Chapitre III
Résultats et discussions
95
A-3-3 Surface spécifique (BET) et porosité
Les résultats présentés dans le tableau 33, indiquent que la surface spécifique et
le volume des pores augmentent avec la diminution de la granulométrie, plus la
granulométrie est fine plus la surface de contact est élevée. Ce résultat est en accord
avec les études sur l’évolution de la surface spécifique avec le broyage des matériaux
divisés. En effet, il a été démontré que le broyage d’un matériau divisé fait augmenter sa
surface spécifique. En revanche, le traitement thermique des matériaux contenant de
l’argile peut engendrer un colmatage des pores suivi d’une forte diminution de leurs
surfaces spécifiques, ceci explique le fait que les plus faibles valeurs ont été obtenues
pour le sédiment traité (Hamdi, 1998).
Tableau 33 : Surface spécifique et volume des pores des sédiments utilisés.
Paramètres < 40µm 40 < < 100µm
100 < < 200µm
Sédiment traité
S BET , m
2 /g
10,22
7,45
5,23
4,44
Vp, cm
3 /g
0,213
0,153
0,137
0,09
A-4 Analyse par Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourrier
La spectroscopie infra rouge à transformée de fourrier a été utilisée pour
caractériser les différentes liaisons chimiques superficielles des matrices sédimentaires
utilisées. La spectroscopie infrarouge en décelant la présence des groupements OH, est
précieuse car les propriétés des argiles sont intimement liées à la présence de
groupement hydroxyle structuraux et de molécules d’eau adsorbées. Ces éléments sont
difficilement mis en évidence par les études de la diffraction des RX.
D’une manière générale, les spectres infrarouges des systèmes phylosilicatés
montrent la présence des bandes d’absorption situées aux environs de 3400 cm
-1 et de
1630 cm
-1 qui caractérisent l’état hydraté de ces argiles.
Résultats et discussions
95
A-3-3 Surface spécifique (BET) et porosité
Les résultats présentés dans le tableau 33, indiquent que la surface spécifique et
le volume des pores augmentent avec la diminution de la granulométrie, plus la
granulométrie est fine plus la surface de contact est élevée. Ce résultat est en accord
avec les études sur l’évolution de la surface spécifique avec le broyage des matériaux
divisés. En effet, il a été démontré que le broyage d’un matériau divisé fait augmenter sa
surface spécifique. En revanche, le traitement thermique des matériaux contenant de
l’argile peut engendrer un colmatage des pores suivi d’une forte diminution de leurs
surfaces spécifiques, ceci explique le fait que les plus faibles valeurs ont été obtenues
pour le sédiment traité (Hamdi, 1998).
Tableau 33 : Surface spécifique et volume des pores des sédiments utilisés.
Paramètres < 40µm 40 < < 100µm
100 < < 200µm
Sédiment traité
S BET , m
2 /g
10,22
7,45
5,23
4,44
Vp, cm
3 /g
0,213
0,153
0,137
0,09
A-4 Analyse par Spectroscopie Infra Rouge à Transformée de Fourrier
La spectroscopie infra rouge à transformée de fourrier a été utilisée pour
caractériser les différentes liaisons chimiques superficielles des matrices sédimentaires
utilisées. La spectroscopie infrarouge en décelant la présence des groupements OH, est
précieuse car les propriétés des argiles sont intimement liées à la présence de
groupement hydroxyle structuraux et de molécules d’eau adsorbées. Ces éléments sont
difficilement mis en évidence par les études de la diffraction des RX.
D’une manière générale, les spectres infrarouges des systèmes phylosilicatés
montrent la présence des bandes d’absorption situées aux environs de 3400 cm
-1 et de
1630 cm
-1 qui caractérisent l’état hydraté de ces argiles.
