Résultats et discussion
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III.2.Cinétique d’adsorption
L'étude de la cinétique d'adsorption du chrome par le charbon actif en grains (CAG) ont
permis l’élaboration du graphique présenté en figure (7), montrant l'évolution temporelle du
rendement d'adsorption du métal lors de son contact avec le GAC.
Figure 7 : Cinétique d’adsorption du Cr (VI) sur le charbon en grain (C0 = 50mg/l ; ma =
0,5g ; T = 20 ± 2 °C ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
La figure 7 montre une élimination relativement rapide au début du processus, ou nous avons
obtenu un taux d'élimination de Cr(VI) de 66,63 % au bout de la première minute, puis le
processus d’adsorptions devient plus long, en se poursuivant pour atteindre l'équilibre et se
stabiliser atteignant un rendement de 99,69% au bout de 4h de contact.
Cependant, nous pouvons déduire que l’adsorption du Cr (VI) sur le CAG se fait en trois
étapes :
1- En raison de la présence de micropores à la surface des particules de charbon, les ions
en solution sont au départ adsorbés rapidement. Cela reflète l'augmentation linéaire de
la capacité d'adsorption dans le temps. Cette étape prend environ 5 minutes.
2- Diminution de la vitesse d’adsorption reflétée par une augmentation amoindrie de la
capacité d’adsorption due à la diminution de la quantité d’ions chrome restant en
solution et la réduction du nombre de sites actifs servant à retenir le contaminant sur la
surface de l’adsorbant. Cette étape s’étend jusqu’aux lentours de 90 minutes.
3- Affaiblissement total de la croissance du taux d’adsorption induisant un équilibre et
une stabilité de la capacité d’adsorption. Cette étape finale est probablement causée par
l’occupation quasi-totale des sites d’adsorption disponibles (Al-Degs et al., 2007),
traduisant le palier graphiquement obtenu dans cette étape.
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
E%
Temps (min)
Commenté [BL2]: On ne garde que E%
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III.2.Cinétique d’adsorption
L'étude de la cinétique d'adsorption du chrome par le charbon actif en grains (CAG) ont
permis l’élaboration du graphique présenté en figure (7), montrant l'évolution temporelle du
rendement d'adsorption du métal lors de son contact avec le GAC.
Figure 7 : Cinétique d’adsorption du Cr (VI) sur le charbon en grain (C0 = 50mg/l ; ma =
0,5g ; T = 20 ± 2 °C ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
La figure 7 montre une élimination relativement rapide au début du processus, ou nous avons
obtenu un taux d'élimination de Cr(VI) de 66,63 % au bout de la première minute, puis le
processus d’adsorptions devient plus long, en se poursuivant pour atteindre l'équilibre et se
stabiliser atteignant un rendement de 99,69% au bout de 4h de contact.
Cependant, nous pouvons déduire que l’adsorption du Cr (VI) sur le CAG se fait en trois
étapes :
1- En raison de la présence de micropores à la surface des particules de charbon, les ions
en solution sont au départ adsorbés rapidement. Cela reflète l'augmentation linéaire de
la capacité d'adsorption dans le temps. Cette étape prend environ 5 minutes.
2- Diminution de la vitesse d’adsorption reflétée par une augmentation amoindrie de la
capacité d’adsorption due à la diminution de la quantité d’ions chrome restant en
solution et la réduction du nombre de sites actifs servant à retenir le contaminant sur la
surface de l’adsorbant. Cette étape s’étend jusqu’aux lentours de 90 minutes.
3- Affaiblissement total de la croissance du taux d’adsorption induisant un équilibre et
une stabilité de la capacité d’adsorption. Cette étape finale est probablement causée par
l’occupation quasi-totale des sites d’adsorption disponibles (Al-Degs et al., 2007),
traduisant le palier graphiquement obtenu dans cette étape.
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Temps (min)
Commenté [BL2]: On ne garde que E%
