Etudes bibliographiques
Adsorption
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5. Application de l’adsorption
Les procédés d’adsorption sont utilisés dans divers domaine :
La séparation de composés chimiques ;
La décoloration des jus sucrés ;
La purification de divers produits pétroliers et de matières grasse animales et végétales,
Le traitement des eaux ;
La dessiccation de produits organiques industriels … etc.
6. Cinétique d’adsorption
Pour étudier la cinétique, on détermine la capacité de fixation (qt) en fonction du temps.
L’équilibre d’adsorption est pratiquement atteint après un certains temps de contact adsorbantadsorbat.
Les relations (1) et (2) représentent respectivement la quantité (qt) adsorbée à un temps (t) et le
taux d’élimination :
qt = (C0– Ct) V/ ma
(1)
E (%) = (C0 – Ct) / C0 * 100
(2)
qt : quantité adsorbée à un temps t (mg/g) ;
V : volume de la solution (l) ;
ma : masse d’adsorbant (g) ;
C0 : concentrations initiale de l’adsorbat (mg/l) ;
Ct : concentrations de l’adsorbat à un temps t (mg/l).
Toutes les études d’adsorption de solutés reposent sur la détermination des concentrations des
substances étudiées dans une phase liquide. Or l’interprétation dépend de la nature du système
étudié (Gherbi, 2008). Une représentation simple peut se faire par trois modèles (Errais, 2011) :
Le matériau adsorbant est non poreux et il y aura adsorption rapide sur les surfaces qui
sont directement accessibles (situation rencontrée avec des suspensions de particules de
kaolinite).
Le matériau adsorbant est poreux et les surfaces adsorbantes ne sont pas toutes
accessibles. La vitesse d’adsorption dépend de la vitesse de diffusion dans les espaces
Adsorption
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5. Application de l’adsorption
Les procédés d’adsorption sont utilisés dans divers domaine :
La séparation de composés chimiques ;
La décoloration des jus sucrés ;
La purification de divers produits pétroliers et de matières grasse animales et végétales,
Le traitement des eaux ;
La dessiccation de produits organiques industriels … etc.
6. Cinétique d’adsorption
Pour étudier la cinétique, on détermine la capacité de fixation (qt) en fonction du temps.
L’équilibre d’adsorption est pratiquement atteint après un certains temps de contact adsorbantadsorbat.
Les relations (1) et (2) représentent respectivement la quantité (qt) adsorbée à un temps (t) et le
taux d’élimination :
qt = (C0– Ct) V/ ma
(1)
E (%) = (C0 – Ct) / C0 * 100
(2)
qt : quantité adsorbée à un temps t (mg/g) ;
V : volume de la solution (l) ;
ma : masse d’adsorbant (g) ;
C0 : concentrations initiale de l’adsorbat (mg/l) ;
Ct : concentrations de l’adsorbat à un temps t (mg/l).
Toutes les études d’adsorption de solutés reposent sur la détermination des concentrations des
substances étudiées dans une phase liquide. Or l’interprétation dépend de la nature du système
étudié (Gherbi, 2008). Une représentation simple peut se faire par trois modèles (Errais, 2011) :
Le matériau adsorbant est non poreux et il y aura adsorption rapide sur les surfaces qui
sont directement accessibles (situation rencontrée avec des suspensions de particules de
kaolinite).
Le matériau adsorbant est poreux et les surfaces adsorbantes ne sont pas toutes
accessibles. La vitesse d’adsorption dépend de la vitesse de diffusion dans les espaces
