Annexe I
I. La représentation linéaire de la cinétique d’adsorption de DNS-t
y = 6,804x - 23,17
R² = 0,880
-10
0
10
20
30
40
0
5
10
Elovich
ln(t) (mn)
Qe(mg/g)
y = 0,549x - 0,593
R² = 0,993
0
1
2
3
4
0
5
10
puissance fractionnel
ln(t) (mn)
lnQe (mg/g)
Figure 1: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d'Elovich pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-t
Figure 2 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation puissance fractionnaire pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-t
y = 0,018x + 6,194
R² = 0,964
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1000
2000
ordre zéro
t (mn)
Qe (mg/g)
y = 0,001x + 1,931
R² = 0,779
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
1000
2000
1er ordre
t (mn)
ln(Qe) (mg/g)
Figure 3 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d’ordre zéro pour la cinétique d’adsorption de
l’orange II sur les DNS-t
Figure 4 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de 1
er ordre pour la cinétique d’adsorption de
l’orange II sur les DNS-t
y = -0,0019x + 3,4181
R² = 0,9376
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
500
1000
1500
pseudo 1er ordre
ln(Qe-Qt) (mg/g)
T(min)
y = -0,000x + 0,159
R² = 0,464
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
1000
2000
second ordre
t (mn)
1/Qe (mg/g)
Figure 5 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo 1
er ordre pour la cinétique d’adsorption
de l’orange II sur les DNS-t
Figure 6 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de second ordre pour la cinétique d’adsorption
de l’orange II sur les DNS-t
I. La représentation linéaire de la cinétique d’adsorption de DNS-t
y = 6,804x - 23,17
R² = 0,880
-10
0
10
20
30
40
0
5
10
Elovich
ln(t) (mn)
Qe(mg/g)
y = 0,549x - 0,593
R² = 0,993
0
1
2
3
4
0
5
10
puissance fractionnel
ln(t) (mn)
lnQe (mg/g)
Figure 1: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d'Elovich pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-t
Figure 2 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation puissance fractionnaire pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-t
y = 0,018x + 6,194
R² = 0,964
0
5
10
15
20
25
30
35
0
1000
2000
ordre zéro
t (mn)
Qe (mg/g)
y = 0,001x + 1,931
R² = 0,779
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
1000
2000
1er ordre
t (mn)
ln(Qe) (mg/g)
Figure 3 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d’ordre zéro pour la cinétique d’adsorption de
l’orange II sur les DNS-t
Figure 4 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de 1
er ordre pour la cinétique d’adsorption de
l’orange II sur les DNS-t
y = -0,0019x + 3,4181
R² = 0,9376
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
500
1000
1500
pseudo 1er ordre
ln(Qe-Qt) (mg/g)
T(min)
y = -0,000x + 0,159
R² = 0,464
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
1000
2000
second ordre
t (mn)
1/Qe (mg/g)
Figure 5 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo 1
er ordre pour la cinétique d’adsorption
de l’orange II sur les DNS-t
Figure 6 : graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de second ordre pour la cinétique d’adsorption
de l’orange II sur les DNS-t
