Valorisation du Grignon d'Olive comme Bioadsorbant pour l'Élimination des Phénols Totaux des Effluents d'Huilerie : Études Expérimentales et Modélisation Computationnelle
Par : Madame Rania ABBI
Le samedi 11 avril 2026 à 10:00
Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal porte à la connaissance du public que Madame Rania ABBI soutiendra une thèse de Doctorat intitulée : «Valorisation du Grignon d'Olive comme Bioadsorbant pour l'Élimination des Phénols Totaux des Effluents d'Huilerie : Études Expérimentales et Modélisation Computationnelle».
La soutenance publique aura lieu le Samedi 11 Avril 2026 à 10h00 à la Salle Polyvalente de la Faculté des Sciences et Techniques, devant le jury composé de :
Monsieur MBARKI Mohamed : Professeur, Faculté des Sciences et Techniques, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Président ;
Madame HMIMID Fouzia : Maître de Conférences Habilité, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Rapporteure ;
Madame MALLOUK Siham : Maître de Conférences Habilité, Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane, Khouribga, Rapporteure ;
Madame SABOUR ALAOUI Sanaa : Professeure, Faculté Polydisciplinaire, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Rapporteure ;
Monsieur OUBENALI Mustapha : Maître de Conférences Habilité, Faculté des Sciences et Techniques, Université Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Examinateur ;
Madame CHERROUD Sanaa : Maître de Conférences Habilité, Ecole Supérieure de Technologie, Université Sultan Moulay Slimane, Khenifra, Examinatrice ;
Monsieur EL YAACOUBI Adnane : Maître de Conférences Habilité Ecole Supérieure de Technologie, Université Sultan Moulay Slimane, Khénifra, Examinateur ;
Monsieur AINANE Tarik : Maître de Conférences Habilité, Ecole Supérieure de Technologie, Université Sultan Moulay Slimane, Khénifra, Directeur de thèse.
Résumé:
Cette recherche s'est concentrée sur le développement d'un nanobiochar à base de grignons d'olive pour l'élimination des phénols simples des effluents d'olive, notamment le catéchol, le tyrosol, l'hydroxytyrosol et l'alcool homovanillique. La préparation du nanobiochar a été réalisée par pyrolyse du marc d'olive, suivie d'une caractérisation approfondie à l'aide de techniques analytiques avancées telles que la microscopie électronique à balayage couplée à la spectroscopie à dispersion d'énergie par rayons X (SEM-EDX), la diffraction des rayons X (XRD), la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), l'analyse BET pour la porosité et les analyses thermiques (TG/DTA). Ces techniques ont révélé une structure mésoporeuse stable et une surface enrichie en groupes fonctionnels, optimisant ainsi l'adsorption des composés phénoliques. L'étude des propriétés d'adsorption du nanobiochar comprenait l'analyse de la cinétique et des isothermes d'adsorption, en appliquant des modèles cinétiques de pseudo-premier et pseudo-deuxième ordre ainsi que les isothermes de Freundlich et Langmuir, permettant de quantifier l'affinité du nanobiochar pour les phénols simples et d'explorer en profondeur les interactions moléculaires avec les sites actifs. Afin d'affiner l'optimisation et la prédiction de l'efficacité d'adsorption, une modélisation computationnelle a été réalisée, intégrant des simulations moléculaires et des descripteurs électroniques. Enfin, une analyse détaillée des mécanismes d'adsorption, basée sur des modèles pseudo-second ordre et Langmuir, a permis d'identifier des mécanismes d'interaction spécifiques. La corrélation entre les paramètres d'adsorption et les descripteurs moléculaires a été établie par des régressions linéaires, une analyse en composantes principales (ACP) et une régression Elastic Net, confirmant le potentiel du nanobiochar pour des applications durables dans la purification des effluents industriels.
Mots-clés : Adsorption ; Déchets d'olives ; Modélisation informatique ; Nanobiochar ; Phénols simples.