Abstract:
l’objectif principal de cette étude réside dans la synthèse et la caractérisation physicochimique de nouvelle famille des matériaux désignés comme hydroxydes doubles lamellaires.
Dans une première partie, un matériau Al-Mg-Fe-Cl ayant un rapport molaire égal à 2 a été
synthétisé par la méthode de co-précipitation à pH constant. Le support adsorbant a été
soumis à des caractérisations incluant l'analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de
Fourier (FTIR) ainsi que la détermination du pH PZC. Ces caractérisations visaient à démontrer
l'efficacité des adsorbants dans le processus de purification du lixiviats.
La deuxième partie est consacrée à l’élimination d’un polluant métallique à savoir le
chrome (VI) par adsorption. Afin d’optimiser les performances de l’adsorption de Cr(VI),
l’effet des différents paramètres opératoires, a été investigué. Les résultats expérimentaux ont
été appliqués aux modèles de Freundlich et Langmuir. Des études cinétiques et
thermodynamiques ont été réalisées pour déterminer l’ordre de la réaction et la nature
endothermique du mécanisme.
The main objective of this study is the synthesis and physicochemical characterization
of a new family of materials known as layered double hydroxides. In the first part, an Al-MgFe-Cl material with a molar ratio of 2 was synthesized using the constant pH co-precipitation
method. The adsorbent material was subjected to characterization, including Fourier –
transform infrared spectroscopy (FTIR) and determination of the PZC PH.These
characterizations aimed to demonstrate the efficiency of the adsorbents in the leachate
purification process.
The second part is dedicated to the removal of a metallic pollutant, namely chromium
(VI), through adsorption. To optimize the adsorption performance of Cr (VI), the effect of
various operating parameters was investigated. Experimental results were applied to
Freundlich and Langmuir models. Kinetic and thermodynamic studies were conducted to
determine the reaction order and the endothermic nature of the mechanism.