PARTIE C
Chapitre III Application de la diatomite
165
mécanisme de remplissage des pores (Eltaweil A-S., et al., 2020). Il est enfin plus
particulièrement évident de considérer que la quantité de colorant BM chargé sur la surface
de l’adsorbant dépend aussi de la surface (déterminée par les méthodes : IRTF, MEB,
BET, etc), qui varie d'un échantillon à un autre (S BET , V t , pourcentage de silice, etc).
Tableau C. III. 28 : Comparaison de la capacité maximale d’adsorption de BM (Q
o
max ).
S BET
(m
2 /
g)
Condition d’adsorption
Q
o
max
(mg/g)
Référence
pH Time
(h)
C o
range
(mg/L)
T
(
o C)
DT (IGB04)
85.6
7
1
10-200
25
125.64
Ce travail
DT Jordanie
27.8
0
11
48
100–
1000
20
198
(Zaitan H., et al.,
2006)
DT Egypt
(Masakheet)
-
8
2
60-200
25
104.79
7
(Mohamed E-A.,et
al., 2018)
DT Maroc
22.7
7
0.3
8
TA
10.57
(Ababou N., et al.,
2002)
Déchets DT - Celite
Co.USA)
4.52
2
7
24
0.5-2.5
25
4.92
(Tsai WT. et al.,
2008)
DT (Celite
Co.USA)
2.13
3
7
24
0.5-2.5
25
1.80
(Tsai W-T. et al.,
2008)
Argile naturelle
(Turque)
30.0 5.65
1
10-100
20
58.2
(Gürses A. et al.,
2006)
Ghassoul, (Maroc)
-
4.55
2
100600
25
294
(Elass K., et al.,
2010)
Kaolin (Inde)
-
-
3
10-25
27
13.99
(Ghosh D. et
Bhattacharyya KG., 2002)
Zéolite non
modifiée
6.85
1
5-55
25
8.67
(Jin X. et al., 2008)
Argile naturelle
(Benguerir, Maroc)
-
6.5
0.5
10-80
25
30
(Allam K., et al.,
2018)
Phosphate naturel
(Maroc)
-
-
3
-
25
7.46
(Barka N. et al.,
2006)
Gypse (Emirats
Arabes Unis)
5.67 7.5
1.5
5-25
25
36
(Muhammad A-R.
et al., 2009)
TA: Température ambiante. DT: diatomite
C. III. 3. Effet de la masse de diatomite sur l’adsorption
Les figures XI. 63 - 65 représentent les quantités adsorbées du bleu de méthylène en fonction des
masses des diatomites naturelles utilisées à la température constante de 25°C. Les essais ont été
Chapitre III Application de la diatomite
165
mécanisme de remplissage des pores (Eltaweil A-S., et al., 2020). Il est enfin plus
particulièrement évident de considérer que la quantité de colorant BM chargé sur la surface
de l’adsorbant dépend aussi de la surface (déterminée par les méthodes : IRTF, MEB,
BET, etc), qui varie d'un échantillon à un autre (S BET , V t , pourcentage de silice, etc).
Tableau C. III. 28 : Comparaison de la capacité maximale d’adsorption de BM (Q
o
max ).
S BET
(m
2 /
g)
Condition d’adsorption
Q
o
max
(mg/g)
Référence
pH Time
(h)
C o
range
(mg/L)
T
(
o C)
DT (IGB04)
85.6
7
1
10-200
25
125.64
Ce travail
DT Jordanie
27.8
0
11
48
100–
1000
20
198
(Zaitan H., et al.,
2006)
DT Egypt
(Masakheet)
-
8
2
60-200
25
104.79
7
(Mohamed E-A.,et
al., 2018)
DT Maroc
22.7
7
0.3
8
TA
10.57
(Ababou N., et al.,
2002)
Déchets DT - Celite
Co.USA)
4.52
2
7
24
0.5-2.5
25
4.92
(Tsai WT. et al.,
2008)
DT (Celite
Co.USA)
2.13
3
7
24
0.5-2.5
25
1.80
(Tsai W-T. et al.,
2008)
Argile naturelle
(Turque)
30.0 5.65
1
10-100
20
58.2
(Gürses A. et al.,
2006)
Ghassoul, (Maroc)
-
4.55
2
100600
25
294
(Elass K., et al.,
2010)
Kaolin (Inde)
-
-
3
10-25
27
13.99
(Ghosh D. et
Bhattacharyya KG., 2002)
Zéolite non
modifiée
6.85
1
5-55
25
8.67
(Jin X. et al., 2008)
Argile naturelle
(Benguerir, Maroc)
-
6.5
0.5
10-80
25
30
(Allam K., et al.,
2018)
Phosphate naturel
(Maroc)
-
-
3
-
25
7.46
(Barka N. et al.,
2006)
Gypse (Emirats
Arabes Unis)
5.67 7.5
1.5
5-25
25
36
(Muhammad A-R.
et al., 2009)
TA: Température ambiante. DT: diatomite
C. III. 3. Effet de la masse de diatomite sur l’adsorption
Les figures XI. 63 - 65 représentent les quantités adsorbées du bleu de méthylène en fonction des
masses des diatomites naturelles utilisées à la température constante de 25°C. Les essais ont été
