Annexe 3 : Cinétique d’adsorption
75
y = 2,558x + 34,51
R² = 0,732
y = 4,382x + 2,001
R² = 0,826
y = 2,928x + 14,07
R² = 0,877
0
10
20
30
40
50
60
0
1
2
3
4
5
6
Qt(mg/g) cal
ln t
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
y = 0,059x + 3,56
R² = 0,726
y = 0,267x + 1,872
R² = 0,795
y = 0,12x + 2,763
R² = 0,871
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0,00
2,00
4,00
6,00
Qt (mg/g) cal
Temps (min)
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
Linéarisation des modèles de la cinétique d’adsorption
Figure 22 : Linéarisation du modèle du pouvoir fractionnel
Figure 24 : Linéarisation du modèle du zéro ordre
y = 0,029x + 42,48
R² = 0,392
y = 0,053x + 15,44
R² = 0,492
y = 0,038x + 22,88
R² = 0,589
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
Q t (mg/g)
Temps (min)
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
Figure 21 : Linéarisation du modèle d'Elovich
y = 0,0007x + 3,7466
R² = 0,3845
y = 0,003x + 2,699
R² = 0,447
y = 0,001x + 3,126
R² = 0,569
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
0
50
100
150
200
ln (Qt)
Temps (min)
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
Figure 23 : Linéarisation du modèle du premier ordre
75
y = 2,558x + 34,51
R² = 0,732
y = 4,382x + 2,001
R² = 0,826
y = 2,928x + 14,07
R² = 0,877
0
10
20
30
40
50
60
0
1
2
3
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6
Qt(mg/g) cal
ln t
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
y = 0,059x + 3,56
R² = 0,726
y = 0,267x + 1,872
R² = 0,795
y = 0,12x + 2,763
R² = 0,871
0
0,5
1
1,5
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2,5
3
3,5
4
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0,00
2,00
4,00
6,00
Qt (mg/g) cal
Temps (min)
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
Linéarisation des modèles de la cinétique d’adsorption
Figure 22 : Linéarisation du modèle du pouvoir fractionnel
Figure 24 : Linéarisation du modèle du zéro ordre
y = 0,029x + 42,48
R² = 0,392
y = 0,053x + 15,44
R² = 0,492
y = 0,038x + 22,88
R² = 0,589
0
10
20
30
40
50
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0
50
100
150
200
Q t (mg/g)
Temps (min)
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
Figure 21 : Linéarisation du modèle d'Elovich
y = 0,0007x + 3,7466
R² = 0,3845
y = 0,003x + 2,699
R² = 0,447
y = 0,001x + 3,126
R² = 0,569
0,00
0,50
1,00
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0
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150
200
ln (Qt)
Temps (min)
Pb 2+
Cd 2+
Zn 2+
Figure 23 : Linéarisation du modèle du premier ordre
