Matériels et méthodes
Résultats adsorption
16
charbon avec le coefficient de corrélation R
2 le plus élevés. et des NSD et ARE les
plus faibles .
Le modèle est représenté dans la figure 4 et ces paramètres dans le tableau 4
Figure 4 : Représentation graphique du modèle de pseudo- second ordre de type
pour le CAG
Tableau 4 : Les paramètres de modèles de pseudo – second ordre.
2.2. Isothermes d’adsorption
Les isothermes d’adsorption sont un outil important pour évaluer l’effet de la
température sur le procédé de sorption. La figure 5 représente les isothermes
d’adsorption du CAG à des températures allant de 20 à 50°C.
0
20
40
60
0
100
200
300
400
t/Qt
t
y = 1,739x- 0,3708
R²=0,9987
Adsorbant
Pseudo premier-ordre type 01
K 2p (mg/g.min
-1 )
Qe (mg/g)
H(mg/g..min
-1 ) Rw
t ref(min)
CAG
-89,179
5,750
2948,913
5,417*10
-5
360
Résultats adsorption
16
charbon avec le coefficient de corrélation R
2 le plus élevés. et des NSD et ARE les
plus faibles .
Le modèle est représenté dans la figure 4 et ces paramètres dans le tableau 4
Figure 4 : Représentation graphique du modèle de pseudo- second ordre de type
pour le CAG
Tableau 4 : Les paramètres de modèles de pseudo – second ordre.
2.2. Isothermes d’adsorption
Les isothermes d’adsorption sont un outil important pour évaluer l’effet de la
température sur le procédé de sorption. La figure 5 représente les isothermes
d’adsorption du CAG à des températures allant de 20 à 50°C.
0
20
40
60
0
100
200
300
400
t/Qt
t
y = 1,739x- 0,3708
R²=0,9987
Adsorbant
Pseudo premier-ordre type 01
K 2p (mg/g.min
-1 )
Qe (mg/g)
H(mg/g..min
-1 ) Rw
t ref(min)
CAG
-89,179
5,750
2948,913
5,417*10
-5
360
