Résultats et interprétations
114
V.3.1 Calcul des constantes de vitesses
Le calcul des constantes des vitesses est résumé dans la figure V-5 ci-dessous :
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,000
0,004
0,008
0,012
0,016
K i
(min)
-1
Masse (g)
Figure V-5 Variation de la constante de vitesse d’oxydation photocatalytique du NH4
+ en
fonction de la masse de CAL20 mise en jeu
Les résultats de la figure (V-5) montrent que les constantes de vitesse d’élimination des NH4
+
augmentent avec l’augmentation de la masse du catalyseur pour atteindre, par la suite, le
maximum à une concentration de 0,5g. L
-1 .
Au-delà de cette concentration, l’efficacité de l’oxydation des ions NH4
+ diminue à cause de
l’excès en masse du catalyseur qui va empêcher la pénétration des rayons UV (Effet écran) et
donc c’est plutôt le phénomène d’adsorption qui est majoritaire.
Dans le cas contraire (M(CAL20) < 0,5g. L
-1
), la réaction photocatalytique devient plus lente à
cause de l’excès de molécules de NH4
+
et la quantité du catalyseur ne suffit pas pour l’éliminer
complètement par oxydation. Le phénomène d’adsorption est aussi majoritaire.
V.4 Influence de la concentration initiale en NH4
+
La figure (V-6) représente l’élimination de NH4
+ en milieu aqueux par photocatalyse sur le
CAL20. Nous avons utilisé une masse de catalyseur de 0,5g. L
-1 , à température ambiante en
utilisant les concentrations de NH4
+ 2, 10, 20, 50, 80 et 100 mg. L
-1 .
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V.3.1 Calcul des constantes de vitesses
Le calcul des constantes des vitesses est résumé dans la figure V-5 ci-dessous :
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
0,000
0,004
0,008
0,012
0,016
K i
(min)
-1
Masse (g)
Figure V-5 Variation de la constante de vitesse d’oxydation photocatalytique du NH4
+ en
fonction de la masse de CAL20 mise en jeu
Les résultats de la figure (V-5) montrent que les constantes de vitesse d’élimination des NH4
+
augmentent avec l’augmentation de la masse du catalyseur pour atteindre, par la suite, le
maximum à une concentration de 0,5g. L
-1 .
Au-delà de cette concentration, l’efficacité de l’oxydation des ions NH4
+ diminue à cause de
l’excès en masse du catalyseur qui va empêcher la pénétration des rayons UV (Effet écran) et
donc c’est plutôt le phénomène d’adsorption qui est majoritaire.
Dans le cas contraire (M(CAL20) < 0,5g. L
-1
), la réaction photocatalytique devient plus lente à
cause de l’excès de molécules de NH4
+
et la quantité du catalyseur ne suffit pas pour l’éliminer
complètement par oxydation. Le phénomène d’adsorption est aussi majoritaire.
V.4 Influence de la concentration initiale en NH4
+
La figure (V-6) représente l’élimination de NH4
+ en milieu aqueux par photocatalyse sur le
CAL20. Nous avons utilisé une masse de catalyseur de 0,5g. L
-1 , à température ambiante en
utilisant les concentrations de NH4
+ 2, 10, 20, 50, 80 et 100 mg. L
-1 .
