CHAPITRE III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Ce qui fait que le modèle cinétique du pseudo second ordre ajuste mieux la cinétique
d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres d’aegagropiles de Posidonia oceanica, et que
l’adsorption du bleu de méthylène est un processus de chimisorption impliquant l’échange d’ions
ou le partage d’électrons entre les cations du colorant et les groupes fonctionnels (principalement
des groupes hydroxyles et carboxyles) des cellule de la biomasse. (Z. AKSU et al, 2000 ;
C.NAMASIVAYAM et al, 2002 ; V VADIVELAN, et al 2005).
II.2. Isotherme d’adsorption du bleu de méthylène
La description des isothermes d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres d’aegagropiles de
posidonie traitées a été réalisé en appliquant les modèle à deux paramètres de Freundlich,
Langmuir type 1 et Temkin (voir tableau 9 en généralité).
L’isotherme d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres de posidonie est représentée dans la
figure ci-dessous :
Figure 13 : Les isothermes d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres de posidonie
(m =100mg ; C0= (50mg/l-250mg/l) ; V=50ml ; T=20±0.2°C ; pH= 5.03±0.1)
De la figure (13) on constate qu’il y a une variation de la concentration à l’équilibre de
l’adsorbat, due à la variation de sa concentration initiale, d’où la quantité de bleu de méthylène
adsorbée à l’équilibre est proportionnelle à sa concentration à l’équilibre. En effet en augmentant
la concentration initiale de 50mg/l à 250mg/l, la concentration à l’équilibre augmente ceci
implique que Qe augmente. Par ailleurs on remarque que le traitement subi par les fibres de
posidonie affecte positivement l’adsorption du bleu de méthylène avec une capacité maximale
d’adsorption de (85.99mg/g) retrouvée chez les fibres de posidonie traitées par l’acide nitrique
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Ce qui fait que le modèle cinétique du pseudo second ordre ajuste mieux la cinétique
d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres d’aegagropiles de Posidonia oceanica, et que
l’adsorption du bleu de méthylène est un processus de chimisorption impliquant l’échange d’ions
ou le partage d’électrons entre les cations du colorant et les groupes fonctionnels (principalement
des groupes hydroxyles et carboxyles) des cellule de la biomasse. (Z. AKSU et al, 2000 ;
C.NAMASIVAYAM et al, 2002 ; V VADIVELAN, et al 2005).
II.2. Isotherme d’adsorption du bleu de méthylène
La description des isothermes d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres d’aegagropiles de
posidonie traitées a été réalisé en appliquant les modèle à deux paramètres de Freundlich,
Langmuir type 1 et Temkin (voir tableau 9 en généralité).
L’isotherme d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres de posidonie est représentée dans la
figure ci-dessous :
Figure 13 : Les isothermes d’adsorption du bleu de méthylène sur les fibres de posidonie
(m =100mg ; C0= (50mg/l-250mg/l) ; V=50ml ; T=20±0.2°C ; pH= 5.03±0.1)
De la figure (13) on constate qu’il y a une variation de la concentration à l’équilibre de
l’adsorbat, due à la variation de sa concentration initiale, d’où la quantité de bleu de méthylène
adsorbée à l’équilibre est proportionnelle à sa concentration à l’équilibre. En effet en augmentant
la concentration initiale de 50mg/l à 250mg/l, la concentration à l’équilibre augmente ceci
implique que Qe augmente. Par ailleurs on remarque que le traitement subi par les fibres de
posidonie affecte positivement l’adsorption du bleu de méthylène avec une capacité maximale
d’adsorption de (85.99mg/g) retrouvée chez les fibres de posidonie traitées par l’acide nitrique
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