Study of the adsorption of Nickel ions on local natural clays in hydrometallurgical effluents

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Zuka Maniania B
Muntumosi Senzedi M
Mbungu Tsumbu J. P
Mulaba Bafubiandi A
Mbonsei Lobota A
Lofutu Bolemole G
Bopili Mbotia Lepiba R

Résumé

Cette recherche se concentre sur le traitement des effluents hydrométallurgiques, en étudiant spécifiquement
l'adsorption d'ions métalliques tels que le nickel, le cuivre, le cobalt, le mercure et le plomb sur des argiles
naturelles de la République démocratique du Congo (RDC). Douze échantillons d'argile, dont six activés avec un
acide fort et six non activés, ont été caractérisés à l'aide de diverses techniques, notamment la diffraction des
rayons X, la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, la fluorescence des rayons X, la microscopie
électronique à transmission et un dosage chimique. La caractérisation a révélé que les argiles sont mélangées à plusieurs minéraux argileux, enrichies en silicate
d'aluminium ; contiennent des sites d'absorption et de rétention d'eau, et présentent des hétérogénéités aux
interfaces entre les grains et les ions échangeables. L'activation des argiles a augmenté leurs capacités d'échange
cationique, éliminé les impuretés, et augmenté la taille des pores et la surface spécifique. Deux solutions
aqueuses ont été utilisées dans les expériences : une solution de sulfate de nickel préparée en laboratoire et une
solution aqueuse hydrométallurgique provenant d'une usine, toutes deux contenant initialement 15 mgL-1
d'ions
Ni2+. Les résultats ont montré que l'adsorption des ions Ni2+ augmentait avec la quantité d'argile dans la solution.
Les argiles activées ont adsorbé plus d'ions que les argiles non activées à la même concentration en ions Ni2+
. De
plus, l'adsorption était plus faible dans la solution hydrométallurgique que dans la solution de sulfate de nickel,
suggérant une compétition avec d'autres ions métalliques. L'adsorption optimale s'est produite avec des argiles
activées chimiquement contenant une forte teneur en ions Na+
, Fe2+ et Al3+ et une faible teneur en ions K+
. Le
modèle de Hill-Langmuir a été utilisé pour décrire les résultats de l'adsorption, révélant que des quantités
minimales d'argile activée étaient nécessaires pour adsorber une grande quantité d'ions Ni2+ dans la solution, alors
que de grandes quantités d'argiles non activées étaient insuffisantes. En conclusion, la recherche démontre le
potentiel des argiles naturelles de la RDC à adsorber les ions métalliques des effluents hydrométallurgiques,
fournissant des perspectives pour des méthodes de traitement efficaces à l'avenir. Le modèle a révélé que les
échantillons d'argile A2a, A6a et A3na présentent des concentrations de sites réactionnels très élevées.

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Références

Bhattacharyya, Krishna, G. & Gupta, S. (2008).

Kaolinite, montmorillonite, and their

modified, derivatives as adsorbents for

removal of Cu (II) from aqueous solution.

Separation and Purification Technology. 50,

-397.

Bouras, O. (2003). Propriétés adsorbantes d’argiles

pontées organophiles synthèse et

caractérisation [Thèse de Doctorat, Université

de Limoges].

Brinkmann. (1970). Ferrolysis, a hydromorpic soil

forming process. Geoderma. 3, 199-206.

Dau, J. & Lagaly, G. (1998). Surface modification of

bentonite. II. Modification of Montmorillonite

with Cationic Poly (ethylene oxides).

CCACAA71. 4, 983-1004.

Elfil, H., Srasra, E. & Dogguy. (1995).

Caractérisation physico-chimique de certaines

argiles utilisées dans l’industrie céramique.

Journal of Thermal Analysis, 44, 663-683.

Espiau, P. & Pedio, G. (2010). Etude du phénomène

de ferrolyse par voie expérimentale :

production d’acidité d’échange et mise en

évidence du rôle catalytique des minéraux

argileux. Association française pour l’étude

du sol.

Gaombale, J. (2004). Le gonflement des argiles et ses

effets sur les ouvrages souterrains de stockage

[Thèse de Doctorat, École polytechnique].

Gesztely, R., Zsuga, J., Kemeny, A., Varga, B.,

Juhasz, B., & Arpad, T. (2012). The Hill

equation and the origin of quantitative

pharmacology, Arch. Hist. Exact Sci. (2012)

:427–438; DOI 10.1007/s00407-012-0098-5

Ghorbel, I., Jrad, A., Nahdi, K. & Trabelsi, M.

(2009). Sorption of chromium (III) from

aqueous solution using bentonite clay.

Desalination. 246, 595-604.

Jancovic, L. & Komadel P., (2003). Les argiles

cationiques. Catal J., 15, 218-227.

Morel, R. (1996). Les sols cultivés. Paris, Edit

Lavoisier.Morgan, H., Preston, M. & Nestor, W. (1975).

General model for nutritional responses of

higher organisms (bioassay/saturation

kinetics/growth responses).

Muntumosi, M., Mbungu, JP., Phuku, E. & Bopili, R.

(2019). Etude des mélanges d'huiles pour le

traitement des thermoplastiques : cas du

polyéthylène. International Journal of

Innovation and Scientific Research.

Narushin, V.G. & Takma, C. (2003). Sigmoid Model

for the Evaluation of Growth and Production

Curves in Laying Hens, Biosystems

Engineering 84 (3), 343–348

doi:10.1016/S1537-5110(02)00286-6).

Rinnert, E., (2004). Etude d’hydratation d’argiles

suivies par analyses vibrationnelles de l’eau

et des hydroxyles dans le proche infrarouge :

application aux systèmes saponite et bentonite

[Thèse de Doctorat, Université Henri

Poincaré, 2004].

Seghairi, N., Koussa, M. & Achour, S. (2004). Effet

de l’activité chimique de la bentonite sur

l’absorption de substances humiques en eaux

de minéralisation variable. Larhyss Journal, 3,

-102.

Soumaya, B. N., Trabelsi, M. & Hedi, M. F. (2009).

Activation d’une argile smectite tunisienne à

l’acide sulfurique : rôle catalytique de l’acide

adsorbé par l’argile. Journal de la Société

Chimique de Tunisie.11, 203-191.

Zhang, Y. & Cremer, P.S. (2006). Interactions

between macromolecules and ions: The

Hofmeister series. Current Opinion in

Chemical Biology. 6, 658–663.

Zuka, B. (2016). Etude de l’adsorption des ions

sur un système composite argilepolymère destiné au traitement des effluents

hydrométallurgiques [Thèse de doctorat,

Université de Kinshasa RDC].

Zuka, B., Mbungu, J.P. & Mulaba A., (2013).

Characterization of a clay-polymer composite

using the infrared spectroscopy. International

conference on chemical and environmental

engineering (ICCEE 2013) for Planetary

Scientific Research Centre Conference, April

-16, 2013, Johannesburg, South Africa

(SA).

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