Annexe : III-1-2
A-III-1
Modélisation de la cinétique d'adsorption du Cd
2+ sur la bentonite à ϕ = [0,4-1] mm
Figure 4 : Représentation graphique des modèles de la cinétique d’adsorption.
y = 0,1207x + 3,4718
R² = 0,9
3,5
4
4,5
0
2
4
6
Qt (mg/g)
ln t
Elovich
y = 0,0267x + 1,2785
R² = 0,9169
1,3
1,4
1,5
0
2
4
6
ln Qt
ln t
Pouvoir fractionnel
y = 0,0014x + 3,8654
R² = 0,7045
3,5
4
4,5
0
100
200
300
Qt (mg/g)
t (min)
Ordre zéro
y = -0,0004x + 0,0468
R² = 0,6955
-0,1
0
0,1
0
100
200
300
ln (Qe/Qt)
t (min)
Premier ordre
y = -0,0161x - 1,5411
R² = 0,7594
-6
-4
-2
0
0
100
200
300
ln (Qe-Qt)
t (min)
Pseudo 1 er ordre
y = -9E-05x + 0,2588
R² = 0,6862
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0
100
200
300
1/Qt (g/mg)
t (min)
Second ordre
y = 0,1342x + 0,245
R² = 0,7671
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
1/Qt (g/mg)
1/t (min-1)
Pseudo 2 nd ordre T-2
y = -0,2715x + 4,3042
R² = 0,8245
3,6
3,8
4
4,2
4,4
0
1
2
3
Qt (mg/g)
Qt/t
Pseudo 2 nd ordre T-3
y = 0,0277x + 3,7579
R² = 0,8263
3,6
3,8
4
4,2
4,4
0
10
20
Qt (mg/g)
t ^1/2
Webber et Moris
y = -7E-05x - 0,1182
R² = 0,7038
-0,14
-0,13
-0,12
-0,11
0
100
200
300
ln ((1-(Qt/Qe)^2)
t (min)
Urano et Tachiwaka
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