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I.4.3. Type d’adsorption
L’isotherme d’adsorption du phénol sur charbon actif préparé en solution aqueuse obtenue
expérimentalement est montrée dans la figure 22. Cette isotherme est de type L qui caractérise une
adsorption monocouche et un adsorbant microporeux.
FIGURE 22: ISOTHERME EXPERIMENTALE D’ADSORPTION SUR CHARBON ACTIF PEPARE DU
PHENOL.
I.4.4. Modélisation d’isotherme d’adsorption
L’isotherme de type L déterminée peut être expliquée par le modèle de Langmuir et Freundlich
selon Giles et al. (1960). Pour cela, nous allons appliquer ces deux modèles à notre expérience
d’adsorption. Les paramètres de ces modèles d'adsorption ont été calculés par régression en utilisant
la forme linéaire des équations des isothermes (ÉQ. [5-6-8-20]). Les figures 23 et 24 donnent les
représentations graphiques des isothermes d’adsorption simulées par ces modèles.
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
1200
Qe(mg/g)
Ce (ppm)
Isotherme d'adsorption du phénol
I.4.3. Type d’adsorption
L’isotherme d’adsorption du phénol sur charbon actif préparé en solution aqueuse obtenue
expérimentalement est montrée dans la figure 22. Cette isotherme est de type L qui caractérise une
adsorption monocouche et un adsorbant microporeux.
FIGURE 22: ISOTHERME EXPERIMENTALE D’ADSORPTION SUR CHARBON ACTIF PEPARE DU
PHENOL.
I.4.4. Modélisation d’isotherme d’adsorption
L’isotherme de type L déterminée peut être expliquée par le modèle de Langmuir et Freundlich
selon Giles et al. (1960). Pour cela, nous allons appliquer ces deux modèles à notre expérience
d’adsorption. Les paramètres de ces modèles d'adsorption ont été calculés par régression en utilisant
la forme linéaire des équations des isothermes (ÉQ. [5-6-8-20]). Les figures 23 et 24 donnent les
représentations graphiques des isothermes d’adsorption simulées par ces modèles.
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200
400
600
800
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Qe(mg/g)
Ce (ppm)
Isotherme d'adsorption du phénol
