Annexe : III-1-2
A-III-1
Modélisation de la cinétique d'adsorption du Cd
2+ sur la bentonite à ϕ < 0,4 mm
Figure 5 : Représentation graphique des modèles de la cinétique d’adsorption.
y = 0,1692x + 3,2223
R² = 0,8801
0
2
4
6
0
2
4
6
Qt
ln t
Elovich
y = 0,0446x + 1,1807
R² = 0,8789
1,2
1,4
1,6
0
2
4
6
ln Qt
ln t
Pouvoir fractionnel
y = 0,0021x + 3,7011
R² = 0,5922
0
2
4
6
0
100
200
300
Qt (mg/g)
t (min)
Ordre zéro
y = -0,0163x - 0,5605
R² = 0,784
-10
-5
0
0
100
200
300
ln (Qe/Qt
t (min)
Premier ordre
y = 0,0021x + 3,7011
R² = 0,5922
0
2
4
6
0
100
200
300
ln (Qe-Qt)
t (min)
Pseudo 1 er ordre
y = -0,0001x + 0,2708
R² = 0,5654
0
0,2
0,4
0
100
200
300
1/Qt
t (min)
Second ordre
y = 0,2536x + 0,2471
R² = 0,8587
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
0,1
0,2
0,3
1/Qt (g/mg)
1/t (min-1)
Pseudo 2 nd ordre T-2
y = -1,0464x + 4,0522
R² = 0,837
0
2
4
6
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Qt (mg/g)
Qt/t
Pseudo 2 nd ordre T-3
y = 0,0428x + 3,5289
R² = 0,7361
0
2
4
6
0
5
10
15
20
Qt (mg/g)
t ^1/2
Webber et Moris
y = -0,0006x + 0,1047
R² = 0,579
-0,1
0
0,1
0,2
0
100
200
300
ln ((1-(Qt/Qe)^2)
t (min)
Urano et Tachiwaka
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