Calcination des Sédiments de Dragage Contaminés - Thèses de l ...
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Chapitre II : Caractérisation <strong><strong>de</strong>s</strong> sédiments<br />
Figure 12 : Diffractogramme <strong><strong>de</strong>s</strong> rayons X du sédiment phosphaté <strong>de</strong> Dampremy<br />
о (Calcite), + (Quartz), * (Feldspath)<br />
II-4 Caractérisations thermiques<br />
II-4.1 Analyses thermogravimétriques (ATG/DSC)<br />
L’analyse thermogravimetrique ATG couplée à la calorimétrie différentielle à<br />
balayage (DSC) permet <strong>de</strong> suivre la perte <strong>de</strong> masse et par la suite la décomposition <strong>de</strong> la<br />
matière organique <strong>de</strong> l’échantillon et les compositions du sédiment pendant la<br />
calcination.<br />
Les analyses sont effectuées sous air (NETZSCH STA 409 PC LUXXX) avec une<br />
vitesse <strong>de</strong> chauffe <strong>de</strong> 10°C/min allant <strong>de</strong> 20°C jusqu’à 1000°C.<br />
Les courbes ATG/DSC <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux sédiments sont représentées dans sur les<br />
graphiques 13 et 14.<br />
D’après ces courbes, on constate que le sédiment SV subit une première perte <strong>de</strong><br />
masse endothermique <strong>de</strong> 3% entre 100°C et 250°C, probablement associée à<br />
l’évaporation <strong>de</strong> l’eau. Entre 300°C et 750°C, le sédiment subit une importante perte<br />
endothermique progressive <strong>de</strong> 8%. Cette perte <strong>de</strong> masse correspond certainement à la<br />
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