Résultats et interprétations
85
0
60
120
180
240
300
360
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
C t
/C 0
t (min)
CAL5
CAL10
CAL15
CAL20
CAL30
TiO2
obscurité
irradiations UV
Figure IV-3 Cinétiques de dégradation photocatalytique de la TC sur les catalyseurs
élaborés
En conclusion, nous pourrons dire que pour les matériaux CAL-TiO2, l’efficacité de
l’élimination de la TC augmente avec l’augmentation de la quantité de TiO2 incorporé dans le
matériau de base (CAL). Ceci est probablement dû à la contribution du TiO2 dans la production
de plusieurs paires d'électron/trou en surface du matériau ce qui améliore l'efficacité
énergétique est donc de dégradation photocatalytique du matériau (Ahmadi et al., 2017) d’une
part. D’autre part, il pourrait être dû aux espèces actives produites pendant le processus de la
photocatalyse en présence des radicaux OH
* .
Ces résultats sont similaires à ceux trouvés antérieurement par ((Safari et al., 2014). Toutefois,
à des rapports en masse plus élevés dans le CAL30 (30% Ti), les particules de TiO2 vont
occuper la surface du matériau de base menant à diminuer l’effet de l’adsorption et à augmenter
l’efficacité de l’activité photocatalytique (Song et al., 2012).
Par ailleurs, l’oxyde de titane TiO2 élaboré présente, à lui tout seul, le meilleur rendement de
98% après 4h d’irradiation UV seulement, confirmant ainsi, la grande efficacité de ce catalyseur
dans le traitement et l’élimination de la TC.
Ces résultats (figure IV-4 ci-dessous) sont confirmés par les valeurs calculées des constantes
de vitesses de dégradation photocatalytique de la TC.
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60
120
180
240
300
360
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
C t
/C 0
t (min)
CAL5
CAL10
CAL15
CAL20
CAL30
TiO2
obscurité
irradiations UV
Figure IV-3 Cinétiques de dégradation photocatalytique de la TC sur les catalyseurs
élaborés
En conclusion, nous pourrons dire que pour les matériaux CAL-TiO2, l’efficacité de
l’élimination de la TC augmente avec l’augmentation de la quantité de TiO2 incorporé dans le
matériau de base (CAL). Ceci est probablement dû à la contribution du TiO2 dans la production
de plusieurs paires d'électron/trou en surface du matériau ce qui améliore l'efficacité
énergétique est donc de dégradation photocatalytique du matériau (Ahmadi et al., 2017) d’une
part. D’autre part, il pourrait être dû aux espèces actives produites pendant le processus de la
photocatalyse en présence des radicaux OH
* .
Ces résultats sont similaires à ceux trouvés antérieurement par ((Safari et al., 2014). Toutefois,
à des rapports en masse plus élevés dans le CAL30 (30% Ti), les particules de TiO2 vont
occuper la surface du matériau de base menant à diminuer l’effet de l’adsorption et à augmenter
l’efficacité de l’activité photocatalytique (Song et al., 2012).
Par ailleurs, l’oxyde de titane TiO2 élaboré présente, à lui tout seul, le meilleur rendement de
98% après 4h d’irradiation UV seulement, confirmant ainsi, la grande efficacité de ce catalyseur
dans le traitement et l’élimination de la TC.
Ces résultats (figure IV-4 ci-dessous) sont confirmés par les valeurs calculées des constantes
de vitesses de dégradation photocatalytique de la TC.
