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Journal articles on the topic 'Adsorption du bleu de méthylène'

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Miyah, Y., M. Idrissi, A. Lahrichi, and F. Zerrouq. "Removal of a Cationic Dye -Méthylène Bleu- From Aqueous Solution by Adsorption onto Oil Shale Ash of Timahdit (Morocco)." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology 03, no. 08 (August 15, 2014): 15600–15613. http://dx.doi.org/10.15680/ijirset.2014.0308071.

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Kifuani, Kifline Milebudi, Anatole Kifuani Kia Mayeko, Philippe Noki Vesituluta, Bernard Ilinga Lopaka, Gracien Ekoko Bakambo, Blaise Mbala Mavinga, and Jérémie Muswema Lunguya. "Adsorption d’un colorant basique, Bleu de Méthylène, en solution aqueuse, sur un bioadsorbant issu de déchets agricoles de Cucumeropsis mannii Naudin." International Journal of Biological and Chemical Sciences 12, no. 1 (June 1, 2018): 558. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v12i1.43.

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3

Bako, Yibor Fabrice Roland, Inoussa Zongo, Yssouf Karanga, Issa Tapsoba, Issoufou Sawadogo, and Barthélemy Baga. "Etude des paramètres opératoires d’électrocoagulation pour le traitement d’un effluent de textile : Exemple du bleu de méthylène." International Journal of Biological and Chemical Sciences 15, no. 2 (June 23, 2021): 790–802. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v15i2.30.

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Abstract:
Les effluents industriels issus des activités textiles présentent une grande charge polluante difficilement biodégradable et qui a des impacts non négligeables sur l’environnement et l’Homme. Leur décontamination par les procédés conventionnels biologiques ou physiques est souvent inefficace et nécessite par conséquent le recours à des procédés d’oxydation avancée dont l’électrocoagulation. Dans le présent travail, nous avons étudié l’élimination par électrocoagulation du bleu de méthylène, modèle de colorant synthétique textile, en utilisant des électrodes de fer et d’aluminium. L’étude des paramètres pouvant influencer l’élimination par électrocoagulation du bleu de méthylène tels que le pH, la durée de l’électrolyse, la densité de courant et la nature de l’anode a montré que les meilleurs traitements sont obtenus avec un effluent de pH égal à 7 pendant 4 heures d’électrolyse à une densité de courant de 3,75 A/cm2 en utilisant l’électrode de fer. Dans ces conditions, le pourcentage d’élimination du bleu de méthylène dans les eaux atteint 80,1%. Des électrodes en fer seraient donc plus intéressantes pour l’élimination du bleu de méthylène, comparativement à des électrodes en aluminium.Mots clés : Electrocoagulation, fer, aluminium, effluents industriels, bleu de méthylène. English Title: Study of operator parameters in electrocoagulation for the treatment of a synthetic textile effluent: example of methylene blueIndustrial effluents from textile activities have a large polluting load that is difficult to biodegrade and which has significant impacts on the environment and on humans. Their decontamination by conventional biological or physical processes is often ineffective and therefore requires the use of advanced oxidation processes including electrocoagulation. In the present work, we investigated the electrocoagulation removal of methylene blue, a synthetic textile dye model, using iron and aluminum electrodes. The study of the parameters of EC which can influence the elimination of methylene blue in wastewater, such as the pH, the duration of the electrolysis, the current density and the nature of the anode showed that the best treatment are obtained with a pH effluent equal to 7, for 4 hours of electrolysis with an iron electrode at a current density of 3.75 A / cm2. Under these conditions, the percentage of elimination of methylene blue in water reaches 80.1%. Iron electrodes would therefore be more advantageous for the removal of methylene blue, compared to aluminum electrodes.Keywords: Electrocoagulation, iron, aluminum, industrial effluents, methylene blue.
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Penet, E., A. Cournede, O. Gasnier, A. Lagarde, and M. Javerliat. "Bleu de méthylène (BM) : intérêt dans l’encéphalopathie induite par l’ifosfamide." Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 47 (February 2012): S1—S2. http://dx.doi.org/10.1016/j.phclin.2011.12.003.

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5

Kiesslich, R. "Le bleu de méthylène facilite le diagnostic de l’épithélium intestinal spécialisé." Acta Endoscopica 31, no. 2 (March 2001): 141–49. http://dx.doi.org/10.1007/bf03023601.

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6

Saliba, I., S. Belhassen, M. U. Nader, M. Alzahrani, and L. Gaboury. "Évaluation de l’ototoxicité secondaire au bleu de méthylène chez le cochon d’Inde." Annales françaises d'Oto-rhino-laryngologie et de Pathologie Cervico-faciale 130, no. 4 (October 2013): A50—A51. http://dx.doi.org/10.1016/j.aforl.2013.06.132.

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7

Sedillo, P., A. Girard, V. Lefevre, E. Lebrun, A. Batho, B. Pelletier, D. Filleau, and A. Rideau. "O23-2 Qualité du plasma après viro-atténuation par le bleu de méthylène." Transfusion Clinique et Biologique 5 (April 1998): 208s—209s. http://dx.doi.org/10.1016/s1246-7820(98)80342-x.

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Baraka, Anis S., Chakib M. Ayoub, Vanda Yazbeck-Karam, Roland N. Kaddoum, Frederic J. Gerges, Ussama M. Hadi, and Carla M. Dagher. "L’administration prophylactique de bleu de méthylène chez un patient atteint de méthémoglobinémie congénitale." Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie 52, no. 3 (March 2005): 258–61. http://dx.doi.org/10.1007/bf03016060.

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Heresbach, D., and E. Polard. "Pourquoi n’avons-nous plus de bleu de méthylène et que faire en son absence ?" Acta Endoscopica 40, no. 3 (March 18, 2010): 157–58. http://dx.doi.org/10.1007/s10190-010-0052-9.

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Houas, A., I. Bakir, M. Ksibi, and E. Elaloui. "Étude de l'élimination de bleu de méthylène dans l'eau par le charbon actif commercial CECA40." Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique 96, no. 3 (March 1999): 479–86. http://dx.doi.org/10.1051/jcp:1999139.

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Follea, G. "Quelle place pour le plasma frais congelé viro-atténué par bleu de méthylène et illumination ?" Transfusion Clinique et Biologique 1, no. 1 (January 1994): 41–43. http://dx.doi.org/10.1016/s1246-7820(05)80056-4.

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Kandri Rody, K., N. Elaattoul, S. Amal, and O. Hocar. "La photothérapie dynamique associée au bleu de méthylène pour le traitement de la leishmaniose cutanée." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 147, no. 12 (December 2020): A335. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2020.09.517.

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Laribi, S., R. Cojean, M. Audiguier, C. Grambin-Lapeyre, and Z. Geremew. "Essai d’adsorption de bleu de méthylène : influence de paramètres du protocole expérimental sur la valeur au bleu en fonction de la minéralogie des argiles." Revue Française de Géotechnique, no. 120-121 (2007): 83–90. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2007120083.

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Moulis, G., H. Bagheri, I. Serres, J. Saint Martory, P. Bernard, and J. L. Montastruc. "Exceptionnelle rechute tardive de méthémoglobinémie induite par la dapsone 10 jours après traitement par bleu de méthylène." La Revue de Médecine Interne 31 (June 2010): S143—S144. http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2010.03.224.

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Obstoy, B., M. Salaun, L. Veresezan, P. Bohn, and L. Thiberville. "La photothérapie dynamique, associée au bleu de méthylène, pour le traitement des lésions cancéreuses de la sphère respiratoire." Revue des Maladies Respiratoires 29 (January 2012): A47. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2011.10.095.

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Zamoum, Radia, and Salma Kaddour. "Methemoglobinemia and Dapsone overdose : A Literature review." Batna Journal of Medical Sciences (BJMS) 7, no. 2 (November 9, 2020): 167–70. http://dx.doi.org/10.48087/bjmsra.2020.7222.

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Abstract:
La Dapsone est une molécule à propriétés antibiotiques et immunomodulatrices. Son utilisation en médecine humaine est connue pour le traitement de la lèpre, de certaines dermatoses, du lupus bulleux et d’autres maladies. Cependant, son effet hématoxique, même à dose thérapeutique est avéré comme la survenue de l’hémolyse, d’une anémie hémolytique et de l’élévation du taux de la méthémoglobinémie. Cette dernière est d’autant plus importante que la Dapsonémie est élevée, d’où l’intérêt de déterminer le taux sanguin de la méthémoglobine chez les intoxiqués ou lors du traitement par la Dapsone. Le tableau clinique d’une intoxication par la Dapsone associe une cyanose, une dyspnée, des troubles neurologiques et cardiaques. L’arrêt du traitement permet la régression des symptômes et un retour au taux normal de la méthémoglobinémie. Le traitement repose sur la vidange gastrique ou le charbon actif, l’assistance respiratoire et le traitement spécifique (Bleu de méthylène). Plusieurs cas cliniques d’intoxication par la Dapsone sont décrits dans la littérature.
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Naegelen, C., M. Masse, F. Konig, and P. Morel. "O23-1 Essais préliminaires du dispositif Baxter d'inactivation du plasma par filtration et phototraitement par le bleu de méthylène." Transfusion Clinique et Biologique 5 (April 1998): 208s. http://dx.doi.org/10.1016/s1246-7820(98)80341-8.

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Gourlain, H., F. Buneaux, and P. Levillain. "Mesure du CO et de la COHb dans le sang: interférences de l'hydroxocobalamine et du bleu de méthylène en CO-oxymétrie." Revue Française des Laboratoires 1996, no. 282 (February 1996): 144–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0338-9898(96)80268-x.

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Chahid, El Ghaouti, Hayat Loukili, Soufiane Tahiri, Saâd Alami Younssi, Abdelhak Majouli, and et Abderrahman Albizane. "Filtration du bleu de méthylène, du chrome hexavalent et de l'acide éthylène diamine tétracétique sur une membrane céramique d'ultrafiltration à base de ZnAl2O4−TiO2." Water Quality Research Journal 43, no. 4 (November 1, 2008): 313–20. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.2008.035.

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Abstract:
Abstract Dans ce travail, nous avons étudié la rétention du bleu de méthylène (BM), du chrome hexavalent Cr(VI) et de l'acide éthylène diamine tétracétique (EDTA) par une membrane ZnAl2O4−TiO2. Les résultats obtenus ont montré que cette membrane présente une charge résiduelle qui dépend fortement du pH. L'effet de la pression et de la concentration sur le taux de rejet des espèces filtrées est étudié. La rétention des espèces ioniques est due à un mécanisme fondé sur les interactions électrostatiques entre les charges portées par la membrane et les ions. Le taux de rejet du BM diminue avec l'augmentation du pH, une situation qui provoque une diminution progressive de la charge positive de la membrane. Dans le cas du Cr(VI) et de l'EDTA, un pH alcalin est favorable pour une bonne rétention car la charge membranaire devient moins positive, le chrome est sous forme de CrO42− et l'EDTA apparaît sous ses formes les plus anioniques. L'effet de la pression sur le taux de rejet des solutés a montré que la contribution convective domine aux fortes pressions et conduit à des rétentions maximales du fait que le flux convectif du solvant Jv augmente et vient diluer le perméat.
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Obstoy, B., M. Salaun, L. Veresezan, R. Sesboué, and L. Thiberville. "Micro-imagerie confocale in vivo, couplée au bleu de méthylène, des lésions prénéoplasiques de la sphère respiratoire. Application au « cheek pouch model »." Revue des Maladies Respiratoires 29 (January 2012): A47. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2011.10.094.

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Vodovar, D., M. Soichot, E. Bourgogne, N. Deye, and B. Megarbane. "Intoxication à l’amlodipine avec choc réfractaire : rôle respectif de l’ECMO, du bleu de méthylène, des intralipides et du MARS©, basé sur une étude toxicocinétique." Toxicologie Analytique et Clinique 27, no. 2 (June 2015): S51—S52. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxac.2015.03.077.

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Leconte des Floris, M. F., L. Pourcelot, E. Berger, V. Bourcier, F. Marteaux, and P. Morel. "Analyse de neuf cas d’allergie grave lors de transfusions comportant du plasma viro-atténué par le bleu de méthylène (PVA BM) en Bourgogne Franche-Comté." Transfusion Clinique et Biologique 17, no. 5-6 (December 2010): 396. http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2010.09.023.

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Tourette, Isabelle, Samir Messad, and Bernard Faye. "Impact des pratiques de traite des éleveurs sur la qualité sanitaire du lait de chamelle en Mauritanie." Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 55, no. 3 (March 1, 2002): 229. http://dx.doi.org/10.19182/remvt.9827.

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Abstract:
L’étude a eu pour objectif d’évaluer les relations entre les pratiques de traite et la qualité sanitaire du lait cru de chamelle. Elle a été menée de mai à août 2001 en Mauritanie, dans les régions du Trarza et du Brakna, à la frontière avec le Sénégal. L’amélioration de la qualité sanitaire du lait représente un enjeu commercial certain puisque les Mauritaniens sont de grands consommateurs de lait local et que la laiterie « Laitière de Mauritanie » souhaite produire du lait stérilisé longue conservation. Un échantillon des fournisseurs de la Laitière de Mauritanie a été enquêté et le lait de leurs chamelles prélevé afin de le soumettre à une série d’analyses bactériologiques : dénombrement des flores aérobie mésophile et coliforme, réduction du bleu de méthylène et test de la résazurine, et titrage de l’acidité Dornic. Les producteurs qui ont eu les moins bonnes pratiques de traite ont eu les plus mauvais résultats en termes de qualité sanitaire du lait de traite. En moyenne, le lait a été peu contaminé juste après la traite. La moyenne des dénombrements a été de 1,6 x 106 germes aérobies mésophiles/ml et de 3,5 x 104 germes coliformes/ml. La qualité sanitaire du lait acheminé du lieu de production au centre de collecte en plus de trois heures et demi s’est détériorée significativement. Le titrage de l’acidité Dornic a été indépendant des résultats des autres analyses réalisées. Cette étude a confirmé l’intérêt de mettre en place une formation des éleveurs à l’hygiène de la traite afin d’obtenir un lait de bonne qualité sanitaire, organoleptique et nutritionnelle.
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Karim, Asmaa Bennani, Badia Mounir, Mohsine Hachkar, Mina Bakasse, and Abdelghani Yaacoubi. "Élimination du colorant basique « Bleu de Méthylène » en solution aqueuse par l’argile de Safi." 23, no. 4 (December 20, 2010): 375–88. http://dx.doi.org/10.7202/045099ar.

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Abstract:
Ce travail porte sur l’étude de l’adsorption du colorant bleu de méthylène, colorant cationique utilisé dans la teinture du coton, du bois et de la soie sur l’argile brute et purifiée de la région de Safi (Maroc). Les essais d’adsorption ont montré que l’équilibre s’établit au bout de 20 minutes. Différents paramètres expérimentaux ont été analysés : pH, masse d’adsorbant et concentration initiale en colorant. Les résultats expérimentaux ont montré que l’adsorption du colorant bleu de méthylène sur l’argile brute et purifiée dépend du pH de la solution et de la concentration initiale en colorant. La capacité d’adsorption a été déterminée en utilisant les isothermes de Langmuir et Freundlich. La capacité maximale d’adsorption de l’argile brute est de 50 mg•g-1, celle de l’argile purifiée est de 68,5 mg•g-1. La cinétique d’adsorption du bleu de méthylène a été étudiée en utilisant les équations du pseudo-premier-ordre et pseudo-second-ordre. L’adsorption du colorant bleu de méthylène sur l’argile brute et purifiée peut être décrite par une cinétique du pseudo-second-ordre. L’effet de la température sur l’adsorption du colorant a été également étudié et les paramètres thermodynamiques ont été déterminés.
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Charbonneau, Annie. "Toxicité sérotoninergique résultant d’une interaction médicamenteuse entre le bleu de méthylène et les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine." Canadian Journal of Hospital Pharmacy 66, no. 4 (August 14, 2013). http://dx.doi.org/10.4212/cjhp.v66i4.1279.

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Benhathat, Amal, and Moussa Amrani. "Pore Characteristics and Adsorption Properties of Activated Carbon Produced from Ampelodismos Mauritanicus Stems." Journal of Siberian Federal University. Chemistry, June 2021, 156–70. http://dx.doi.org/10.17516/1998-2836-0225.

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Abstract:
In this paper, the synthesis and characterization of Ampelodesmos mauritanicus stems activated carbon (AMSAC) were studied. The produced activated carbon by phosphoric acid activation followed carbonisation was characterized by N2 adsorption-desorption isotherm, scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray (EDX) analysis, and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. Sorption potential of AMSAC for the removal of methylene bleu from water was investigated. The experimental data found that AMSAC had high Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area of 1293 m2/g and abundant pores with specific volume of 1.23 m3/g. FTIR analysis reveals various functional groups on the surface of AMSAC which can be play an important role for the adsorption process. Langmuir isotherm model fitted well the equilibrium data for the methylene bleu comparing to the Freundlich isotherm model; the monolayer sorption capacity of AMSAC was found to be 411.8 mg/g at 25 °C
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Poincloux, L., J. Scanzi, B. Pereira, P. Guibert, H. Devaud, J. Joubert Zakeyh, and G. Bommelaer. "La mise en place d'un stent pancréatique après injection intra-canalaire de bleu de méthylène diminue le risque de pancréatite aiguë après ampullectomie endoscopique." Endoscopy 44, no. 03 (February 22, 2012). http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1305672.

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