ft W ml iw S. i. IXjI!v r’A»nwvnA»*\iU, W.rumrj 'U)i ISBN V?#^U0MSW4-J. C by PWN 20«r?
14.S. Podział substancji organicznych o małych cząsteczkach... 379
C., =0.0324(4.0- I.O)0*2
fu =0.080 ng g-'
A zatem masa całkowita Cd w 10 g gleby = 0,80 ng. Powtarzając obliczenia, otrzymujemy
= 0.0324(4,0 - 0.8)°*2 Cc = 0.084 pg g"‘
Teraz masa całkowita Cd w 10 g gleby = 0,84 pg. I ponownie
Cu = 0.083 pg • g'1
i jeszcze raz
e* = 0.083 |ig • g"‘
Wiemy, ze teraz uzyskaliśmy poprawną wartość. Stężenie kadmu zaadsorbowanego na glebie wynosi 0.083 pg • g '. natomiast pozostającego w stanie równowagi w loztworzc 3,2 ng ■ ml.-1.
Podobnie jak i inne substancje, małe cząsteczki organiczne w wodzie rozdzielają się między fazę wodną i fazę stałą, taką jak cząstki zawiesin koloidów lub cząstki osadów. Równanie Frcundlicha zazwyczaj dostarcza zadowalającego opisu równowagi podziału, a szczególnie w przypadku, gdy stężenie substancji organiczne j jest bardzo małe (co często ma miejsce). W tych warunkach np w wyrażeniu rs = może w przybliżeniu mieć wartość I. Sugeruje to. żc wszystkie centra adsorpcji odpowiedzialne za zatrzymywanie rozpuszczonej substancji są podobne i że substancja początkowo zaadsorbowana na powierzchni nie zwiększa ani nie hamuje późniejszej adsorpcji. Zmodyfikowane równanie można zatem zapisać w postaci
t-j = /wjr*, (14.16)
i w równaniu (14.16) jest uproszczoną stalą podziału, opisującą podział substancji rozpuszczonej między fazę stalą i wodę:
Kć = — (14.17)
<•*1
Wartość Kd zależy od rozpuszczonej substancji organicznej, chemicznych i fizycznych właściwości fazy stałej i od innych właściwości środowiska, takich jak temperatura i siła jonowa roztworu. Duża wartość wskazuje na silne oddziaływania między substancją rozpuszczoną i fazą stałą. Nieskończony zakres wszystkich możliwych układów sprawia, że niemożliwe jest zestawienie wartości w tabeli w taki sposób, żeby mogły być wykorzystane w różnych sytuacjach. Jednakże zdefiniowano dwa takie parametry dla