VB 12 (b, c)
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