Résultats et discussion
Isothermes d’adsorption
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L’isotherme du Pb appartient au type L de part son allure, car cette dernière stipule qu’à de
faibles concentrations de la solution en Pb
2+ , l’adsorption est rapide ce qui suggère une
diminution considérable des sites actifs libres avec la progression de l’adsorption
(Barka, 2004 ; in Khalfani et Keraghel, 2011).
Selon l’UICPA, l’adsorption du Plomb peut être classée dans le Type I (Annexe 6), celui-ci
caractérise un adsorbant dont le volume microporeux est élevé, il y aura une saturation des
sites actifs dès les faibles concentrations puis arrivé à des concentrations plus élevés, un
long plateau indique une faible formation de multicouches. Cette description semble
concorder avec la figure 13 (Sun et Meunier, 2003 in Lahmer, 2010).
Par ailleurs, (Romera et al., 2007) ont trouvé que le modèle de Langmuir représentait le
mieux l’adsorption du Pb, Cd et du Zn par six algues dont deux algues brunes, ce qui
conforte notre choix de ce modèle et sa représentabilités pour ce phénomène d’adsorption.
Les valeurs de la capacité d’adsorption du modèle théorique de Langmuir type 1 semblent
adéquates à celles expérimentales. Ce qui confirme que ce modèle représente le mieux le
phénomène d’adsorption dans notre cas.
La figure 14 représente la modélisation de l’isotherme 20°C par le modèle de Temkin.
Le modèle de Temkin représente bien l’adsorption des trois métaux, de ce fait, on peut dire
qu’il existe une distribution uniforme des énergies de liaisons en plus de l’existence
d’interactions indirectes adsorbat-adsorbat (Khambhaty et al., 2009 in Khalfani et
Keraghel, 2011).
0
20
40
60
80
100
0
50
100
150
Ce (mg/l)
Qe(mg/g)
Pb 2+ exp
Pb 2+ cal
Figure 14 : Modélisation de l'isotherme 20°C par le modèle de
Temkin
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