Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12266
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Élément Dublin CoreValeurLangue
dc.contributor.authorOUARI, WEFA-
dc.date.accessioned2018-01-11T08:05:17Z-
dc.date.available2018-01-11T08:05:17Z-
dc.date.issued2017-06-19-
dc.identifier.citationSalle des thèsesen_US
dc.identifier.otherMS-541.39-75-01-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12266-
dc.description.abstractL’objectif de ce modeste travail était focalisé sur le développement des procédés photocatalytiques. Les études réalisées montrent que les procédés d’oxydation avancée photochimique sont opérants pour le traitement des eaux polluées par des colorants de textiles. Cette action a été effectuée par la mise en pratique oxydante des radicaux hydroxyles produits en milieu catalytique. Les radicaux hydroxyles sont capables de dégrader la quasi-totalité des polluants organiques persistant dus à leur grande réactivité et leur pouvoir oxydant très élevé. En premier lieu, nous avons déterminé le photo-catalyseur optimal parmi les échantillons élaborés avec différentes teneurs. Pour ce faire, le Congo red à été utilisé comme polluant modèle. La comparaison entre les catalyseurs a montrée que l’élimination de colorant n’était pas limitée par le transfert simple de matière mais aussi par une réaction de dégradation photo-catalytique manifestée par le fer intercalé sur la Montmorillonite K10. Parmi les photo-catalyseurs, l’échantillon 5mmol Fe-PLK10 a montrée une bonne corrélation entre l’adsorption et l’activité photo-catalytique. L’effet synergétique enregistré en appliquant ce processus est dû à la combinaison entre le procédé Fenton et la photo-catalyse engendrant un système photo-redox. Par la suite l’étude de l’effet de quelque paramètres sur l’efficacité du processus montre que le pH, la concentration de la solution du congo red , le volume de l’oxydant ainsi que le temps peuvent être optimisés. Le rendement le plus élevé obtenu est de l’ordre de 96% mais avec les conditions suivantes on pourra atteindre les 100 % :  pH : 10 (basique, niveau haut (+1))  [CR] : 10-4 M (niveau bas (-1))  VH2O2 : 52 μL (au centre (0))  mcata : 0,066 g (au centre (0))  t (temps) : 60 min (niveau haut (+1)) Nous pouvons conclure, d’après cette étude que le processus d’oxydation par un photocatalyseur a base d’argile pourrait être économique et efficace pour éliminer a la fois une large partie des polluants organiques ainsi que les métaux lourds qui coexistent dans les eaux usées industrielles. En général, ce mémoire vise essentiellement le développement du traitement photocatalytique de l’eau ; il fait donc trouver le meilleur moyen d’appliquer ces procédés pour éliminer le plus possible de polluants (colorants). Ainsi, l’utilisation de l’argile de synthèse qui est plus au moins peu couteuse avec des irradiations UV qui pourront être alimentés par l’énergie solaire, l’étendue de l’étude rend cette méthode une alternative propre qui s’inscrit dans une perspective de développement durable.en_US
dc.language.isofren_US
dc.publisher11-01-2018en_US
dc.subjectOxydation des colorants par POAs sur catalyseurs à base d’argile commerciale K10 modifiée.en_US
dc.titleOxydation des colorants par POAs sur catalyseurs à base d’argile commerciale K10 modifiée.en_US
dc.typeThesisen_US
Collection(s) :Master en chimie

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Oxydation-des-colorants-par-POAs-sur-catalyseurs-a-base-dargile.pdfCD1,92 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


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