Chapitre III
Résultats et discussions.
32
III.2.Isotherme d’adsorption
Dans le but d’évaluer la capacité d’adsorption de l’orange II sur DNS-t et DNS-tc une
étude des isothermes d’adsorption a été réalisée. Elle présente la variation de la quantité de
colorant adsorbée Qe en fonction de la concentration de colorant à l’équilibre Ce (Qe =
f(Ce)) (Baghriche, 2008).
La figure (12) représente les isothermes d’adsorption de l’orange II sur le DNSt et le
DNS-tc à 25°C, elle montre que la capacité d’adsorption du DNS-tc ˃ DNS-t, comme il a
été déjà démontré dans l’étude cinétique.
IV. Modélisation des résultats d’adsorption
Pour la modélisation des données expérimentales de la cinétique et de l’isotherme
d’adsorption, les modèles décrits dans le chapitre Synthèse bibliographique (Tableaux
1,2,3,4,5) ont été testés afin de déterminer le modèle le plus représentatif qui décrit le
mieux l’adsorption de l’orange II sur les matériaux (DNS-t et DNS-tc).
L’applicabilité et le degré d’adéquation des modèles théoriques aux résultats
expérimentaux ont été déterminés en se basant d’une part sur les coefficients de
corrélations R
2 et d’autre part sur les pourcentages de déviation de l’erreur NSD
(Normalisation Standard Déviation), ARE (Average Relative Error) pour les cinétiques,
MPSD (Marquardt’s Persvent Standart Deviation) et l’HYBRID (Hybrid Error Function)
pour les isothermes, qui sont calculées respectivement par les équations (2, 3, 4, 5).
0
5
10
15
20
25
30
0
10
20
30
40
50
Qe DNS-t
Qe DNS-tc
Ce (mg/l)
Qe (mg/g)
Figure(12) : isotherme d’adsorption de l’orange II sur DNS-t et DNS-tc.
Résultats et discussions.
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III.2.Isotherme d’adsorption
Dans le but d’évaluer la capacité d’adsorption de l’orange II sur DNS-t et DNS-tc une
étude des isothermes d’adsorption a été réalisée. Elle présente la variation de la quantité de
colorant adsorbée Qe en fonction de la concentration de colorant à l’équilibre Ce (Qe =
f(Ce)) (Baghriche, 2008).
La figure (12) représente les isothermes d’adsorption de l’orange II sur le DNSt et le
DNS-tc à 25°C, elle montre que la capacité d’adsorption du DNS-tc ˃ DNS-t, comme il a
été déjà démontré dans l’étude cinétique.
IV. Modélisation des résultats d’adsorption
Pour la modélisation des données expérimentales de la cinétique et de l’isotherme
d’adsorption, les modèles décrits dans le chapitre Synthèse bibliographique (Tableaux
1,2,3,4,5) ont été testés afin de déterminer le modèle le plus représentatif qui décrit le
mieux l’adsorption de l’orange II sur les matériaux (DNS-t et DNS-tc).
L’applicabilité et le degré d’adéquation des modèles théoriques aux résultats
expérimentaux ont été déterminés en se basant d’une part sur les coefficients de
corrélations R
2 et d’autre part sur les pourcentages de déviation de l’erreur NSD
(Normalisation Standard Déviation), ARE (Average Relative Error) pour les cinétiques,
MPSD (Marquardt’s Persvent Standart Deviation) et l’HYBRID (Hybrid Error Function)
pour les isothermes, qui sont calculées respectivement par les équations (2, 3, 4, 5).
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Qe DNS-t
Qe DNS-tc
Ce (mg/l)
Qe (mg/g)
Figure(12) : isotherme d’adsorption de l’orange II sur DNS-t et DNS-tc.
