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FIGURE 23: ISOTHERME EXPERIMENTALE D’ADSORPTION DU PHENOL SUR
CHARBON ACTIF SIMULEE PAR LE MODELE LANGMUIR.
FIGURE 24: ISOTHERME EXPERIMENTALE D’ADSORPTION DU PHENOL SUR
CHARBON ACTIF SIMULEE PAR LE MODELE FREUNDLICH.
Les constantes de Langmuir et Freundlich des isothermes d’adsorption sur charbon actif préparé
sont donnés dans le tableau représenté ci-dessous.
Le facteur de séparation R L spécifié au modèle de Langmuir est utilisé pour prédire si le système
d’adsorption est "favorable" ou "défavorable.
y = 33,978x + 0,0411
R² = 0,9934
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0
0,002 0,004 0,006 0,008
0,01
1/Qe
1/Ce
Isotherme d'adsorption du phénol simulée par
modèle Langmuir
1/Qe
Linéaire (1/Qe)
y = 0,5886x - 1,5898
R² = 0,9839
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
2
4
6
8
Ln
Qe
Ln Ce
Isotherme d'adsorption du phénol simulée par
modèle Feundlich
Ln Qe
Linéaire (Ln Qe)
FIGURE 23: ISOTHERME EXPERIMENTALE D’ADSORPTION DU PHENOL SUR
CHARBON ACTIF SIMULEE PAR LE MODELE LANGMUIR.
FIGURE 24: ISOTHERME EXPERIMENTALE D’ADSORPTION DU PHENOL SUR
CHARBON ACTIF SIMULEE PAR LE MODELE FREUNDLICH.
Les constantes de Langmuir et Freundlich des isothermes d’adsorption sur charbon actif préparé
sont donnés dans le tableau représenté ci-dessous.
Le facteur de séparation R L spécifié au modèle de Langmuir est utilisé pour prédire si le système
d’adsorption est "favorable" ou "défavorable.
y = 33,978x + 0,0411
R² = 0,9934
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0
0,002 0,004 0,006 0,008
0,01
1/Qe
1/Ce
Isotherme d'adsorption du phénol simulée par
modèle Langmuir
1/Qe
Linéaire (1/Qe)
y = 0,5886x - 1,5898
R² = 0,9839
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
2
4
6
8
Ln
Qe
Ln Ce
Isotherme d'adsorption du phénol simulée par
modèle Feundlich
Ln Qe
Linéaire (Ln Qe)
