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Les macropores n’ont aucun rôle dans le processus d’adsorption, tandis que les micropores
représentent 95 % de la surface totale du charbon, donc ils sont les lieux d’adsorption [A. PARIS,
2017]. La technique utilisée est la microscopie par transmission ou à balayage.
Caractérisation par microscopie électronique par transmission (MET)
La texture d’un adsorbant à savoir les mésopores et les micropores, peut être analysée en utilisant la
microscopie électronique par transmission. Des telles études donnent une appréciation de la porosité
d’un adsorbant et par conséquent une appréciation qualitative de sa capacité d’adsorption dans les
solutions [O. BELAID, 2017].
Caractérisation par microscopie électronique à balayage (MEB)
La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en
anglais) est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en haute
résolution de la surface d’un échantillon. Pour le charbon actif l’utilisation de la MEB est limitée à
l’observation des macropores en surface du matériau [O. BELAID, 2017].
II.6.1.2. Spectroscopie infrarouge
La spectroscopie d'infrarouge est une méthode d’analyse non destructive, basée sur l’étude de
l’absorption par l’échantillon des radiations électromagnétiques dans la région infrarouge. La partie
la plus riche en informations et la plus accessible du point de vue expérimental est celle du moyen
infrarouge (λ comprise entre 2.5 et 25 μm soit ν (nombre d’onde) compris entre 400 et 4000 cm
-1 ).
Les absorptions dans ce domaine forment une sorte d’empreinte digitale des composés
caractéristiques des liaisons inter atomiques qui le composent, l’absorption de la lumière a pour
origine l’interaction entre les radiations de la source lumineuse et les liaisons chimiques .Ces
absorptions provoquent des vibrations et des rotations moléculaires. Les vibrations sont courant
permettre la détermination de la présence de groupements fonctionnels dans les molécules
organiques, et les structures dans certaines molécules simples.
II.6.1.3. Fonctions de surface
L’étape de l’activation de charbon actif permet d’introduire les fonctions de surface, mais tout
dépend de la composition du précurseur et le mode d’activation. Ces fonctions peuvent être de trois
types : acide, basique et neutre. Les groupements phénoliques, carboxyliques, anhydrides
carboxyliques, lactones et carbonyles sont les plus couramment rencontrés à la surface des pores.
Les macropores n’ont aucun rôle dans le processus d’adsorption, tandis que les micropores
représentent 95 % de la surface totale du charbon, donc ils sont les lieux d’adsorption [A. PARIS,
2017]. La technique utilisée est la microscopie par transmission ou à balayage.
Caractérisation par microscopie électronique par transmission (MET)
La texture d’un adsorbant à savoir les mésopores et les micropores, peut être analysée en utilisant la
microscopie électronique par transmission. Des telles études donnent une appréciation de la porosité
d’un adsorbant et par conséquent une appréciation qualitative de sa capacité d’adsorption dans les
solutions [O. BELAID, 2017].
Caractérisation par microscopie électronique à balayage (MEB)
La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour Scanning Electron Microscopy en
anglais) est une technique de microscopie électronique capable de produire des images en haute
résolution de la surface d’un échantillon. Pour le charbon actif l’utilisation de la MEB est limitée à
l’observation des macropores en surface du matériau [O. BELAID, 2017].
II.6.1.2. Spectroscopie infrarouge
La spectroscopie d'infrarouge est une méthode d’analyse non destructive, basée sur l’étude de
l’absorption par l’échantillon des radiations électromagnétiques dans la région infrarouge. La partie
la plus riche en informations et la plus accessible du point de vue expérimental est celle du moyen
infrarouge (λ comprise entre 2.5 et 25 μm soit ν (nombre d’onde) compris entre 400 et 4000 cm
-1 ).
Les absorptions dans ce domaine forment une sorte d’empreinte digitale des composés
caractéristiques des liaisons inter atomiques qui le composent, l’absorption de la lumière a pour
origine l’interaction entre les radiations de la source lumineuse et les liaisons chimiques .Ces
absorptions provoquent des vibrations et des rotations moléculaires. Les vibrations sont courant
permettre la détermination de la présence de groupements fonctionnels dans les molécules
organiques, et les structures dans certaines molécules simples.
II.6.1.3. Fonctions de surface
L’étape de l’activation de charbon actif permet d’introduire les fonctions de surface, mais tout
dépend de la composition du précurseur et le mode d’activation. Ces fonctions peuvent être de trois
types : acide, basique et neutre. Les groupements phénoliques, carboxyliques, anhydrides
carboxyliques, lactones et carbonyles sont les plus couramment rencontrés à la surface des pores.
