测出NNO吸附普通白丝和天然彩丝的速率曲线,结果如图5所示.根据吸附速率曲线和一些动力学模型,对t/ρt~t作图,各个试验点之间有良好的线性关系,其线性回归方程及相关系数列于表3.由表3可以看出,当普通白丝和天然彩丝对NNO的吸附达到平衡后,天然彩丝对NNO的吸附量比普通白丝高,有着蚕丝对Fe2+吸附相类似的结果.
由图6可以看出,普通白丝和天然彩丝对表面活性剂NNO的吸附与主要的3种吸附等温线模型都存在着差异,不能完全符合某种吸附等温线.可能原因是NNO只是与蚕丝纤维的表面形成吸附,其吸附机理还有待于进一步研究.
2.3对染料酸性橙Ⅱ的吸附
酸性橙Ⅱ的标准工作曲线如图7所示,计算机拟合直线方程A=0.004 58+62.488 1ρ,式中A为吸光度,ρ为酸性橙Ⅱ质量浓度,回归系数为R2=0.999 9.
测出酸性橙Ⅱ吸附普通白丝和天然彩丝的速率曲线,结果如图8所示.
根据吸附速率曲线和一些动力学模型,对t/ρt~t作图,各个试验点有良好的线性关系,其线性回归方程及相关系数列于表4.
由表4可以看出,当吸附达到平衡后,天然彩丝对酸性橙Ⅱ的平衡吸附量达到10.449 3 mg/g,普通白丝的吸附量为8.726 0 mg/g.
由图9可知,在低质量浓度区时,纤维上染料质量浓度增加很快,以后随着染液中质量浓度的增加逐渐变慢,最后不再增加,达到吸附饱和值,符合Langmuir吸附等温线的基本特征.用Langmuir模式拟合蚕丝纤维对酸性橙Ⅱ的吸附等温线,模拟结果呈现良好的线性关系,模拟相关系数见表5.
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