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
|