Partie I
Généralités
23
III.4. Applications
Les différentes caractéristiques du CA expliquent son large spectre d’applications. Il a été utilisé
dans de nombreuses applications en tant que support catalytique du fait de sa surface spécifique
élevée permettant une bonne dispersion du métal, et aussi comme catalyseur direct de nombreuses
réactions incluant hydrogénation, oxydation, halogénation, hydratation, isomérisation et
polymérisation (COUGHLIN, 1969 et RODRIGUEZ-REINOSO, 1998), comme il a été employé
dans les séparation chromatographique (DIAZ et al, 2005) ou entant que tamis moléculaire à
grande sélectivité pour la purification de gaz (BAKLANOVA et al, 2003).
Grace à ses propriétés particulières (grande surface spécifique, hétérogénéité chimique et
structurale), le CA a été d’abord reconnu pour son efficacité en tant qu’adsorbant capable
d’adsorber toute sorte de composés organiques et inorganiques. Cependant, comme le précisent
Dabrowski (DABROWSKI et al, 2005), l’adsorption est un phénomène qui dépend non seulement
de la nature physique et chimique de l’adsorbant, mais aussi de la nature de l’adsorbat (pKa,
groupes fonctionnels présents, polarité, poids moléculaire, taille) et de la solution (pH, force
ionique, concentration en adsorbat).
Il y a plusieurs études publiées concernant l’adsorption des polluants par des charbons actifs
Synthétisés à partir de biomasse, on cite :
KHELIFA et al (2005) ont préparé des charbons actifs préparés à partir de terre à diatomées
par pyrolyse et activation chimique ou activation physique, les résultats ont montré que les
adsorbants sont efficaces pour l’élimination des colorants anioniques et cationiques.
REFFAS et al (2010) Ont adsorbé le bleu de méthylène et rouge nylosan sur un charbon actif
préparé à partir du résidu du café ; par pyrolyse et activation avec H3PO4.
EVBUOMWAN et SODJE (2020) Ont activé la poudre de plumes de poule et des coquilles
d’œufs avec de l’H3PO4 puis ont procédé à leur carbonisation à 800°C dans un four à moufle pour
en faire des charbons actifs qu’ils ont appliqué à l’adsorption d’ions métalliques (Hg
2+ , Cd
2+, Pb
2+
et le Zn
2+)
.
Généralités
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III.4. Applications
Les différentes caractéristiques du CA expliquent son large spectre d’applications. Il a été utilisé
dans de nombreuses applications en tant que support catalytique du fait de sa surface spécifique
élevée permettant une bonne dispersion du métal, et aussi comme catalyseur direct de nombreuses
réactions incluant hydrogénation, oxydation, halogénation, hydratation, isomérisation et
polymérisation (COUGHLIN, 1969 et RODRIGUEZ-REINOSO, 1998), comme il a été employé
dans les séparation chromatographique (DIAZ et al, 2005) ou entant que tamis moléculaire à
grande sélectivité pour la purification de gaz (BAKLANOVA et al, 2003).
Grace à ses propriétés particulières (grande surface spécifique, hétérogénéité chimique et
structurale), le CA a été d’abord reconnu pour son efficacité en tant qu’adsorbant capable
d’adsorber toute sorte de composés organiques et inorganiques. Cependant, comme le précisent
Dabrowski (DABROWSKI et al, 2005), l’adsorption est un phénomène qui dépend non seulement
de la nature physique et chimique de l’adsorbant, mais aussi de la nature de l’adsorbat (pKa,
groupes fonctionnels présents, polarité, poids moléculaire, taille) et de la solution (pH, force
ionique, concentration en adsorbat).
Il y a plusieurs études publiées concernant l’adsorption des polluants par des charbons actifs
Synthétisés à partir de biomasse, on cite :
KHELIFA et al (2005) ont préparé des charbons actifs préparés à partir de terre à diatomées
par pyrolyse et activation chimique ou activation physique, les résultats ont montré que les
adsorbants sont efficaces pour l’élimination des colorants anioniques et cationiques.
REFFAS et al (2010) Ont adsorbé le bleu de méthylène et rouge nylosan sur un charbon actif
préparé à partir du résidu du café ; par pyrolyse et activation avec H3PO4.
EVBUOMWAN et SODJE (2020) Ont activé la poudre de plumes de poule et des coquilles
d’œufs avec de l’H3PO4 puis ont procédé à leur carbonisation à 800°C dans un four à moufle pour
en faire des charbons actifs qu’ils ont appliqué à l’adsorption d’ions métalliques (Hg
2+ , Cd
2+, Pb
2+
et le Zn
2+)
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