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Master

Titre

Elimination des colorants organiques par une réaction d’oxydation avancée basée sur les nanoparticules de la magnétite (Fe3O4)

SPECIALITE

Chimie Organique

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Elimination des colorants organiques par une réaction d'oxydation avancée basée sur les nanoparticules de la magnétite (Fe3O4)


Sommaire:

CHAPITRE I COLORANTS ORGANIQUES : POLLUTION ET methodes dE TRAITEMENT
I.1 LES COLORANTS (CARACTÉRISTIQUES ET CLASSIFICATION)
I.1.1 Définition
I.1.2 Historique
I.1.3 Sources des colorants
I.1.3.1 Colorants naturels
a) Les colorants à mordant b) Les colorants de cuve I.1.3.2 Colorants synthétiques
I.1.4 Classification
I.2 LES COLORANTS ORGANIQUES ET LA POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
I.2.1 Impact sur la santé humaine
I.2.2 Impact sur l’animal
I.3 NORMES ET RÉGLEMENTATION
I.4 DIFFERENTES METHODES DE TRAITEMENT
I.4.1 Méthodes Physiques.
I.4.1.1 Adsorption
I.4.1.2 Filtration sur membrane
I.4.1.3 Coagulation–floculation
I.4.2 Méthode Biologique
I.4.2.1 Voie microbiologique
I.4.2.2 Voie enzymatique
I.4.3 Traitement chimique
I.4.3.1 Les procédés classiques d’oxydation chimique
CHAPITRE II: GENERALITEs sur les Poas et les procedes FENTON
INTRODUCTION
II.1 LES PROCÈDES D’OXYDATION AVANCÉE.
II.1.1 Généralités.
II.1.2 Les Radicaux hydroxyles.
II.1.3 Réactivité des radicaux hydroxyles
II.1.4 Les différents procédés d’oxydation avancée (POAs)
II.1.4.1 Procédés d’oxydation chimique en phase homogène (H2O2 /0.3.)
a) L’ozonation simple (O3)
b) La peroxonation (H2O2 /O3).
II.1.4.2 Procédés photo catalytiques en phase homogène Ou hétérogène (H2O2/UV, O3 /UV, et Ti O2/UV)
a) Couplage peroxyde/ultraviolet (H2O2 /UV)
a) Couplage ozone/ultraviolet (O3/UV).
II.1.4.3 Procédés d’oxydation sonochimique
II.1.4.4 Procédés électrochimiques.
II.1.4.5 Procédé Fenton
II.1.4.6 Procédé Fenton en phase homogène.
II.1.4.7 Procédé Fenton en phase hétérogène
II.2 APPLICATION DES NANOPARTICULES DE FER COMME CATALYSEUR FENTON EN PHASE HÉTÉROGÈNE.
II.2.1 Généralité sur les nanoparticules
II.2.2 La magnétite.
II.2.2.1 Les techniques de préparation de la nanoparticule magnétique
a) La décomposition thermique
b) La Co-précipitation
c) Microémulsion
II.2.2.2 Les propriétés de la magnétite .
II.2.2.2.1 Propriétés structurelles
II.2.2.2.2 Propriétés physiques
II.2.2.3 Applications des nanoparticules magnétiques
II.3 COUPLAGE DE PROCÉDÉ FENTON AVEC D’AUTRES PROCÉDÉS
II.3.1 Procédé électro-fenton
II.3.2 Photo-Fenton Fe2+/H2O2/UV (photocatalyse homogène).
II.3.3 Sono-Fenton (US/H2O2/Fe2+).
CONCLUSION
CHAPITRE III: MATERIELS ET METHODES
INTRODUCTION
III.1 PRODUITS ET MATÉRIELS UTILISÉS.
III.1.1 Le substrat
III.1.2 Produits
III.1.3 Matériels utilisés.
a) Appareillage électrique.
b) Verrerie
c) Autres accessoires
III.2 MÉTHODES EXPÉRIMENTALES
III.2.1 Préparation des nanoparticules de la magnétite (Fe3O4)
III.2.2 Caractérisations des nanoparticules
III.2.2.1 Analyse de Fe3O4 par Spectroscopie Infrarouge.
III.2.2.2 Analyse de Fe3O4 par DRX : .
III.2.3 Préparation et Étalonnage de Jaune Solide
III.2.4 Etude de l’élimination de jaune solide par procédé Fenton en phase hétérogène
III.2.4.1 système Fe3O4-H2O2
a) Effet de pH :
b) Cinétique de L’élimination de Jaune Solide (effet de temps):
CONCLUSION
CHAPITRE IV: RESULTAT ET DISCUSSION
INTRODUCTION
IV.1 PRÉPARATION ET CARACTÉRISATION DE LA MAGNÉTITE (Fe3O4)
IV.1.1 Analyse de Fe3O4 par IR
IV.1.2 La solubilité de la magnétite.
IV.1.3 Le magnétisme de Fe3O4
IV.1.4 Analyse de Fe3O4 par DRX
IV.2 ELIMINATION DE JAUNE SOLIDE DANS UN SYSTÈME Fe3O4-H2O2 .
IV.2.1 Effet de pH
IV.2.2 Etalonnage du jaune solide
IV.2.3 Cinétique de dégradation de jaune solide
CONCLUSION

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