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Tableau 9 : Résultats de calcul des paramètres du modèle de pseudo second-ordre type 1.
D’après ces résultats la correspondance optimale entre la capacité d’adsorption théorique (q e, calc
mg g
-1
) et la capacité d’adsorption expérimentale (q e, meas mg g
-1 ) démontre que la vitesse initiale
d’adsorption du chrome s’accorde avec l’évolution de sa capacité d’adsorption mentionnée dans
la figure 9.
En général, le modèle cinétique du pseudo-second ordre de Ho et Mckay, convient très bien à
l’adsorption des ions du chrome sur l’argile (Chakir et al., 2002).
III. Etude des Isothermes
Les isothermes d'adsorption ont un rôle majeure dans la détermination des capacités maximales
d'adsorption et dans la conception de nouveaux adsorbants ainsi que l’identification du type
d’adsorption devant se produire. L'ajustement des équations des isothermes d'adsorption aux
données expérimentales est donc indispensable dans notre étude.
Il convient toutefois de noter que les isothermes d'adsorption n'expliquent pas les processus
d'adsorption. Ils conduisent simplement à une comparaison de plusieurs systèmes entre eux (Bellir,
2002).
4.5
4.6
0.06
1.27
1
240
K2 : Constante de la vitesse d’adsorption, h : Vitesse initiale d’adsorption, tref : La plus
longue durée basée sur les expériences de cinétique.
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