Echeverria, J., Indurain, J., Churio, E., Garrido, J., 2003. Simultaneous effect of pH,
temperature, ionic strength, and initial concentration on the retention of Ni on illite. Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 218: 175–187.
El-Madani, M. (2004). Contribution à l’étude de l’adsorption de l’imazethapgr et de la
photodégradation catalysée de l’imazethapgr et du diuron, Thèse de Doctorat d’état.
Erdem, M., Ozverdi, A. (2005). Lead adsorption from aqueous solution onto siderite, Sep.
Purif. Technol, 42: 259-264.
Errais, E. (2011) Réactivité de surface d’Argiles naturelles étude de l’adsorption de colorant
anionique, Thèse Doctorat. Université de Strasbourg.
Feng, N., Guo, X Liang, S. (2009). Adsorption study of copper (II) by chemically modified
orange peel. Journal of Hazardous Materials. 164: 86-92.
Fripiat, J.J., Gatineau, L. (1984). Interaction eau- argile, sciences géologiques-minéraux
argileux-institut de géologie. Université de Louis Pasteur, Strasbourg.
Foo, K.Y., Hameed, B.H. (2010). Insights into modeling of adsorption isotherm systems.
Chimical Engineering Journal. 156: 2-10.
Gailhanou, H. (2005). Détermination expérimentale des propriétés thermodynamiques et
étude des nanostructures de minéraux argileux. Thèse de doctorat, spécialité : physico- chimie
des minéraux et thermodynamique université Paul Cézanne Aix-Marseille III.
Gharbi, N. (2008). Etude expérimentale et identification du processus de rétention des
cations métalliques par les matériaux naturels. Thèse de doctorat. Université de Constantine.
Chatain, V. (2004). Caractérisation de la mobilisation potentielle de l’Arsenic et d’autres
constituants inorganiques présents dans les sols issus d’un site minier aurifère, Thèse de
Doctorat INSA Lyon.
Ghorbel-Abid, I.,Galai, K., Trabelsi-Ayadi, M. (2010). retention of chromium (III) and
cadmium (II) from aquous solutions by illitic clay as low-cost adsorbant. Desalination.256:
190-195
Gould, M.S., Genetelli, E.J. (1978). Heavy metal complexation behavior in anaerobically
digested sludge. Water res, 12(2): 505-512.
Gourdon, R., Sofer, S. (1991). Etude d’un procédé biologique intégré pour l’élimination et la
récupération des métaux en solution aqueuse. Rapport de recherche. Coopération francoaméricaine RE.CO.R.D. (INSA de Lyon)/ HSMRC (NJIT). Etude n° 90-0402/1A.
Grim, R.E. (1953). Clay mineralogy. Mac Graw-Hill. New York.
Gupta, V.K., Jain, C.K., Ali, I., Sharma, M., Saini, V.K., 2003. Removal of Cadmium and
Nickel from wastewater using bagasse fly ash a sugar industry waste. Water Research. 37:
4038-4044.
temperature, ionic strength, and initial concentration on the retention of Ni on illite. Colloids
and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 218: 175–187.
El-Madani, M. (2004). Contribution à l’étude de l’adsorption de l’imazethapgr et de la
photodégradation catalysée de l’imazethapgr et du diuron, Thèse de Doctorat d’état.
Erdem, M., Ozverdi, A. (2005). Lead adsorption from aqueous solution onto siderite, Sep.
Purif. Technol, 42: 259-264.
Errais, E. (2011) Réactivité de surface d’Argiles naturelles étude de l’adsorption de colorant
anionique, Thèse Doctorat. Université de Strasbourg.
Feng, N., Guo, X Liang, S. (2009). Adsorption study of copper (II) by chemically modified
orange peel. Journal of Hazardous Materials. 164: 86-92.
Fripiat, J.J., Gatineau, L. (1984). Interaction eau- argile, sciences géologiques-minéraux
argileux-institut de géologie. Université de Louis Pasteur, Strasbourg.
Foo, K.Y., Hameed, B.H. (2010). Insights into modeling of adsorption isotherm systems.
Chimical Engineering Journal. 156: 2-10.
Gailhanou, H. (2005). Détermination expérimentale des propriétés thermodynamiques et
étude des nanostructures de minéraux argileux. Thèse de doctorat, spécialité : physico- chimie
des minéraux et thermodynamique université Paul Cézanne Aix-Marseille III.
Gharbi, N. (2008). Etude expérimentale et identification du processus de rétention des
cations métalliques par les matériaux naturels. Thèse de doctorat. Université de Constantine.
Chatain, V. (2004). Caractérisation de la mobilisation potentielle de l’Arsenic et d’autres
constituants inorganiques présents dans les sols issus d’un site minier aurifère, Thèse de
Doctorat INSA Lyon.
Ghorbel-Abid, I.,Galai, K., Trabelsi-Ayadi, M. (2010). retention of chromium (III) and
cadmium (II) from aquous solutions by illitic clay as low-cost adsorbant. Desalination.256:
190-195
Gould, M.S., Genetelli, E.J. (1978). Heavy metal complexation behavior in anaerobically
digested sludge. Water res, 12(2): 505-512.
Gourdon, R., Sofer, S. (1991). Etude d’un procédé biologique intégré pour l’élimination et la
récupération des métaux en solution aqueuse. Rapport de recherche. Coopération francoaméricaine RE.CO.R.D. (INSA de Lyon)/ HSMRC (NJIT). Etude n° 90-0402/1A.
Grim, R.E. (1953). Clay mineralogy. Mac Graw-Hill. New York.
Gupta, V.K., Jain, C.K., Ali, I., Sharma, M., Saini, V.K., 2003. Removal of Cadmium and
Nickel from wastewater using bagasse fly ash a sugar industry waste. Water Research. 37:
4038-4044.
