Etude Bibliographie
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Le carbone extrudé est cylindrique et son diamètre varie de 0,8 mm à 5 mm. En raison de ses
faibles pertes, il est principalement utilisé dans les applications en phase gazeuse. Grande
charge, haute résistance mécanique, faible teneur en poussière (Saoud et Habache, 2018).
I.5.5. Procédés de fabrication du charbon actif
a) Choix du matériau d’origine
La fabrication du charbon actif passe nécessairement par l'identification et la sélection des
matières premières (Mbaye Gueye, 2012) ; tout matériau bon marché contenant un fort
pourcentage de carbone et un faible pourcentage de matières inorganiques peut être utilisé
pour fabriquer du charbon actif (CA) (Gregg, et Sing, (1982)), il peut être d'origine végétale
ou minérale :
Origine végétale
Il existe différents produits d'origine végétale pouvant intervenir dans la synthèse du charbon
actif sous différentes formes :
- Résidus agricoles inutilisables tels que : noyaux de fruits, coques de noix de coco
(Kimet et al, 2001), bagasse (Kalderis et al, 2008), coques D’arachide (Girgis et al,
2002).
- Ballots de paille et de céréales comme le blé et le riz (Satonaka et al, 1984).
- Arbres sous forme de copeaux ou de sciure : bouleau, chêne, eucalyptus (Kalderis et
al, 2008), lignite (Arjmand et al, 2006)
Origine minérale
Le charbon actif est généralement obtenu à partir de matériaux combustibles tels que la houille
(charbon, coke) et la tourbe (Mbaye Gueye, 2012).
b) La pyrolyse
La carbonisation est la pyrolyse de matières organiques carbonées en exposant des échantillons
à des températures élevées de 600 à 800 °C sous vide ou sous atmosphère inerte, ce qui donne
des solides amorphes riches en carbone (Byrne, Nagle., 1997).
Le but de la pyrolyse est d'obtenir un produit à haute teneur en carbone avec une microporosité
primaire, qui peut ensuite être produit dans un processus d'activation (Willeke et al, 1995).
Selon la littérature (Kriz et al, 1995), deux types de pyrolyse sont fondamentalement distingués
:
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Le carbone extrudé est cylindrique et son diamètre varie de 0,8 mm à 5 mm. En raison de ses
faibles pertes, il est principalement utilisé dans les applications en phase gazeuse. Grande
charge, haute résistance mécanique, faible teneur en poussière (Saoud et Habache, 2018).
I.5.5. Procédés de fabrication du charbon actif
a) Choix du matériau d’origine
La fabrication du charbon actif passe nécessairement par l'identification et la sélection des
matières premières (Mbaye Gueye, 2012) ; tout matériau bon marché contenant un fort
pourcentage de carbone et un faible pourcentage de matières inorganiques peut être utilisé
pour fabriquer du charbon actif (CA) (Gregg, et Sing, (1982)), il peut être d'origine végétale
ou minérale :
Origine végétale
Il existe différents produits d'origine végétale pouvant intervenir dans la synthèse du charbon
actif sous différentes formes :
- Résidus agricoles inutilisables tels que : noyaux de fruits, coques de noix de coco
(Kimet et al, 2001), bagasse (Kalderis et al, 2008), coques D’arachide (Girgis et al,
2002).
- Ballots de paille et de céréales comme le blé et le riz (Satonaka et al, 1984).
- Arbres sous forme de copeaux ou de sciure : bouleau, chêne, eucalyptus (Kalderis et
al, 2008), lignite (Arjmand et al, 2006)
Origine minérale
Le charbon actif est généralement obtenu à partir de matériaux combustibles tels que la houille
(charbon, coke) et la tourbe (Mbaye Gueye, 2012).
b) La pyrolyse
La carbonisation est la pyrolyse de matières organiques carbonées en exposant des échantillons
à des températures élevées de 600 à 800 °C sous vide ou sous atmosphère inerte, ce qui donne
des solides amorphes riches en carbone (Byrne, Nagle., 1997).
Le but de la pyrolyse est d'obtenir un produit à haute teneur en carbone avec une microporosité
primaire, qui peut ensuite être produit dans un processus d'activation (Willeke et al, 1995).
Selon la littérature (Kriz et al, 1995), deux types de pyrolyse sont fondamentalement distingués
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