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Un substitut à ces techniques serait l&apos;utilisation de la biosorption qui implique plusieurs processus chimiques tels que l&apos;échange d&apos;ions, l&apos;adsorption et la liaison covalente entre les métaux d&apos;une solution et les sites de biosorption d&apos;une biomasse morte ou vivante à faible coût. Pour notre recherche, nous avons choisi une bactérie Gram positif Bacillus subtilis comme biomasse d&apos;étude. Le choix de cette bactérie est justifié par son faible coût d&apos;entretien et sa grande disponibilité liée à son utilisation dans la production d&apos;enzymes pour détergents. Au terme de nos études, nous avons découvert que la biosorption des métaux par B. subtilis dépend du pH. La plage de pH optimale se situait entre 3 et 6. La biosorption des métaux a lieu en 15 minutes ou moins. Dans le protocole utilisé pour régénérer la capacité de sorption de la biomasse a été perdue lors des utilisations ultérieures. La force ionique a eu un impact négatif sur la sorption des métaux étudiés. Les capacités de liaison suivantes ont été obtenues : 17 mg/g pour le Cd 2+, 51 mg/g pour le Pb 2+ et 25 mg/g pour le Zn 2+. Nous avons également confirmé que la différence d&apos;affinité des ions métalliques pour les sites de liaison était liée au rayon ionique.","abstract_html":"À une époque où d&amp;apos;importantes quantités de déchets métalliques industriels sont produites, il est devenu nécessaire de développer des techniques d&amp;apos;épuration des eaux usées. Ces techniques comprennent l&amp;apos;échange d&amp;apos;ions, la précipitation chimique et l&amp;apos;électrolyse. Les inconvénients de ces méthodes sont leur coût prohibitif. 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