Chapitre III :
Résultats et interprétations
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phénomène a été aussi observé dans l’adsorption du bleu de méthylène sur pyrophyllite
(Aslıhan Gücek et al., 2005) et perlite (Dogan et al., 2004).
Selon le modèle pseudo-second ordre, le taux d’adsorption dq/dt est proportionnel au
deuxième ordre de (qe - qt). Puisque la diatomite dans nos essais a une capacité d’adsorption
très élevée Qe, le taux d’adsorption devient très rapide et les temps d’équilibres sont courts
(Ming-Shen Chiou et al., 2003) si le temps d’équilibre court est combiné avec la grande
capacité d’adsorption indique la grande affinité entre le colorant et la diatomite.
En outre, certain auteurs montrent que le modèle pseudo-second ordre est beaucoup plus
adapté que le modèle pseudo-premier ordre (AL-Futaisi et al., 2007).
2.3. Isotherme d’adsorption
La relation entre la quantité d’une substance adsorbée par unité de masse de l’adsorbant à
température constante et de sa concentration dans la solution à l’équilibre est appelée
isotherme d’adsorption.
L’isotherme d’adsorption du bleu de méthylène sur la diatomite naturelle a des différentes
températures à 25, 35, et 45°c sont montrées dans la figure ci-dessous.
Figure (21) : Les isothermes d’adsorption du bleu de méthylène sur la diatomite à 25, 35, 45°c
Q e (mg/g) : la quantité de soluté adsorbée ; C e (mg/l): concentration de soluté à l’équilibre
Les résultats obtenus indiquent que l’effet de la température sur l’adsorption du bleu de méthylène
sur la diatomite est très faible. Ceci peut être interprété par l’adsorption physique qui diminue avec
l’augmentation de la température. Par ailleurs, on remarque que la concentration du colorant
éliminée par la diatomite naturelle augmente avec l’augmentation de la concentration initiale.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
10
20
30
Qe (mg/g)
Ce (mg/g)
25°c
35°c
45°c
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Décoloration de l\'eau par adsorption sur la diatomite - 39/52

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