CHAPITRE III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
A partir de la figure (10) on remarque que la cinétique d’adsorption du bleu de méthylène se fait
en deux phases (pour les quatre échantillons) :
Première phase (0-30min) : une augmentation rapide de la quantité adsorbée au bout de 10, 20,
30 min de contact seulement. L’adsorption du bleu de méthylène a atteint un rendement de
fixation (taux d’élimination du colorant) de 60 % avec une capacité d’adsorption de (64.88
(mg/g) P. oceanica NT; 78.42 (mg/g) P. oceanica H2O2 ; 82.36 (mg/g) PS H3PO4 ; 90.84 (mg/g)
P. oceanica HNO3)
Deuxième phase (30-240min) : l’adsorption du bleu de méthylène attient sont équilibre à 60min
de contact avec une capacité d’adsorption de (70.02 (mg/g) P. oceanica NT ; 81.76 (mg/g) P.
oceanica H2O2 ; 86.56 (mg/g) P. oceanica H3PO4 ; 95.82 (mg/g) P. oceanica HNO3).
On constate qu’il y a eu une élimination rapide du colorant pendant les premières minutes, ceci
peut être interpréter par le nombre de site actifs libres disponibles à la surface de l’adsorbant.
Le tableau ci-dessous représente les valeurs expérimentales à l’équilibre de la capacité
d’adsorption et du taux de fixation du bleu de méthylène.
Tableau 17 : Les valeurs expérimentales à l’équilibre de la capacité d’adsorption
et du taux de fixation du bleu de méthylène
Adsorbant
La capacité
d’adsorption à
l’équilibre (mg/g)
Le taux de fixation
(%)
Le temps d’équilibre
(min)
PS NT
70.02
70.02
60
PS H2O2
81.76
81.76
60
PS H3PO4
86.56
86.56
60
PS HNO3
95.82
95.82
60
II.1.1. Modélisation de la cinétique d’adsorption
Afin de prévoir le mécanisme appliqué lors du processus d’adsorption, deux modèles cinétiques
ont été utilisés (le modèle cinétique du pseudo premier ordre et le modèle cinétiques du pseudo
second ordre). La sélection du meilleur modèle d’ajustement été basée sur la détermination du
coefficient de régression linéaire R
2
et de la quantité adsorbée à l’équilibre qe.
II.1.1.1. Modèle cinétique du pseudo premier ordre
L’équation linéaire du pseudo premier ordre est décrite comme suit :
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