Résultats et interprétations
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des sites actifs d’adsorption de CAL30 lorsque la concentration initiale est plus importante par
rapport à la masse appliquée où les sites seront dans l’incapacité de réduire toutes les molécules
présentes en solution (Djellabi, 2015).
Ainsi, nous pouvons affirmer que l'efficacité d'élimination du TC diminue lorsque les
concentrations initiales sont élevées. Dans cette plage de concentration, les molécules
intermédiaires entrent en compétition avec la TC, ce qui explique le faible niveau de
dégradation de la TC rendant la surface du photocatalyseur difficilement accessible
(Nezamzadeh-Ejhieh & Shirzadi, 2014).
IV.3.3 Effet du pH de suspension
Le pH pour lequel la dégradation a lieu joue un rôle crucial dans l'efficacité photocatalytique
(Saadati et al., 2016).
Le pH modifie les propriétés de surface du photocatalyseur et la structure chimique du polluant
dans la suspenssion. Le pH ainsi influence la dégradation photocatalytique par la modification
des propriétés d'adsorption et la disponibilité des radicaux OH• (Safari et al., 2014).
0
60
120
180
240
300
360
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
pH
t (min)
pH3
pH4
pH7
pH9
Obs
UV
Figure IV-9 Effet du pH sur l'efficacité de la dégradation du TC [ [CAL30] = 1,5 g.L-1
et [TC]i = 50 mg. L
-1
]
Il est à noter que le pH pour lequel la charge de surface du matériau élaboré est nulle est appelé
pHpzc et sa valeur est d'environ 5,42 pour TiO2, 12,5 pour CAL et 10,5 pour CAL30. Des
études antérieures ont montré que le pHpzc de la calcite se situait dans la plage (8–10,9) (DuránÁlvarez et al., 2016).
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Etude du procédé hybride couplant l’adsorption et la photocatalyse. Application au traitement des effluents issus des fermes piscicoles.: - 113/180

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