CHAPITRE III : RESULTATS ET DISCUSSIONS
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Les figures 29, 30 et 31 dévoilent l’adéquation marquée des Qe théoriques du modèle de
Langmuir avec les Qe expérimentales pour les trois biosorbants (BN, BP et BF). Ce qui confirme
encore une fois l’aptitude de ce modèle à décrire le présent phénomène d’adsorption.
Une autre caractéristique essentielle de l’isotherme de Langmuir peut être exprimée en termes de
facteur de séparation, constante dimensionnelle ou paramètre d’équilibre RL, donné par
l’équation suivante (Bouhadjra et al., 2016) :
RL = 1 / (1 + (KL x C0)
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Ce paramètre divise, selon sa valeur, les isothermes en quatre types :
RL > 1 : Défavorable ; RL = 1 : Linéaire ; 0 < RL < 1 : Favorable ; RL = 1 : Irréversible.
Les résultats de calcul de RL en fonction de la concentration à sont présentés dans le tableau 20.
En effet les valeurs du paramètre d’équilibre RL (Tab. ) comprise entre 0 et 1 ont confirmés que
l’isotherme de Langmuir est de type favorable.
Par conséquent, les éventuelles hypothèses liées à ce phénomène de biosorption sont celles du
modèle de Langmuir, à savoir une adsorption en monocouche sur des sites actifs d’affinités
similaires, confirmant ainsi que les isothermes sont de type L, pour les trois biosorbants.
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
Qe
Ce
valeurs expérimentales(BF)
valeurs calculées (BF)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0
0,5
1
1,5
2
2,5
1/Qe
1/Ce
1/Qe(BF)
a
Figure 31: a ; Représentation graphique du modèle de Langmuir à 20°C, b ; Isothermes
d’adsorption de bleu de méthylène sur les fibres selon le modèle de Langmuir ; les points rouge
représentent les Qe théoriques (calculées) et les lignes bleu représentent les Qe expérimentales
; T = 20°C ; 0,5 g/L de BF ; pH =7,06 ; temps de contact total=120min (BF) ; C0 = 10, 20, 30,
40, 50, 75, 100, 120mg/l.
b
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