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      生物炭對(duì)環(huán)丙沙星在熱帶土壤中吸附行為的影響

      2015-04-29 11:04:26陳淼唐文浩葛成軍彭黎旭
      熱帶作物學(xué)報(bào) 2015年12期
      關(guān)鍵詞:生物炭環(huán)丙沙星

      陳淼 唐文浩 葛成軍 彭黎旭

      摘 要 以熱帶農(nóng)業(yè)廢棄物甘蔗渣為材料,在3種溫度(350、450、550 ℃)下制備不同碳化度的生物炭(分別記為BC350、BC450、BC550),研究其對(duì)環(huán)丙沙星在磚紅壤中吸附-解吸行為的影響。研究結(jié)果表明,環(huán)丙沙星在磚紅壤和添加水平為1.0%的生物炭土壤上的吸附過(guò)程可以分為快速和緩慢2個(gè)階段,偽二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型能很好地描述磚紅壤和生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星的動(dòng)力學(xué)過(guò)程(r>0.989,p<0.01);添加質(zhì)量濃度分別為0.1%、0.2%、0.5%、0.8%、1.0%的3種生物炭提高了磚紅壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附量,且隨著生物炭添加量的增加,吸附量逐漸增加。環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附-解吸過(guò)程能夠采用Freundlich模型和Langmuir模型進(jìn)行較好的擬合(r>0.984,p<0.01);添加生物炭后土壤對(duì)環(huán)丙沙星的解吸過(guò)程并非吸附的可逆過(guò)程,其吸附-解吸過(guò)程具有明顯的遲滯效應(yīng),環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的解吸滯后指數(shù)提高了1.32~1.86倍。生物炭對(duì)土壤中環(huán)丙沙星有一定的固定作用,環(huán)丙沙星在被生物炭土壤吸附后,解吸較為困難,因此可以降低環(huán)丙沙星在環(huán)境中遷移的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。

      關(guān)鍵詞 生物炭;環(huán)丙沙星;熱帶土壤;吸附解吸

      中圖分類號(hào) S151.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

      Effects of Sugarcane Bagasse-derived Biochar on Adsorption and Desorption of Ciprofloxacin in Tropical Soils

      CHEN Miao1,3, TANG Wenhao2, GE Chengjun2*, PENG Lixu1,3

      1 Environment and Plant Protection Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou, Hainan 571101, China;

      2 College of Environment and Plant Protection, Hainan University, Haikou, Hainan 570228, China

      3 Danzhou Scientific Observing and Experimental Station of Agro-Environment, Ministry of Agriculture, Danzhou, Hainan 571737, China

      Abstract In this study, a series of biochars were prepared by pyrolyzing sugarcane bagasses, a typical tropical agricultural wastes, at three different pyrolysis temperatures(350, 450, 550 ℃), which was referred as BC350, BC450 and BC550. The effects of biochars on the adsorption and desorption of ciprofloxacin on Latosols and the dominant mechanism of ciprofloxacin environmental behavior in biochar soils were studied. Results showed that the adsorption on Latosols and biochar-amended soils(w/w, 1.0%) included two steps, the fast reaction and the slow reaction; The adsorption kinetics of ciprofloxacin on Latosols and biochar-amended soils(w/w, 1.0%)were accorded with the pseudo-second-order kinetics equation(r>0.989, p<0.01);Biochar amendment rates were set as 0.1%, 0.2%, 0.5%, 0.8% and 1.0%(w/w)of soils. Biochars could significantly increase the adsorption of Latosols. The adsorption quantity would increase with the increasing quantity of biochar. The adsorption and desorption data over the entire range of antibiotics concentrations were well described by the Freundlich equation and Langmuir equation with r>0.984 and p<0.01. The desorption process of ciprofloxacin on biochar-amended soils were not a reversible process of adsorption. The single-step desorption isotherms suggested that the adsorption/desorption of ciprofloxacin in the soils were consistently hysteretic. The hysteresis index values of ciprofloxacin on biochar-amended soils were 1.32~1.86 times higher than Latosols. The mechanism of adsorption of ciprofloxacin on biochar-amended soils included surface adsorption and partition. Microporous absorption was the direct cause which led to sorption-desorption retardation. The biochar-amended soils had fixation effects on ciprofloxacin, and ciprofloxacin adsorbed by biochar-amended soils were difficult to be desorbed. Therefore, the application of biochars to soil could change the transport processes and decrease the ecology risk.

      Key words Biochar;Ciprofloxacin;Tropical Soils;Adsorption and desorption

      doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2015.12.025

      生物炭屬于黑炭的一種類型,是由植物生物質(zhì)在完全或部分缺氧情況下經(jīng)熱解炭化產(chǎn)生的一種高度芳香化的難熔性固態(tài)物質(zhì)[1]。作為一種土壤改良劑,生物炭不僅在減緩全球氣候變暖、提高土壤肥力、以及促進(jìn)植物生長(zhǎng)和增產(chǎn)等方面具有重要的作用,而且因其具有多孔結(jié)構(gòu)和炭表面豐富的含氧官能團(tuán),使得生物炭具有較強(qiáng)的吸附污染物質(zhì)的能力,對(duì)土壤中有機(jī)污染物的遷移、歸宿和生物有效性等具有重要的影響[2-4]。因此,將生物炭作為土壤改良劑,用來(lái)改善土壤理化性質(zhì)和修復(fù)受污染土壤,近年來(lái)已成為環(huán)境污染化學(xué)中的研究熱點(diǎn)。

      吸附-解吸是影響污染物在土壤和水環(huán)境中歸宿、滯留等環(huán)境行為的重要因素,同時(shí)也是影響污染物在土壤環(huán)境中遷移、轉(zhuǎn)化、降解以及生物有效性的主要因素[5-8]。近年來(lái),抗生素類藥物引起的土壤污染問(wèn)題已受到國(guó)內(nèi)外學(xué)者的普遍關(guān)注。雖然許多抗生素的半衰期不長(zhǎng),但由于其被頻繁地使用并輸入環(huán)境,導(dǎo)致其形成“假持續(xù)”現(xiàn)象[9-10],進(jìn)而對(duì)人體健康以及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)成長(zhǎng)期潛在的危害。氟喹諾酮類抗生素是全球使用最多的抗生素之一,廣泛用于醫(yī)療、畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖。經(jīng)由糞肥施用等途徑進(jìn)入土壤環(huán)境中的抗生素,具有導(dǎo)致土壤環(huán)境中病菌產(chǎn)生抗藥性基因、破壞生態(tài)環(huán)境健康的潛在風(fēng)險(xiǎn)。氟喹諾酮類抗生素的代表藥物-環(huán)丙沙星在土壤中具有較強(qiáng)的吸附作用,其在潮土中的吸附容量(lgkF)為2.725,在水稻土和燥紅土上的吸附容量(lgkF)分別為3.073、2.356,且環(huán)丙沙星在不同土層(0~100 cm)中的吸附系數(shù)達(dá)160.7~546.0 L/kg[11-13]。

      生物炭因其特殊的表面結(jié)構(gòu),對(duì)有機(jī)污染物具有極強(qiáng)的吸附能力,可將生物炭作為一種土壤原位修復(fù)材料,固定污染物并降低其生物有效性。大量研究表明,生物炭對(duì)多環(huán)芳烴、多氯聯(lián)苯、農(nóng)藥等有機(jī)污染物具有強(qiáng)烈的吸附作用,并能影響Pb、Cd等重金屬在環(huán)境中的遷移[14-17]。關(guān)于生物炭影響抗生素在熱帶酸性土壤中環(huán)境歸趨的研究鮮見(jiàn)報(bào)道。本研究以熱帶農(nóng)業(yè)廢棄物甘蔗渣為原材料,在350、450和550 ℃ 3種裂解溫度下制備生物炭(分別記為BC350、BC450、BC550),并添加到典型熱帶土壤磚紅壤中,分析施入生物炭對(duì)環(huán)丙沙星在熱帶土壤中吸附行為的影響,探討不同溫度下制備的生物炭影響環(huán)丙沙星在熱帶酸性土壤中吸附解吸行為的規(guī)律及其作用機(jī)制,為評(píng)價(jià)施入生物炭的環(huán)境效應(yīng)及保障熱帶農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提供理論依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 材料

      環(huán)丙沙星標(biāo)準(zhǔn)品(純度95.0%)購(gòu)自Dr.Ehrenstorfer公司;乙腈為HPLC級(jí)試劑;其他化學(xué)試劑均為分析純。

      供試土壤采自0~20 cm土層,為發(fā)育自砂巖砂頁(yè)巖的磚紅壤(采自海南省儋州市大成鎮(zhèn))。采樣點(diǎn)周?chē)鸁o(wú)明顯污染源,土壤樣品中未檢出環(huán)丙沙星。土壤風(fēng)干磨細(xì)后過(guò)60目篩備用,其基本理化性質(zhì)見(jiàn)表1。

      供試生物炭采用甘蔗渣為前驅(qū)材料采用程序升溫的方法,分別在350、450和550 ℃限氧熱解制備生物炭(BC350、BC450和BC550),具體制備方法見(jiàn)文獻(xiàn)[18],其基本性質(zhì)見(jiàn)表2。

      1.2 方法

      1.2.1 生物炭土壤的制備 向供試土壤中添加3種生物炭質(zhì)量濃度分別為0.1%、0.2%、0.5%、0.8%、1.0%,將添加生物炭的土壤置于振蕩培養(yǎng)箱上250 r/min振蕩7 d,使生物炭和土壤充分混合均勻。

      1.2.2 吸附動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn) 吸附實(shí)驗(yàn)前將環(huán)丙沙星儲(chǔ)備液稀釋成10 mg/L的工作液。分別稱取一定量的供試土壤(磚紅壤1.000 0 g,生物炭土壤0.400 0 g)置聚乙烯離心管中,加入濃度為10 mg/L環(huán)丙沙星溶液25 mL,使用的吸附背景液為pH=7、0.01 mol/L CaCl2、0.2 g/L NaN3的混合溶液。加蓋密封,于25 ℃條件下置于恒溫振蕩器上,200 r/min避光振蕩。分別于30、60、120、240、720、1 440、2 880 min取樣。4 500 r/min 下離心5 min;取2 mL上清液過(guò)0.45 μm濾膜,采用高效液相色譜法(HPLC)測(cè)定環(huán)丙沙星的濃度。

      為了探討環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附機(jī)理,定量描述環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附特征,采用偽二級(jí)吸附動(dòng)力學(xué)模型(式1)、Elovich模型(式2)和顆粒內(nèi)擴(kuò)散模型(式3)對(duì)吸附數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析。3種模型如下:

      = +t (1)

      qt=a+bt (2)

      qt=kpt +c (3)

      式1中,qt為t時(shí)刻的吸附量(mg/kg);k2為偽二級(jí)反應(yīng)速率常數(shù)[kg/(mg·min)];qe為平衡吸附量(mg/kg);式2中,a是與反應(yīng)初始速度有關(guān)的常數(shù);b是與吸附活化能有關(guān)的常數(shù);式3中,kp為內(nèi)擴(kuò)散速率常數(shù)[mg/(kg·min1/2)];c是與吸附劑厚度、邊界相關(guān)的常數(shù)。

      1.2.3 吸附-解吸試驗(yàn) 吸附-解吸試驗(yàn)參照OECD guideline 106批量平衡方法進(jìn)行[19],稱取不同生物炭濃度的土壤樣品0.400 0~1.000 0 g于50 mL聚丙烯塑料離心管中,以0.01 mol/L CaCl2溶液為支持電解質(zhì),加入25 mL不同濃度環(huán)丙沙星的CaCl2溶液。使土壤懸濁液中環(huán)丙沙星的起始濃度梯度為0、2、4、6、8、10 mg/L。為抑制微生物活動(dòng)中減少微生物降解過(guò)程的產(chǎn)生,在各處理中加入一定量的NaN3溶液使其濃度為0.01 mol/L。在恒溫(25±0.5)℃下,于200 r/min振蕩培養(yǎng)一定時(shí)間后,5 000 r/min下離心10 min,上清液經(jīng)0.45 μm濾膜過(guò)濾后,采用高效液相色譜法(HPLC)測(cè)定濾液中環(huán)丙沙星濃度。以上處理均做3次重復(fù),同時(shí)設(shè)置空白對(duì)照,以不含土壤的環(huán)丙沙星溶液作為控制樣。為避免在振蕩過(guò)程中抗生素發(fā)生光降解,整個(gè)過(guò)程在暗處進(jìn)行。

      離心后樣品棄去上層清液,加入25 mL含前述CaCl2和NaN3的溶液繼續(xù)在恒溫(25±0.5)℃下,于200 r/min振蕩培養(yǎng), 解吸平衡后,同上操作,離心過(guò)濾后,測(cè)定濾液中環(huán)丙沙星濃度。分別用吸附和解吸試驗(yàn)前后溶液中環(huán)丙沙星含量之差計(jì)算施用生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附量和解吸量。并選用Freundlich模型(式4)和Langmuir模型(式5)定量描述環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附-解吸過(guò)程。根據(jù)吸附-解吸等溫線Frundlich模型擬合參數(shù)1/n值計(jì)算生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的解吸遲滯指數(shù)H(式6)。

      Lgqe=LgkF+()LgCc (4)

      =+()() (5)

      H=n解吸/n吸附 (6)

      式4中,qe為平衡時(shí)的吸附量(mg/kg);ce為平衡溶液中環(huán)丙沙星的質(zhì)量濃度(mg/L);而kF和n是與吸附-解吸試驗(yàn)溫度有關(guān)的常數(shù),F(xiàn)reundlich吸附常數(shù)kF代表熱帶土壤的吸附容量,但kF不代表熱帶土壤的最大吸附量;1/n表征環(huán)丙沙星吸附等溫線的非線性程度以及在土壤中吸附機(jī)理的差異。解吸模型中,用kL,des代替kF。式5中的吸附系數(shù)kL值是表示吸附表面強(qiáng)度的常數(shù);解吸參數(shù)用kL,des表示,qmax表示環(huán)丙沙星在熱帶土壤單分子層中吸附的最大吸附量(mg/kg)。

      1.2.4 環(huán)丙沙星的測(cè)定 環(huán)丙沙星測(cè)定的高效液相色譜(HPLC)儀器條件及檢測(cè)方法同文獻(xiàn)[20]。

      1.3 數(shù)據(jù)分析

      試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Excel2003和spss17.0進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 吸附動(dòng)力學(xué)

      環(huán)丙沙星在磚紅壤和3種生物炭土壤中的吸附動(dòng)力學(xué)曲線見(jiàn)圖1。由圖1可知,3種生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附過(guò)程基本相似,這可能是由于添加的生物炭的量較小,其吸附過(guò)程被土壤吸附掩蔽。環(huán)丙沙星在磚紅壤和3種生物炭土壤上的吸附過(guò)程類似,包括了快速吸附和慢速吸附2個(gè)階段。磚紅壤和3種生物炭土壤在前120 min的吸附速率較快,可完成總吸附的98%以上。在120 min后,吸附速率減緩,最終達(dá)到吸附飽和狀態(tài)。這可能是在吸附的初始期,環(huán)丙沙星分子快速到達(dá)生物炭土壤顆粒表面,吸附量迅速增加。隨著吸附平衡時(shí)間的延長(zhǎng),磚紅壤和3種生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附24 h后基本達(dá)到吸附平衡,平衡溶液中抗生素濃度基本不變,吸附速率減小,這主要是生物炭中易吸附的疏水點(diǎn)位逐漸被環(huán)丙沙星分子附著,環(huán)丙沙星分子逐漸進(jìn)入生物炭?jī)?nèi)部發(fā)達(dá)的微孔結(jié)構(gòu)中,吸附速率逐漸減緩,且進(jìn)入微孔結(jié)構(gòu)中的這部分環(huán)丙沙星較難脫附出來(lái),最終達(dá)到吸附解吸動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)。此外,生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附能力明顯高于未添加生物炭的磚紅壤,這表明添加生物炭后的土壤對(duì)環(huán)丙沙星的親和力更高。綜上可知,生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附24 h后基本達(dá)到吸附平衡,因此在后續(xù)的吸附-解吸試驗(yàn)中,吸附振蕩時(shí)間設(shè)置為24 h。

      偽二級(jí)吸附動(dòng)力學(xué)模型(式1)、Elovich模型(式2)和顆粒內(nèi)擴(kuò)散模型(式3)對(duì)環(huán)丙沙星在磚紅壤和3種生物炭土壤中的吸附數(shù)據(jù)擬合計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。由3種動(dòng)力學(xué)模型擬合的相關(guān)系數(shù)(r)可知,偽二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型能很好的描述環(huán)丙沙星在磚紅壤和3種生物炭土壤上的吸附動(dòng)力學(xué)過(guò)程,其擬合相關(guān)系數(shù)(r)值較高(r≥0.989),均達(dá)極顯著水平(p<0.01);Elovich模型對(duì)環(huán)丙沙星在磚紅壤和3種生物炭土壤上的吸附動(dòng)力學(xué)過(guò)程的擬合效果最差。這表明環(huán)丙沙星在生物炭土壤上的吸附過(guò)程影響因素較多,其吸附過(guò)程包括生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星的外部液膜擴(kuò)散過(guò)程、表面吸附過(guò)程和顆粒內(nèi)部擴(kuò)散過(guò)程等。因此,偽二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型能較好的擬合環(huán)丙沙星在生物炭土壤上的吸附動(dòng)力學(xué)過(guò)程。此外,環(huán)丙沙星在3種生物炭土壤上的偽二級(jí)反應(yīng)速率常數(shù)(k2)無(wú)明顯差異,變異系數(shù)為6.2%,表明3種生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附動(dòng)力學(xué)過(guò)程基本相似。

      2.2 生物炭對(duì)環(huán)丙沙星在熱帶土壤中吸附行為的影響

      添加不同含量生物炭的磚紅壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附等溫線見(jiàn)圖2。由圖2可知,添加由甘蔗渣制備的生物炭提高了磚紅壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附量,且隨著生物炭添加量的增加,吸附量逐漸增加。

      環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附結(jié)果及相關(guān)擬合參數(shù)見(jiàn)表4。由表4可知,F(xiàn)reundlich模型和Langmuir模型均能較好的擬合環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附過(guò)程,相關(guān)系數(shù)r值均較高,吸附數(shù)據(jù)擬合均達(dá)極顯著相關(guān)(p<0.01)。Freundlich模型擬合參數(shù)lgkF和1/n分別表示土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附常數(shù)和吸附強(qiáng)度,其擬合計(jì)算結(jié)果表明,環(huán)丙沙星能夠被添加不同水平生物炭土壤強(qiáng)烈地吸附,且添加生物炭后土壤的吸附常數(shù)明顯高于未添加生物炭土壤。此外,添加不同水平的生物炭土壤吸附強(qiáng)度差異較大,與生物炭的添加水平和制備溫度無(wú)顯著相關(guān)性。

      吸附等溫線的形狀可以揭示環(huán)丙沙星在生物炭土壤上的吸附機(jī)理,根據(jù)1/n值與等溫吸附線的形狀關(guān)系可知[21-23],當(dāng)1/n<1,吸附等溫線為“L型”等溫吸附線,當(dāng)1/n>1,為“S型”等溫吸附線。由表4可知,生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附等溫線屬于“L型”等溫吸附線,這表明環(huán)丙沙星在較低濃度下與生物炭土壤具有較強(qiáng)的親和力,但隨著濃度的升高,其親和力逐漸降低?!癓型”等溫吸附線表明環(huán)丙沙星在生物炭土壤上的吸附過(guò)程包含分配作用和表面吸附作用。在添加生物炭后土壤中環(huán)丙沙星的Freundlich模型擬合參數(shù)1/n值大于未添加生物炭土壤,這表明添加生物炭后土壤中環(huán)丙沙星的吸附等溫線非線性減弱,分配作用增強(qiáng)。

      假設(shè)在添加生物炭后土壤中,土壤顆粒與生物炭顆粒對(duì)環(huán)丙沙星的吸附作用無(wú)相互影響,采用余向陽(yáng)的計(jì)算方法[24],在環(huán)丙沙星平衡濃度為4 mg/L時(shí),以添加生物炭后土壤與未添加生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附量的差值作為生物炭吸附的環(huán)丙沙星量,并以生物炭吸附的環(huán)丙沙星量與生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星量的比值作為生物炭對(duì)生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星作用的貢獻(xiàn)率,分別計(jì)算3種生物炭對(duì)土壤吸附環(huán)丙沙星作用的貢獻(xiàn)值(表5)。由表5可知,同一添加水平下3種生物炭對(duì)生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星的貢獻(xiàn)率基本一致,3種生物炭土壤間無(wú)明顯差異。隨著生物炭添加量的增加,生物炭對(duì)生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星的貢獻(xiàn)率逐漸升高,主導(dǎo)生物炭土壤吸附特征的主要成分由土壤向生物炭轉(zhuǎn)移。

      2.3 生物炭對(duì)環(huán)丙沙星在熱帶土壤中解吸行為的影響

      環(huán)丙沙星在添加不同水平生物炭土壤中的解吸等溫曲線見(jiàn)圖3。由圖3可知,環(huán)丙沙星在添加不同水平生物炭土壤中的解吸過(guò)程同樣是非線性的。由表6可知,F(xiàn)reundlich模型和Langmuir模型均能較好的擬合環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的解吸特征,相關(guān)系數(shù)r值均較高,吸附數(shù)據(jù)擬合均達(dá)極顯著相關(guān)(p<0.01)。

      由環(huán)丙沙星在生物炭土壤上的吸附-解吸等溫曲線可知,吸附等溫線的非線性強(qiáng)于相對(duì)平直的解吸等溫線,兩者之間存在明顯差異,這表明添加生物炭后土壤對(duì)環(huán)丙沙星的解吸過(guò)程并非吸附的可逆過(guò)程,其吸附-解吸過(guò)程具有明顯的遲滯效應(yīng),環(huán)丙沙星在被添加了生物炭后的磚紅壤吸附后,部分環(huán)丙沙星不能再次解吸。這種解吸遲滯效應(yīng)隨著磚紅壤中生物炭添加量的增加而更加明顯。

      根據(jù)式6計(jì)算生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的解吸遲滯指數(shù)H。由表6可知,添加生物炭后土壤的解吸滯后指數(shù)明顯高于未添加生物炭土壤,解吸滯后指數(shù)被提高了1.32~1.86倍。

      3 討論與結(jié)論

      (1)偽二級(jí)吸附動(dòng)力學(xué)模型(式1)、Elovich模型(式2)和顆粒內(nèi)擴(kuò)散模型(式3)分別代表不同的吸附機(jī)理,偽二級(jí)吸附動(dòng)力學(xué)模型適用于整個(gè)吸附過(guò)程,建立在吸附速率受化學(xué)吸附機(jī)理控制,吸附質(zhì)和吸附劑通過(guò)電子共享和電子得失的方式發(fā)生吸附反應(yīng);Elovich模型假設(shè)在吸附過(guò)程中吸附能不均等,隨著表面覆蓋率的增大而線性增大,而吸附速率隨吸附劑表面吸附量的增加而呈指數(shù)下降;顆粒內(nèi)擴(kuò)散模型主要用于描述多孔性物質(zhì)的吸附過(guò)程,溶液中吸附質(zhì)的濃度梯度是其推動(dòng)力。動(dòng)力學(xué)研究結(jié)果表明:環(huán)丙沙星在磚紅壤和添加水平為1.0%的生物炭土壤上的吸附過(guò)程可以分為快速和緩慢2個(gè)階段。24 h后環(huán)丙沙星的吸附逐漸達(dá)到吸附平衡,平衡溶液中環(huán)丙沙星濃度基本不變,吸附速率減小。偽二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型能很好的描述磚紅壤和生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星的動(dòng)力學(xué)過(guò)程(r>0.989,p<0.01)。這與周尊隆等[25]的研究結(jié)果基本一致。由此可見(jiàn),環(huán)丙沙星在生物炭上的吸附過(guò)程由多個(gè)過(guò)程控制,水膜擴(kuò)散、吸附劑顆粒表面擴(kuò)散和吸附劑內(nèi)部微孔擴(kuò)散等多個(gè)過(guò)程導(dǎo)致了其吸附動(dòng)力學(xué)的復(fù)雜性。陳再明等[26]研究表明,以水稻秸稈為原料制備的生物碳對(duì)硝基苯、對(duì)硝基甲苯、萘、菲等有機(jī)污染物的等溫吸附曲線符合Freundlich模型。余向陽(yáng)等[24]研究表明,黑碳對(duì)農(nóng)藥在土壤中的吸附-解吸過(guò)程可用Freundlich模型和Langmuir模型進(jìn)行較好的擬合。Li等[27]研究表明,Langmuir模型能較好的擬合生物炭對(duì)磺胺甲惡唑的吸附過(guò)程。因此,本研究選用Freundlich模型(式4)和Langmuir模型(式5)定量描述環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附-解吸過(guò)程。

      (2)添加質(zhì)量濃度分別為0.1%、0.2%、0.5%、0.8%、1.0%的3種生物炭提高了磚紅壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附量,且隨著生物炭添加量的增加,吸附量逐漸增加。環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的吸附解吸過(guò)程能夠采用Freundlich模型和Langmuir模型進(jìn)行較好的擬合(r>0.984,p<0.01)。生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附等溫線屬于“L型”等溫吸附線。生物炭主要是由炭化和非炭化的有機(jī)質(zhì)組成[5,28-29],因此對(duì)于非線性吸附較合理的解釋是Pignatello和Xing等提出的雙模式模型理論[30-31],即生物炭吸附域包含橡膠態(tài)(非炭化部分)和玻璃態(tài)(炭化部分)2種區(qū)域,有機(jī)污染物在橡膠態(tài)的“軟炭”上的吸附主要是分配作用,等溫吸附曲線為線性;在玻璃態(tài)的“硬炭”上的吸附主要是表面吸附和分配作用的聯(lián)合作用,等溫吸附線為非線性。

      當(dāng)生物炭添加量超過(guò)0.2%時(shí),生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附作用由生物炭主導(dǎo)。而Yang等[32]研究曾表明,當(dāng)秸稈生物炭添加量超過(guò)0.05%,土壤對(duì)敵草隆的吸附作用即由生物炭所主導(dǎo)。本研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)生物炭對(duì)有機(jī)污染物具有較強(qiáng)的吸附能力,在土壤中添加少量生物炭即提高對(duì)有機(jī)污染物的吸附容量。

      (3)本研究結(jié)果表明,吸附過(guò)程中生物炭對(duì)生物炭土壤吸附環(huán)丙沙星的貢獻(xiàn)率較高,生物炭主導(dǎo)了生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附過(guò)程,以致生物炭土壤的解吸遲滯指數(shù)(H)高于未添加生物炭的磚紅壤。說(shuō)明生物炭對(duì)土壤中環(huán)丙沙星有一定的固定作用,環(huán)丙沙星在被生物炭土壤吸附后,解吸較為困難。此外,磚紅壤屬于典型的熱帶酸性土壤,風(fēng)化程度較高且陽(yáng)離子交換量較低,其理化性質(zhì)受弱堿性的生物炭的影響較大,這可能導(dǎo)致了添加生物炭后的磚紅壤的解吸滯后指數(shù)(H)與生物炭的添加量之間的關(guān)系不顯著。

      添加生物炭后土壤對(duì)環(huán)丙沙星的解吸過(guò)程并非吸附的可逆過(guò)程,其吸附-解吸過(guò)程具有明顯的遲滯效應(yīng)。環(huán)丙沙星在生物炭土壤中的解吸滯后指數(shù)被提高了1.32~1.86倍。土壤有機(jī)質(zhì)對(duì)有機(jī)化合物的吸附-解吸遲滯效應(yīng)的解釋較為合理的是“微孔調(diào)節(jié)效應(yīng)”理論[33-34]。該理論認(rèn)為造成吸附-解吸遲滯效應(yīng)的直接原因是微孔吸附,吸附過(guò)程中,由于溶質(zhì)分子的熱力學(xué)作用導(dǎo)致土壤有機(jī)質(zhì)的空洞擴(kuò)大,產(chǎn)生新的內(nèi)在吸附表面,因此污染物可能由主動(dòng)擴(kuò)散作用而進(jìn)入到微孔中去,從而使得微孔孔徑增大,周?chē)⒖装l(fā)生形變。解吸過(guò)程中,污染物分子脫離其附著的微孔,同時(shí)周?chē)⒖谆謴?fù)到原始狀態(tài)而釋放吸附的污染物分子之間存在滯后效應(yīng),導(dǎo)致部分被土壤有機(jī)質(zhì)吸附的分子不能被解吸出來(lái),抑制污染物分子的吸附-解吸過(guò)程在不同的物理形態(tài)下進(jìn)行,這是產(chǎn)生解吸遲滯效應(yīng)的主要原因。當(dāng)?shù)湫蜔釒寥来u紅壤中添加微量生物炭后,由于生物炭具有多孔的結(jié)構(gòu),新形成的生物炭土壤中的微孔數(shù)量和體積增加,因而溶液中的環(huán)丙沙星分子能夠被更多的生物炭土壤微孔所吸附,從而造成生物炭土壤的解吸遲滯效應(yīng)增強(qiáng)。

      (4)生物炭土壤對(duì)環(huán)丙沙星的吸附過(guò)程包括表面吸附和分配作用兩個(gè)過(guò)程。生物炭表面的微孔結(jié)構(gòu)可能是產(chǎn)生解吸滯后效應(yīng)的主要原因之一。生物炭對(duì)土壤中環(huán)丙沙星有一定的固定作用,環(huán)丙沙星在被生物炭土壤吸附后,解吸較為困難,因此可以降低環(huán)丙沙星在環(huán)境中遷移的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。

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