y = 0,020x + 15,44
R² = 0,854
0
10
20
30
40
50
0
1000
2000
pseudo second ordre type I
t(mn)
t/Qe (mg/g)
y = 5,480x + 0,045
R² = 0,904
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
0,05
0,1
pseudo second ordre type II
1/t
1/Qe
Figure 18: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type I pour la
cinétique d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 19: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type II pour la
cinétique d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = -215,7x + 29,77
R² = 0,494
-20
-10
0
10
20
30
40
0
0,1
0,2
pseudo second ordre type III
Qt/t
Qe
y = -0,002x + 0,089
R² = 0,494
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0
20
40
pseudo second ordre type IV
Qe
Qe/t
Figure 20: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type III pour la
cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 21: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type IV pour la
cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = 0,995x - 3,788
R² = 0,977
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
10
20
30
40
diffusion intraparticulaire
t^0,5
Qe (mg/g)
Figure 22: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type IV pour la
cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
R² = 0,854
0
10
20
30
40
50
0
1000
2000
pseudo second ordre type I
t(mn)
t/Qe (mg/g)
y = 5,480x + 0,045
R² = 0,904
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
0,05
0,1
pseudo second ordre type II
1/t
1/Qe
Figure 18: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type I pour la
cinétique d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 19: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type II pour la
cinétique d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = -215,7x + 29,77
R² = 0,494
-20
-10
0
10
20
30
40
0
0,1
0,2
pseudo second ordre type III
Qt/t
Qe
y = -0,002x + 0,089
R² = 0,494
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0
20
40
pseudo second ordre type IV
Qe
Qe/t
Figure 20: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type III pour la
cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
Figure 21: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type IV pour la
cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
y = 0,995x - 3,788
R² = 0,977
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
10
20
30
40
diffusion intraparticulaire
t^0,5
Qe (mg/g)
Figure 22: graphique d’une représentation linéaire de
l'équation de pseudo second ordre type IV pour la
cinétique
d’adsorption de l’orange II sur les DNS-tc
