Annexes
Figure 3 : Application des modèles sur les isothermes d’adsorption du Cr(VI) sur le charbon
granulaire (C0 = 25 à 200mg/L ; ma = 0,5g ; T = 20 ± 2 °C ; pH =5 ± 0,2 ; t = 4h).
Figure 4 : Application des modèles sur les isothermes d’adsorption du Cr(VI) sur le charbon
granulaire (C0 = 25 à 200mg/L ; ma = 0,5g ; T = 30 ± 2 °C ; pH =5 ± 0,2 ; t = 4h).
y = 3,0916x + 3,3091
R² = 0,7997
0
5
10
15
20
-1
0
1
2
3
4
qe
(mg/g)
ln (Ce)
Temkin
y = -2E-07x + 2,2704
R² = 0,6747
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
5000000
10000000
ln
(qe)
ε²
D-R
y = 0,0253x + 4,2485
R² = 0,7473
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20
40
60
80
Ce/qe
(g/L)
Ce (mg/L)
Langmuir Type 1
y = 0,8318x - 1,0721
R² = 0,9948
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
1
2
3
4
5
ln
(qe)
ln (Ce)
Freundlich
y = 4,4754x - 8,3282
R² = 0,9031
0
2
4
6
8
10
12
14
0
1
2
3
4
5
qe
(mg/g)
ln (Ce)
Temkin
y = -1E-05x + 2,0261
R² = 0,7106
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
50000
100000
150000
ln
(qe)
ε²
D-R
Figure 3 : Application des modèles sur les isothermes d’adsorption du Cr(VI) sur le charbon
granulaire (C0 = 25 à 200mg/L ; ma = 0,5g ; T = 20 ± 2 °C ; pH =5 ± 0,2 ; t = 4h).
Figure 4 : Application des modèles sur les isothermes d’adsorption du Cr(VI) sur le charbon
granulaire (C0 = 25 à 200mg/L ; ma = 0,5g ; T = 30 ± 2 °C ; pH =5 ± 0,2 ; t = 4h).
y = 3,0916x + 3,3091
R² = 0,7997
0
5
10
15
20
-1
0
1
2
3
4
qe
(mg/g)
ln (Ce)
Temkin
y = -2E-07x + 2,2704
R² = 0,6747
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
5000000
10000000
ln
(qe)
ε²
D-R
y = 0,0253x + 4,2485
R² = 0,7473
0
1
2
3
4
5
6
7
0
20
40
60
80
Ce/qe
(g/L)
Ce (mg/L)
Langmuir Type 1
y = 0,8318x - 1,0721
R² = 0,9948
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
1
2
3
4
5
ln
(qe)
ln (Ce)
Freundlich
y = 4,4754x - 8,3282
R² = 0,9031
0
2
4
6
8
10
12
14
0
1
2
3
4
5
qe
(mg/g)
ln (Ce)
Temkin
y = -1E-05x + 2,0261
R² = 0,7106
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
50000
100000
150000
ln
(qe)
ε²
D-R
