g
Masse de l’adsorbant
m
g/mol
Masse molaire de l’adsorbant
M
g
Masse après calcination
M après calcination
g
Masse sèche
M sèche
g
Quantité de biomasse
m 0 , M
g
La masse de la posidonie après séchage à 40°C.
m 1
g
La masse du matériau après séchage à 105°c
m 2
-
Nombre de mesures effectuées
N
Molécul/mol
Constante d’Avogadro
N Avo
mg/g
Capacité d’une monocouche
n m
-
Koble-Corrigan
p
Pascal
Pression finale
P
Pascal
Pression initiale
P 0
g
Poids du méthanol à ajouter à M 0 pour remplir l’éprouvette
P 1
g
Poids du méthanol replissant l’éprouvette vide
P 2
-
Nombre de paramètres du modèle de régression
P m
mg/g
Quantité adsorbée à l’équilibre
Q e
mg/g
Quantité adsorbée à l’équilibre obtenue à partir des modèles
q ei
cal
mg/g
Quantité adsorbée à l’équilibre obtenue à partir des expériences en batch
q ei
exp
mg/g
Capacité maximale d’adsorption
Q m
mg/g
Quantité adsorbée à un temps t
Q t
k.J/(mol.K)
mol/mg
Constante des gaz parfait
Facteur de séparation de Langmuir
R
R L
-
Facteur d’approche à l’équilibre
R w
m²/g
Surface spécifique
S
J/molK
Entropie
S°
Δ
°C ou K
Température
T
min
Temps de contact
t
min
La plus longue durée basée sur les expériences de cinétique
t ref
L
Volume de la solution
V
cm
3 /g
Volume poreux total
V.P.T
ml
Volume du vide
V 1
ml
Volume du méthanol ajouté
V 2
ml
Volume qu’occupe l’échantillon hydraté
V ech hydraté
ml
Volume qu’occupe l’échantillon sec
V ech sec
ml
Volume de la solution fille
V f
ml
Volume de la solution mère
V m
ml
Volume total
V T
mg.g
-1 .min
-1
Coefficient d’Elovich
α
g/mg
Constante d’Elovich
β
-
Coefficient du pouvoir fractionnel
ν
g/cm
3
Masse volumique de l’eau
ρ
g/cm
3
Masse volumique apparente
ρ app
g/cm
3
Masse volumique du méthanol
ρ m
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Etude de la valorisation d\'une biomasse marine, posidonia oceanica, en tant que biosorbant des ions métalliques Pb ²+, Cu ²+, Ni ²+, Zn ²+ et Cd ²+ - 13/125

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