CHAPITRE III : RESULTAT ET DISCUSSIONS
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T = 273.15 à 323.15 k ; pH = 5± 0.2 ; t = 4h).
D’après la figure III.7,les résultats montrent que les isothermes de ces températures ont
presque la même allure. L’allure de ces isothermes sont étendues pour les concentrations
élevées.
Donc, on conclut qu’iles correspondent à des isothermes de type L.
Ces isothermes de classe L présentent à faible concentration en solution, une concavité
tournée vers le bas qui traduit une diminution des sites libres au fur et à mesure de la
progression de l’adsorption.
Les isothermes de type L sont associés généralement à l’adsorption des substrats ioniques
avec une faible concurrence des molécules de solvant (Giles et Smith, 1974 in Boujelben et
al., 2009).
III.3.1. Modélisation des isothermes d’adsorption
A partir de cette étude expérimentale ; on optimise la conception d’un système d’adsorption,
donc il est important d’établir avant quel modèle d’isotherme le plus approprié.On utilise
diverses équations celle de Langmuir, Freundlich, Temkin et Dubinin-radushkevich ont été
utilisées pour décrire les caractéristiques d’équilibre d’adsorption du chrome sur l’argile.
Dans cette étude la température joue un rôle important dans ce mécanisme d’adsorption.
On prend un exemple de température à 273.15 K dans un tableau ; Les paramètres
d’adsorption du chrome obtenue à partir de la mise en place des différents modèles
d’isotherme avec les données expérimentales à T = 273.15,ainsi le calcul des fonctions
d’erreurs, sont présentées respectivement dans les tableaux 2 et en annexe II,et concernant le
reste des températures dans notre étude.
Tableau III.2 : paramètres des isothermes d’adsorption du Cr (VI) sur l’argile à
T = 273.15 k.
Métal Modèle de Langmuir
Modèle de Freundlich
qmKLRL
R
2
(mg/g)
(l/mg)
1/n
Kf(l/g)
R
2
32.78
0.03
0.39
0.9361
0.754
1.25
0.9871
Modèle de Temkin
Modèle de Dubinin-radushkevich
BT
AT
bT
R
2
(J/mol)
(l/mg)
qmD-R
KD-R
E’
R
2
(mg/g)
(mol
2 /KJ
2 ) (KJ/mol)
454.67 0.48 454.670.9457
10.78 2,00E-06
0.5
0.8088
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