Matériels et Méthodes
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II.2.3 Principe de la loi de Beer Lambert :
Si un faisceau lumineux monochromatique traverse une solution homogène d’une
substance de concentration C contenue dans un cuve de face parallèle sur une longueur I
(trajet optique), nous observons que la fraction de la lumière absorbée est fonction de la
concentration et de l’épaisseur du milieu (WILLIAMS et al., 1973 in BOUAZZA, 2012).
Le spectrophotomètre UV-Visible nous donne l’absorbance de chaque échantillon, ce qui
nous permet de déduire sa concentration à partir de la courbe d’étalonnage
qui vérifie la loi de Beer-Lambert, et ainsi déterminer la quantité de phénol fixé par gramme
d’étalonnage :
A=DO=log (I 0 /I) = e L
..............(4)
A=C .L. e
................(5)
Avec:
A : Densité optique ou Absorbance
I 0 : Intensité de l’énergie lumineuse transmise;
I : Intensité de l’énergie lumineuse émise ;
C : Concentration de l’élément à doser ;
L :Longueur de trajet ;
e : coefficient d’adsorption atomique.
II.2.4 Mode opératoire des essais en batch :
Une série de petits Erlenmeyers, en verre de 100ml, est utilisée durant tous les essais en
batch, et dans lesquels est introduite une masse (m) de charbon actif à laquelle est ajouté
50ml de solution polluante de concentration initiale (C 0 ) connue. Afin d’éviter toute
éventuelle contamination externe, et/ou perte par évaporation de la solution sous l’effet de la
température et de l’agitation, les Erlenmeyers sont fermés avec du papier film transparent,
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élimination des composées phénolique par le charbon actif à base de noyaux d\'olives - 48/111

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