Adsorption Du Bleu De Methylene Sur Charbon Actif Pdf
La cinétique d'adsorption du bleu de Méthylène par le charbon actif de Merck a été étudiée en appliquant les modèles de Lagergren (premier ordre et deuxième ordre) et la diffusion intraparticulaire Mode opératoire Dans une série de béchers on introduit 0. 2g d'adsorbant et on y ajoute 25ml de solution du bleu de Méthylène de concentration initiale connue, l'ensemble est agité pendant 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 et 120 minutes puis filtré et analysé par spectrophotométrie. L'étude cinétique de premier ordre est définie par la linéarité de log[𝑞 𝑒1 − 𝑞 𝑡] en fonction du temps, les résultats obtenus sont représentés le tableau 10 et graphiquement sur la figure 17. Figure 17. Balais de Charbon pour Bosch Meuleuse GWS 20-230 - 6,3x16x22mm. Représentation graphique de modèle de Lagergren d'ordre1 pour l'adsorption du bleu de Méthylène par le charbon actif de Merck D'après la figure 17 on remarque que les coefficients de corrélation pour les deux concentrations sont petits donc la réaction n'est pas du premier ordre. L'étude cinétique de deuxième ordre est définie par la linéarité de t qt en fonction du temps, les résultats obtenus sont représentés graphiquement sur le figure 18.
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-1, 500 -1, 000 -0, 500 0, 000 0, 500 1, 000 1, 500 2, 000 2, 500 3, 000 3, 500 0 50 100 log(q e -qt) t 1800 mg/L 2000 mg/L Chapitre IV: Partie expérimentale 37 Figure 18. Connaissance des énergies : infos pétrole,énergie renouvelable,photovoltaïque. Représentation graphique de modèle de Lagergren d'ordre 2 pour D'après la figure 18 on remarque les coefficients de corrélation pour les deux concentrations sont très élevés donc la réaction est du deuxième ordre. L'étude cinétique de la diffusion intraparticulaire est définie par la linéarité de q t en fonction du temps, les résultats obtenus sont représentés graphiquement sur le figure 19. Figure 19. Représentation graphique de la diffusion intraparticulaire pour l'adsorption du Bleu de Méthylène par le charbon actif de Merck 0, 0000 0, 1000 0, 2000 0, 3000 0, 4000 0, 5000 0, 6000 0 50 100 150 t/q 205, 00 210, 00 215, 00 220, 00 225, 00 230, 00 235, 00 240, 00 245, 00 250, 00 255, 00 0, 000 2, 000 4, 000 6, 000 8, 000 10, 000 qt (m g/g) t1/2 ( min 1/2) 1800 mg/L 2000 mg/L 38 L'application de L'équation de diffusion intraparticulaire aux données expérimentales.
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