Chapitre III : Résultats et discussions
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Figure III.19: Cinétiques d’adsorption du BM su les deux adsorbants SP2 et TP1.
Conditions : m=0,05g, V=50mL, T=25˚ C, [BM]= 30mg/L, t = 7h.
Les figures ci-dessus montrent des courbes d’une même allure, la quantité de BM augmente
avec le temps et que l'équilibre est atteint pour l’adsorption du BM au bout de 50 min avec une
Qads = 48mg/g sur SP2 et de 80 min avec une Qads = 36 mg/g pour TP1.
La différence du temps d'équilibre entre les deux adsorbants peut être justifiée par la
disponibilité d’une meilleure porosité à la surface du matériau SP2 que la caractérisation du
MEB a révélé.
III.3. Isothermes d’adsorption
L’évolution de la quantité adsorbée du BM par les adsorbants en fonction de la concentration
du polluant, permet d’établir les isothermes d’adsorption.
0
100
200
300
400
500
0
10
20
30
40
50
SP2/BM
Qads
(mg/g)
t (min)
0
100
200
300
400
500
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TP1/BM
Qads
(mg/g)
t (min)
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Figure III.19: Cinétiques d’adsorption du BM su les deux adsorbants SP2 et TP1.
Conditions : m=0,05g, V=50mL, T=25˚ C, [BM]= 30mg/L, t = 7h.
Les figures ci-dessus montrent des courbes d’une même allure, la quantité de BM augmente
avec le temps et que l'équilibre est atteint pour l’adsorption du BM au bout de 50 min avec une
Qads = 48mg/g sur SP2 et de 80 min avec une Qads = 36 mg/g pour TP1.
La différence du temps d'équilibre entre les deux adsorbants peut être justifiée par la
disponibilité d’une meilleure porosité à la surface du matériau SP2 que la caractérisation du
MEB a révélé.
III.3. Isothermes d’adsorption
L’évolution de la quantité adsorbée du BM par les adsorbants en fonction de la concentration
du polluant, permet d’établir les isothermes d’adsorption.
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