CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS
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Les résultats obtenus montrent que les valeurs théoriques de Qe concordent très bien avec les
valeurs expérimentales de Qe dans le cadre de la cinétique de pseudo-second ordre. Pour le
modèle de pseudo-second ordre, les coefficients de corrélation sont très élevés proche de 1 ; pour
la biomasse naturelle (R² = 1) et protonée (R² = 0,9998) ainsi que pour la biomasse traitée au
formaldéhyde (R² = 0,9996)(Tab.18). En revanche, les autres modèles présentent des coefficients
de corrélation plus faibles pour les trois types de biomasses (BN, BP et BF), indiquant une
description moins précise des cinétiques d'adsorption des fibres d’aegagropiles de Posidonie. Les
coefficients de corrélation sont inférieurs à 0,72 pour le modèle pseudo-premier ordre, inférieurs
à 0,85 pour le modèle de Natarajan et Khalaf, inférieurs à 0,6 pour le modèle de diffusion intraarticulaire, et inférieurs à 0,89 pour le modèle Elovich (Tab.19).
En revanche, pour le modèle du pseudo premier ordre, le modèle de Natarajan et Khalaf, le
modèle d'Elovich et la diffusion intra-articulaire, ont les grandes valeurs d’erreurs par rapport à
celle du pseudo second ordre, indique une mauvaise description des cinétiques d’adsorption des
différents biosorbants (BN,BP et BF)
Ces resultats indiquent que le système d'adsorption suit le modèle de pseudo-second ordre, qui
est basé sur l'hypothèse que la vitesse est limitée par une biosorption chimique impliquant des
forces de valence par le partage ou l'échange d'électrons entre les cations du colorant (bleu de
méthylène) et le biosorbant (BN,BP et BF) (Aksu and Tezer, 2000; Vadivelan and Kumar, 2005).
En conclusion, le modèle cinétique de pseudo-second ordre est le plus adapté pour décrire la
cinétique d'adsorption du bleu de méthylène sur les fibres d’aegagropiles de Posidonie oceanica
0
20
40
60
80
100
0
100
200
300
400
t/Qt
t (min)
BF
a
0
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
Quantité
absorbée
(mg/g)
t(min)
Qt exp BF
Qt cal BF
b
Figure 27: a ; Représentation graphique du modèle de Pseudo second- ordre à 20°C, b ;
Isothermes d’adsorption de bleu de méthylène sur les fibres selon le modèle de Pseudo secondordre; les points rouge représentent les Qe théoriques (calculées) et les lignes bleu représentent
les Qe théoriques (calculées) et les lignes bleu représentent les Qe expérimentales ; T = 20°C ;
0,5 g/L de BN ; pH =7,06 ;C0 = 20 mg/l.
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Les résultats obtenus montrent que les valeurs théoriques de Qe concordent très bien avec les
valeurs expérimentales de Qe dans le cadre de la cinétique de pseudo-second ordre. Pour le
modèle de pseudo-second ordre, les coefficients de corrélation sont très élevés proche de 1 ; pour
la biomasse naturelle (R² = 1) et protonée (R² = 0,9998) ainsi que pour la biomasse traitée au
formaldéhyde (R² = 0,9996)(Tab.18). En revanche, les autres modèles présentent des coefficients
de corrélation plus faibles pour les trois types de biomasses (BN, BP et BF), indiquant une
description moins précise des cinétiques d'adsorption des fibres d’aegagropiles de Posidonie. Les
coefficients de corrélation sont inférieurs à 0,72 pour le modèle pseudo-premier ordre, inférieurs
à 0,85 pour le modèle de Natarajan et Khalaf, inférieurs à 0,6 pour le modèle de diffusion intraarticulaire, et inférieurs à 0,89 pour le modèle Elovich (Tab.19).
En revanche, pour le modèle du pseudo premier ordre, le modèle de Natarajan et Khalaf, le
modèle d'Elovich et la diffusion intra-articulaire, ont les grandes valeurs d’erreurs par rapport à
celle du pseudo second ordre, indique une mauvaise description des cinétiques d’adsorption des
différents biosorbants (BN,BP et BF)
Ces resultats indiquent que le système d'adsorption suit le modèle de pseudo-second ordre, qui
est basé sur l'hypothèse que la vitesse est limitée par une biosorption chimique impliquant des
forces de valence par le partage ou l'échange d'électrons entre les cations du colorant (bleu de
méthylène) et le biosorbant (BN,BP et BF) (Aksu and Tezer, 2000; Vadivelan and Kumar, 2005).
En conclusion, le modèle cinétique de pseudo-second ordre est le plus adapté pour décrire la
cinétique d'adsorption du bleu de méthylène sur les fibres d’aegagropiles de Posidonie oceanica
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t(min)
Qt exp BF
Qt cal BF
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Figure 27: a ; Représentation graphique du modèle de Pseudo second- ordre à 20°C, b ;
Isothermes d’adsorption de bleu de méthylène sur les fibres selon le modèle de Pseudo secondordre; les points rouge représentent les Qe théoriques (calculées) et les lignes bleu représentent
les Qe théoriques (calculées) et les lignes bleu représentent les Qe expérimentales ; T = 20°C ;
0,5 g/L de BN ; pH =7,06 ;C0 = 20 mg/l.
