CHAPITRE II : MATERIEL ET METHODES
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errors
Non linear chi-square
test
X
2
∑ [
(𝑸𝒆 𝒄𝒂𝒍 − 𝑸𝒆 𝒎𝒆𝒔 ) 𝟐
𝑸𝒆 𝒎𝒆𝒔
]
𝒏
𝒊=𝟏
Normalized Standard
Deviation
NSD
𝟏𝟎𝟎√
𝟏
𝒏 − 𝟐
∑ [
𝑸𝒆 𝒎𝒆𝒔 − 𝑸𝒆 𝒄𝒂𝒍
𝑸𝒆 𝒎𝒆𝒔
]
𝒊
𝟐
𝒏
𝒊=𝟏
Residual root Mean
Square Errors
RMSE
√
𝟏
𝒏 − 𝟐
∑(𝑸𝒆 𝒎𝒆𝒔 − 𝑸𝒆 𝒄𝒂𝒍 ) 𝟐
𝒏
𝒊=𝟏
Sum of the squares
errors
ERRSQ
∑(𝑸𝒆 𝒄𝒂𝒍 − 𝑸𝒆 𝒎𝒆𝒔 ) 𝒊
𝟐
𝒑
𝒊=𝟏
II.2.3.11 Étude de l’effet de la variation de la masse
La masse de l'adsorbant est un facteur crucial dans tout processus d'adsorption. C'est pourquoi
nous avons examiné l'évolution de l'adsorption de bleu de méthylène en fonction de la masse
pour les trois types de biomasses d’une fraction >400. Pour cette analyse, nous avons utilisé des
masses de 0,3 g, 0,5 g, 1 g, 1,5 g et 2 g.
Les flacons de 100 ml contenant les différentes masses de biomasse (fibres d'aegagropiles) ont
été utilisés pour chaque essai avec une concentration initiale de 20 mg/L de la solution
synthétique de bleu de méthylène .Chaque flacon a été agité dans un agitateur mécanique à une
température constante de 20 °C pour assurer une bonne homogénéité, pendant un temps
d’équilibre de chaque biomasse déterminée par la cinétique. L’absorbance est ensuite mesurée à
l’aide d’un spectrophotomètre UV-Visible.
II.2.3.12 Étude de l’effet de la variation de la température
La température exerce une influence significative sur les processus d'adsorption. L’effet de
variation de la température a été déterminé en faisant une série d’essais à quatre températures
différentes : 20 °C, 30° C, 40 °C et 60 °C.
Dans chaque essai, des flacons de 100 ml contenant la biomasse appropriée (fibres
d'aegagropiles ; BN, BP et BF) et une solution synthétique de bleu de méthylène à une
concentration initiale de 20 mg/L ont été préparés. L’absorbance est mesurée après agitation des
solutions durant le temps d’équilibre de chaque biomasse déterminée par la cinétique
d’adsorption.
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