II. La représentation linéaire de la cinétique d’adsorption de DNS-tc
y = 8,009x - 28,73
R² = 0,835
-10
0
10
20
30
40
0
5
10
Elovich
ln(t) (mn)
Qe(mg/g)
y = 0,585x - 0,744
R² = 0,989
0
1
2
3
4
0
5
10
puissance fractionnaire
ln(t) (mn)
ln(Qe) (mg/g)
Figure 12: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d'Elovich pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 13: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de puissance fractionnaire pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = 0,022x + 5,326
R² = 0,979
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
1000
2000
ordre zéro
t (mn)
Qe (mg/g)
y = 0,001x + 1,918
R² = 0,824
0
1
2
3
4
5
0
1000
2000
premie ordre
t (mn)
ln(Qe) (mg/g)
y = -0,0037x + 4,2956
R² = 0,7703
-4
-2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
pseudo 1er ordre
T(min)
ln(Qe-Qt) (mg/g)
y = -0,000x + 0,157
R² = 0,487
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
1000
2000
second ordre
t (mn)
1/Qe (mg/g)
Figure 16: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo premier ordre pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 17: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de second ordre pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 14: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d'ordre zéropour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 15: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de 1
er ordre pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = 8,009x - 28,73
R² = 0,835
-10
0
10
20
30
40
0
5
10
Elovich
ln(t) (mn)
Qe(mg/g)
y = 0,585x - 0,744
R² = 0,989
0
1
2
3
4
0
5
10
puissance fractionnaire
ln(t) (mn)
ln(Qe) (mg/g)
Figure 12: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d'Elovich pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 13: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de puissance fractionnaire pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = 0,022x + 5,326
R² = 0,979
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
1000
2000
ordre zéro
t (mn)
Qe (mg/g)
y = 0,001x + 1,918
R² = 0,824
0
1
2
3
4
5
0
1000
2000
premie ordre
t (mn)
ln(Qe) (mg/g)
y = -0,0037x + 4,2956
R² = 0,7703
-4
-2
0
2
4
6
0
500
1000
1500
pseudo 1er ordre
T(min)
ln(Qe-Qt) (mg/g)
y = -0,000x + 0,157
R² = 0,487
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
1000
2000
second ordre
t (mn)
1/Qe (mg/g)
Figure 16: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo premier ordre pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 17: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de second ordre pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 14: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation d'ordre zéropour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 15: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de 1
er ordre pour la cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
