Résultats et Discussion
Chapitre II : Etude de l’adsorption
49
Figure 16 : Isothermes d’adsorption du Cd
2+ sur l’argile (m=0,5g, pH=5± 0,3, t=4h).
A partir des figures nous conclurons qu’il y’a une valeur limite de la concentration initiale
du polluant métallique, où le processus d’adsorption se stabilise plus ou moins, néanmoins il existe
une valeur optimale de température qui est favorable pour l’adsorption du cadmium sur l’argile,
cette température se situe à 20°C, et que l’augmentation de la température de 20°C à 50°C induit à
une diminution plus au moins importante de la capacité d’adsorption. L’élévation de la température
déstabilise les forces physiques mise en jeu (Cousin, 1980).
La capacité d’adsorption régresse légèrement à 30°C et montre une diminution plus au
moins significative à 40°C et 50°C comparé à la capacité maximale marquée à 20°C. Selon Mellah
et al., (1997), la diminution de l’efficacité de l’adsorption à des températures élevées peut être
expliquée par le fait que plusieurs particules de l’adsorbant argileux sont détruites à des
températures supérieures à 35°C et la suspension (bentonite + solution) ou (kaolin + solution)
devient homogène à des températures élevées.
Les résultats expérimentaux prouvent qu'une augmentation de température tant qu'elle reste
inférieure à 30°C affecte positivement le processus de rétention. Ceci confirme que l’adsorption est
un processus exothermique et son déroulement doit être favorisé par l’abaissement de la
température.
D’après la classification de Giles et al. (1974), l’allure des isothermes indique dans le cas de
La bentonite que les quantités adsorbées sont proportionnelles aux concentrations initiales,
intermédiaires à l’exception de la plus élevée cela signifie que l’argile à une grande affinité pour les
faibles concentrations de cadmium, et arrive à saturation des sites d’adsorption (à 200 mg/L).
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
Isotherme à 20°C
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
Isotherme à 30°C
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
isotherme à 40°C
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
Isotherme à 50°C
Chapitre II : Etude de l’adsorption
49
Figure 16 : Isothermes d’adsorption du Cd
2+ sur l’argile (m=0,5g, pH=5± 0,3, t=4h).
A partir des figures nous conclurons qu’il y’a une valeur limite de la concentration initiale
du polluant métallique, où le processus d’adsorption se stabilise plus ou moins, néanmoins il existe
une valeur optimale de température qui est favorable pour l’adsorption du cadmium sur l’argile,
cette température se situe à 20°C, et que l’augmentation de la température de 20°C à 50°C induit à
une diminution plus au moins importante de la capacité d’adsorption. L’élévation de la température
déstabilise les forces physiques mise en jeu (Cousin, 1980).
La capacité d’adsorption régresse légèrement à 30°C et montre une diminution plus au
moins significative à 40°C et 50°C comparé à la capacité maximale marquée à 20°C. Selon Mellah
et al., (1997), la diminution de l’efficacité de l’adsorption à des températures élevées peut être
expliquée par le fait que plusieurs particules de l’adsorbant argileux sont détruites à des
températures supérieures à 35°C et la suspension (bentonite + solution) ou (kaolin + solution)
devient homogène à des températures élevées.
Les résultats expérimentaux prouvent qu'une augmentation de température tant qu'elle reste
inférieure à 30°C affecte positivement le processus de rétention. Ceci confirme que l’adsorption est
un processus exothermique et son déroulement doit être favorisé par l’abaissement de la
température.
D’après la classification de Giles et al. (1974), l’allure des isothermes indique dans le cas de
La bentonite que les quantités adsorbées sont proportionnelles aux concentrations initiales,
intermédiaires à l’exception de la plus élevée cela signifie que l’argile à une grande affinité pour les
faibles concentrations de cadmium, et arrive à saturation des sites d’adsorption (à 200 mg/L).
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
Isotherme à 20°C
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
Isotherme à 30°C
0
5
10
0
50
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Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
isotherme à 40°C
0
5
10
0
50
100
150
Qe (mg/g)
Ce (mg/L)
Isotherme à 50°C
