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Valorisation des déchets agricoles issus des épluchures de musa acuminata en bioadsorbant pour l’adsorption du bleu de méthylène en solution aqueuse.


par Michée N'KWADY NKUNA
Université de Kinshasa - Licence 2018
  

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LISTE DES FIGURES

Figure 1

Bioaccumulation

16

Figure 2

Structure chimique du bleu de méthylène

22

Figure 3

Caractéristiques et interactions à prendre en compte dans un système ternaire adsorbant/adsorbat/solvant, d'après Sancey, 2011

25

Figure 4

Classification des isothermes d'adsorption selon Giles et al

29

Figure 5

Etape de préparation d'un Bioadsorbant (Michée N'kwady)

39

Figure 6

Epluchure de Musa acuminata à l'Etat brut (Photo Michée N'KWADY)

39

Figure 7

Epluchure de Musa acuminata après deux semaines de séchage (Photo Michée N'KWADY)

39

Figure 8

Bioadsorbant préparé

40

Figure 9

La traversée d'une lumière monochromatique

43

Figure 10

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 664 ; T : 28#177;01°C ; V : 100 mL ; pH 3,05

45

Figure 11

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 664 ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; pH 4,01

45

Figure 12

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 662 ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; pH 5,14

45

Figure 13

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 664 ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; pH 6,69

45

Figure 14

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 664 ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; pH 8,30

46

Figure 15

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 662 ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; pH 10,01

46

Figure 16

Evolution de l'absorbance en fonction de la concentration de la solution de Bleu de Méthylène ë max 662 ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; pH 12,05

46

Figure 17

Détermination du pHzpc

50

Figure 18

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 10 mg pH 6,69

51

Figure 19

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max :664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 10 mg ; pH 6,69

52

Figure 20

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 50 mg pH : 6,69

52

Figure 21

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max :664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 50 mg ; pH 6,69

53

Figure 22

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 100 mg pH : 6,69

53

Figure 23

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max :664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 100 mg ; pH 6,69

54

Figure 24

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 200 mg; pH 6,69

54

Figure 25

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max :664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 200 mg; pH 6,69

55

Figure 26

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 400 mg; pH 6,69

55

Figure 27

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max :664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 400 mg; pH 6,69

56

Figure 28

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 800 mg; pH 6,69

56

Figure 29

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max :664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 800 mg; pH 6,69

57

Figure 30

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 1000 mg; pH 6,69

57

Figure 31

Evolution du pourcentage d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction du temps, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 1000 mg; pH 6,69

58

Figure 32

Evolution de la capacité d'adsorption vis-à-vis de différentes masses

58

Figure 33

Evolution du pourcentage maximal d'adsorption en fonction de la masse

59

Figure 34

Evolution capacité d'adsorption du bioaadsorbant M.A vis-à-vis de BM en fonction du temps pour différents pH

60

Figure 35

Evolution du pourcentage d'adsorption de bioadsorbant M.A vis-à-vis de BM en fonction du temps pour différents pH

61

Figure 36

Evolution de la capacité d'adsorption maximale d'adsorption du Musa acuminata vis-à-vis de BM en fonction du temps pour différents pH

62

Figure 37

Evolution du pourcentage maximal d'adsorption du Musa acuminata vis-à-vis de BM en fonction du temps pour différents pH

63

Figure 38

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction de la concentration, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 200 mg; pH 6,69

66

Figure 39

Evolution de la capacité d'adsorption du bioadsorbant MA vis-à-vis de BM en fonction de la concentration, ë max : 664 ; Ci : 50 mg/L ; T : 28#177;01°C; V : 100 mL ; mBA : 200 mg; pH 6,69

66

Figure 40

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 3; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 664

67

Figure 41

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 4; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 662

67

Figure 42

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 5; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 664

67

Figure 43

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 6; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 664

67

Figure 44

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 8; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 664

68

Figure 45

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 10; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 662

68

Figure 46

Isotherme d'adsorption du BM sur le Bioadsorbant à pH 12; V : 100 mL ; mB : 200 mg ; T°= 28,0#177;0,1°C ; ëmax= 662

68

Figure 47

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 3,05 (modèle de Langmuir)

69

Figure 48

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 4,01 (modèle de Langmuir)

69

Figure 49

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 5,14 (modèle de Langmuir)

69

Figure 50

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 6,69 (modèle de Langmuir)

69

Figure 51

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 8,30 (modèle de Langmuir)

70

Figure 52

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 10,01 (modèle de Langmuir)

70

Figure 53

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 12,05 (modèle de Langmuir)

70

Figure 54

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 3,05 (modèle de Freundlich)

71

Figure 55

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 4,01 (modèle de Freundlich)

71

Figure 56

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 5,14 (modèle de Freundlich)

71

Figure 57

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 6, 69 (modèle de Freundlich)

71

Figure 58

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 8, 30 (modèle de Freundlich)

72

Figure 59

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 10,01 (modèle de Freundlich)

72

Figure 60

Isotherme d'adsorption linéarisée du BM sur le MA à pH 12,05 (modèle de Freundlich)

72

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