Résultats et discussions
59
de la même étude, la capacité d'adsorption à l'équilibre a clairement augmentée avec
l'augmentation de la concentration initiale du Pb.
De plus, les isothermes d’adsorption pour les cinq métaux n’atteignent pas de plateau et
montent d’une manière continue. Il serait donc judicieux de faire des essais avec des
concentrations initiales en ions métalliques supérieures à 250mg/L afin de voir l’évolution de
la courbe au-delà des points testés et d’atteindre le point de saturation de la biomasse
(Lassabatere, 2002).
L’étude de la fraction soluble (COD) relarguée par les fibres de Posidonie est primordiale
avant de pouvoir se prononcer sur l’usage d’un biosorbant dans le traitement des eaux
puisqu’elle permet de quantifier la fraction polluante émise par le biosorbant, et par là de
connaitre sa capacité à colorer l’eau.
De même, il serait intéressant de quantifier le taux de pectine contenu dans cette biomasse ainsi
que celui de la lignine et des tanins. Ces derniers confèreraient au matériau de bonnes
propriétés adsorbantes vis-à-vis des ions métalliques en solution aqueuse
4
.
Vu la forte influence qu’exerce la composition élémentaire d’un adsorbant sur sa chimie de
surface, l’étude de ce paramètre s’avère indispensable pour mieux comprendre les
mécanismes d’adsorption mis en jeu. Ncibi et al. (2009) ont relevé que les fibres de Posidonie
été caractérisées par 42,1% de Carbone, 34,66% d'oxygène et 6,44% d'hydrogène. Ce qui
explique les types de liaisons obtenues par spectroscopie IR (O-H, C-O, C-H, C-C).
Pour ce qui a trait à l’optimisation du pouvoir biosorbant des fibres de P.oceanica, la
combinaison de plusieurs biosorbants ayant des affinités différentes vis-à-vis des ions
métalliques, permettrait d’assurer une meilleure fixation de ces derniers. En effet, lors de
l’étude de la fixation de métaux lourds sur des algues marines, Leusch et al. ont obtenu la
séquence d’affinité suivante : Pb
2+
>Cd
2+
>Cu
2+
>Ni
2+
>Zn
2+
pour le Sargassum fluitans
5
. Le
cadmium étant l’élément le moins adsorbé dans la présente étude, une association éventuelle
avec cette algue pourrait faire augmenter le rendement du processus. Cette supposition reste
du moins à prouver par des essais supplémentaires.
Notons aussi que le pouvoir adsorbant des fibres de Posidonie a été testé, en premier lieu,
pour la fixation des contaminants organiques tels que les colorants (Ncibi et al., 2006, 2007,
2008, 2009 ; Guezguez
6
) et plus récemment sur les polluants inorganiques (Wahab et al.
7
;
Izquierdo
8
; Ncibi et al., 2009). Ce matériau a même fait l’objet d’une modification chimique
par traitement à l’anhydride succinique
9
et au HCl (Allouche et al., 2011). (Voir Tab 13 en
Annexe 5). Par comparaison, les fibres de Posidonie présentent un comportement préférentiel
pour l’adsorption des ions à charge positive tels que les cations métalliques. Cette
caractéristique serait imputable notamment à sa tendance électronégative.
4 Reddad, 2002 in Joseph, 2009.
5 Leusch et al. (2005) in idem.
6 Guezguez et al., 2009 in Allouche et al., 2011.
7 Wahab et al., 2010 in idem.
8 Izquierdo, 2010 in idem.
9 Chadlia, 2009 in idem.
59
de la même étude, la capacité d'adsorption à l'équilibre a clairement augmentée avec
l'augmentation de la concentration initiale du Pb.
De plus, les isothermes d’adsorption pour les cinq métaux n’atteignent pas de plateau et
montent d’une manière continue. Il serait donc judicieux de faire des essais avec des
concentrations initiales en ions métalliques supérieures à 250mg/L afin de voir l’évolution de
la courbe au-delà des points testés et d’atteindre le point de saturation de la biomasse
(Lassabatere, 2002).
L’étude de la fraction soluble (COD) relarguée par les fibres de Posidonie est primordiale
avant de pouvoir se prononcer sur l’usage d’un biosorbant dans le traitement des eaux
puisqu’elle permet de quantifier la fraction polluante émise par le biosorbant, et par là de
connaitre sa capacité à colorer l’eau.
De même, il serait intéressant de quantifier le taux de pectine contenu dans cette biomasse ainsi
que celui de la lignine et des tanins. Ces derniers confèreraient au matériau de bonnes
propriétés adsorbantes vis-à-vis des ions métalliques en solution aqueuse
4
.
Vu la forte influence qu’exerce la composition élémentaire d’un adsorbant sur sa chimie de
surface, l’étude de ce paramètre s’avère indispensable pour mieux comprendre les
mécanismes d’adsorption mis en jeu. Ncibi et al. (2009) ont relevé que les fibres de Posidonie
été caractérisées par 42,1% de Carbone, 34,66% d'oxygène et 6,44% d'hydrogène. Ce qui
explique les types de liaisons obtenues par spectroscopie IR (O-H, C-O, C-H, C-C).
Pour ce qui a trait à l’optimisation du pouvoir biosorbant des fibres de P.oceanica, la
combinaison de plusieurs biosorbants ayant des affinités différentes vis-à-vis des ions
métalliques, permettrait d’assurer une meilleure fixation de ces derniers. En effet, lors de
l’étude de la fixation de métaux lourds sur des algues marines, Leusch et al. ont obtenu la
séquence d’affinité suivante : Pb
2+
>Cd
2+
>Cu
2+
>Ni
2+
>Zn
2+
pour le Sargassum fluitans
5
. Le
cadmium étant l’élément le moins adsorbé dans la présente étude, une association éventuelle
avec cette algue pourrait faire augmenter le rendement du processus. Cette supposition reste
du moins à prouver par des essais supplémentaires.
Notons aussi que le pouvoir adsorbant des fibres de Posidonie a été testé, en premier lieu,
pour la fixation des contaminants organiques tels que les colorants (Ncibi et al., 2006, 2007,
2008, 2009 ; Guezguez
6
) et plus récemment sur les polluants inorganiques (Wahab et al.
7
;
Izquierdo
8
; Ncibi et al., 2009). Ce matériau a même fait l’objet d’une modification chimique
par traitement à l’anhydride succinique
9
et au HCl (Allouche et al., 2011). (Voir Tab 13 en
Annexe 5). Par comparaison, les fibres de Posidonie présentent un comportement préférentiel
pour l’adsorption des ions à charge positive tels que les cations métalliques. Cette
caractéristique serait imputable notamment à sa tendance électronégative.
4 Reddad, 2002 in Joseph, 2009.
5 Leusch et al. (2005) in idem.
6 Guezguez et al., 2009 in Allouche et al., 2011.
7 Wahab et al., 2010 in idem.
8 Izquierdo, 2010 in idem.
9 Chadlia, 2009 in idem.
