Résumé:
Le développement de photocatalyseurs réutilisables et rentables, réactifs à la radiation solaire, est
essentiel pour réduire les coûts liés à la photodégradation des contaminants. Dans cette étude, de
nouveaux photocatalyseurs activés par la radiation solaire et préparés à partir de déchets de marc de
café et de coquilles d'œufs ont été mis au point à l'aide d'une méthode simple. Trois types de
photocatalyseurs ont été développés : l'un à base de coquilles d'œufs (PHO1), un autre à base de
marc de café (PHO2) et un troisième issu d'un mélange des deux (PHOM).
Ces photocatalyseurs ont été caractérisés à l'aide de plusieurs techniques analytiques pour mieux
comprendre leurs propriétés structurales et fonctionnelles. La diffraction des rayons X (DRX) a
permis d'identifier les phases cristallines et d'analyser la structure des matériaux, confirmant la
présence de phases actives telles que l'oxyde de calcium (CaO). La spectroscopie UV-visible a été
utilisée pour évaluer les propriétés optiques des photocatalyseurs, notamment leur bande interdite
(gap énergétique), essentielle à leur activité sous irradiation solaire. L'analyse par fluorescence des
rayons X (FRX) a fourni des informations détaillées sur la composition élémentaire des matériaux,
révélant leur richesse en calcium et en d'autres éléments dérivés des déchets utilisés.
La performance de ces photocatalyseurs a été évaluée à travers des tests de dégradation
photocatalytique du bleu de méthylène sous irradiation solaire. Les résultats obtenus ont mis en
évidence que le photocatalyseur PHOM est le plus performant, atteignant un taux d'élimination de
100 % en moins de 30 minutes. Ces performances exceptionnelles démontrent l'efficacité du
PHOM pour la dégradation rapide des polluants organiques, faisant de ce matériau un candidat
prometteur pour des applications dans le traitement des eaux usées.