Annexe 4-3
Résultats de modélisation des isothermes d’adsorption
6. Comparaison avec d’autres biosorbants
Tableau 8 : Comparaison des capacités maximales d’adsorption prédites par le modèle de
Langmuir et du temps d’équilibre de la Posidonie avec d’autres biosorbants à l’état natif.
Ions
Matériau
pH
C 0
(mg/l)
Sorbant
(g/l)
T (°C)
T eq
(min)
Q m
(mg/g)
Références
Pb
2+
Posidonia oceanica
5 ± 0,9 50-250
2
20
360
98,039
Présente étude
Pb
2+
Chlorella vulgaris
5
5 -250
2
25
90
169
El Naas et al.
(2007)
Cu
2+
Posidonia oceanica
5 ± 0,9 50-250
2
20
360
104,166 Présente étude
Cu
2+
Pulpe de Betterave
5,5
12,7 –
158,75
2,5
21±0,5
20
20,95
Reddad et al.
(2002)
Ni
2+
Posidonia oceanica
5 ± 0,9 50-250
2
20
360
102,04
Présente étude
Ni
2+
Pulpe de Betterave
5,5
12,7 –
158,75
2,5
21±0,5
15
20,95
Reddad et al.
(2002)
Zn
2+
Posidonia oceanica
5 ± 0,9 50-250
2
30
360
99,009
Présente étude
Zn
2+
Ulva fasciata sp
5
20 - 100
3
31±1
20
13,5
Kumar et al.
(2006)
Cd
2+
Posidonia oceanica
5 ± 0,9 50-250
2
20
360
93,457
Présente étude
30
83,333
Cd
2+
Sargassum
baccularia
5
51 - 400
4
25
35
83,2
Hashim et Chu
(2004)
Source : Joseph, 2009 (modifié)
Tableau 9 : Comparaison des capacités maximales d’adsorption prédites par le modèle de
Langmuir et du temps d’équilibre de la Posidonie avec la sciure de pain traitée chimiquement.
Ions Matériau pH
C 0
(mg/l)
Sorbant
(g/l)
T
(°C)
T eq
(min)
Q m
(mg/g)
Références
Types de
traitement
Pb
2+
Posidonia
oceanica
4
50
0,5
20
2 – 4h 107,6
Allouche et al.
(2011)
HCl 0,1N
Pb
2+
Sciure de
pain
5,5 1 -100
1 – 20
20±0
,5
20
22,22
Taty-Costodes
et al. (2003)
Formaldéhyde
+ acide
Source : Joseph, 2009 (modifié)
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