Résultats et discussions
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Ainsi, la vitesse initiale d’adsorption du cadmium pour les échantillons A et B correspond à
l’évolution de la capacité d’adsorption.
3. Etude thermodynamique
Le phénomène de l’adsorption est toujours accompagné d’un processus thermique (Ramesh, 2005).
Le résultat de l’effet de la température sur l’adsorption du Cd(II) sur les deux échantillons, est
présenté dans les figures suivantes :
Figure 4 : Effet de la température de la solution sur le taux d’élimination du Cd (II) par l’argile sur
l’échantillon A (C0 = 150 mg/l ; ma = 0,5 g ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
Figure 5 : Effet de la température de la solution sur le taux d’élimination du Cd (II) par l’argile sur
l’échantillon B (C0 = 150 mg/l ; ma = 0,5 g ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
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Echantillon A
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T (K)
Echantillon B
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Ainsi, la vitesse initiale d’adsorption du cadmium pour les échantillons A et B correspond à
l’évolution de la capacité d’adsorption.
3. Etude thermodynamique
Le phénomène de l’adsorption est toujours accompagné d’un processus thermique (Ramesh, 2005).
Le résultat de l’effet de la température sur l’adsorption du Cd(II) sur les deux échantillons, est
présenté dans les figures suivantes :
Figure 4 : Effet de la température de la solution sur le taux d’élimination du Cd (II) par l’argile sur
l’échantillon A (C0 = 150 mg/l ; ma = 0,5 g ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
Figure 5 : Effet de la température de la solution sur le taux d’élimination du Cd (II) par l’argile sur
l’échantillon B (C0 = 150 mg/l ; ma = 0,5 g ; pH = 5 ± 0,2 ; t = 4h).
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Echantillon A
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Echantillon B
