A. Technologies, Fundamentals de la Spectroscopie atomique : Hardware, 2016.

C. Aronica and E. Jeanneau, Diffraction des rayons X -Techniques et études des structures cristallines, Culture Sciences Physique, 2009.

, Standard for the Preparation of Substitute Ocean Water, pp.1141-98, 1998.

J. Barbillat, D. Bougeard, and G. Buntinx, Spectrométrie Raman. Techniques de l'Ingénieur, p.586, 1999.

C. Barchiche, Caractérisation et cinétique de formation des dépôts calcomagnésiens sur acier en eau de mer artificielle, 2004.

C. Barchiche, C. Deslouis, and O. Gil, Characterisation of calcareous deposits by electrochemical methods: role of sulphates, calcium concentration and temperature, Electrochimica Acta, vol.49, pp.2833-2839, 2004.

D. Chateigner, Combined analysis, 2010.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-00109040

C. Deslouis, D. Festy, and O. Gil, Characterization of calcareous deposits in artificial sea water by impedance techniques : I. Deposit of CaCO3 without Mg(OH)2, Electrochimica Acta, vol.43, pp.1891-1901, 1998.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02479475

J. Despujols, Spectrométrie d'émission des rayons X. Fluorescence X. Techniques de l'Ingénieur, pp.2-695, 2000.

Y. D. Gamburg and G. Zangari, Theory and Practice of Metal Electrodeposition, 2011.

J. P. Gustafsson, Visual Minteq. KTH : Sweden, 2000.

H. Karoui, M. M. Tlili, and B. Riffault, Influence of clay suspensions on the precipitation of CaCO 3 in seawater, Crystal Research and Technology, vol.45, issue.3, pp.259-266, 2010.

C. Krauss, Couches polycristallines orientées d'aragonite biomimétique, synthétisées par voie électrochimique, 2009.

J. B. Memet, P. Girault, and R. Sabot, Electrochemical impedance spectroscopy of a free-standing oxide film, Electrochimica Acta, vol.47, pp.1043-1053, 2002.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02472132

. Oeil, Observatoire de l'environnement de Nouvelle Calédonie, 2009.

J. Ruste, Microscopie électronique à balayage -Principe et équipement. Techniques de l'Ingénieur, P, vol.865, pp.1-19, 2013.

D. A. Skoog, J. F. Holler, and S. R. Crouch, Principles of Instrumental Analysis -sixth edition, 1998.

S. Amami, C. Lemaitre, and A. Laksimi, Characterization by acoustic emission and electrochemical impedance spectroscopy of the cathodic disbonding of Zn coating, Corrosion Science, vol.52, issue.5, pp.1705-1710, 2010.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00777780

. Arcelormittal, Protection par galvanisation à chaud

M. S. Azevedo, Mécanismes de corrosion de l'acier revêtu d'alliage à base de ZnMgAl en tests accélérés et en environnement naturel, 2015.

N. S. Azmat, K. D. Ralston, and B. C. Muddle, Corrosion of Zn under acidified marine droplets, Corrosion Science, vol.53, issue.4, pp.1604-1615, 2011.

C. Barchiche, Caractérisation et cinétique de formation des dépôts calcomagnésiens sur acier en eau de mer artificielle, 2004.

C. Barchiche, C. Deslouis, and O. Gil, Characterisation of calcareous deposits by electrochemical methods: Role of sulphates, calcium concentration and temperature, Electrochimica Acta, vol.49, pp.2833-2839, 2004.

P. S. Braterman and R. T. Et-cygan, Vibrational spectroscopy of brucite: A molecular simulation investigation, American Mineralogist, vol.91, issue.7, pp.1188-1196, 2006.

N. Ce and S. Paul, The Effect of Temperature and Local pH on Calcareous Deposit Formation in Damaged Thermal Spray Aluminum (TSA) Coatings and Its Implication on Corrosion Mitigation of Offshore Steel Structures, Coatings, vol.7, issue.4, p.52, 2017.

H. Dafydd, D. Worsley, and H. N. Mcmurray, The kinetics and mechanism of cathodic oxygen reduction on zinc and zinc-aluminium alloy galvanized coatings, Corrosion Science, vol.47, pp.3006-3018, 2005.

M. Depetris-wery and H. F. Ayedi, Électrozingage. Techniques de l'Ingénieur, vol.2, 1600.

. Galvazinc, Technologies et procédés des revêtements de zinc

P. Gillet, C. Biellmann, and B. Reynard, Raman Spectroscopic Studies of Carbonates Part I: High-Pressure and High-Temperature Behaviour of Calcite, Magnesite, Dolomite and Aragonite, Physics and Chemistry of Minerals, vol.20, issue.1, pp.1-18, 1993.

C. Li, M. Du, and J. Qiu, Influence of Temperature on the Protectiveness and Morphological Characteristics of Calcareous Deposits Polarized by Galvanostatic Mode, 2014.

, Acta Metallurgica Sinica (English Letters), vol.27, issue.1, pp.131-139

S. H. Lin and S. C. Dexter, Effects of temperature and magnesium ions on calcareous deposition, Corrosion, vol.44, issue.9, pp.615-622, 1988.

A. Neville and A. P. Morizot, Calcareous scales formed by cathodic protection-an assessment of characteristics and kinetics, Journal of Crystal Growth, vol.243, issue.3-4, pp.490-502, 2002.

D. Nguyen-dang, S. Gascoin, and A. Zanibellato, Role of brucite dissolution in calcium carbonate precipitation from artificial and natural seawaters, Crystal Growth & Design, vol.17, pp.1502-1513, 2017.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02478197

K. Ogle, V. Baudu, and L. Garrigues, Localized Electrochemical Methods Applied to Cut Edge Corrosion, Journal of The Electrochemical Society, vol.147, issue.10, pp.3654-3660, 2000.

Z. Pilbáth and L. Sziráki, The electrochemical reduction of oxygen on zinc corrosion films in alkaline solutions, Electrochimica Acta, vol.53, issue.7, pp.3218-3230, 2008.

D. Quantin, Galvanisation à chaud -Principe. Techniques de l'Ingénieur, vol.1, p.530, 2004.

B. Salvat, A. Aubanel, and M. Adjeroud, Le suivi de l'état des récifs coralliens de Polynésie française et leur récente évolution. Revue d'Ecologie (La Terre et la Vie), vol.63, pp.145-177, 2008.

. Sinoconcept and . Le-zingage,

F. Thébault, B. Vuillemin, and R. Oltra, Investigation of self-healing mechanism on galvanized steels cut edges by coupling SVET and numerical modeling, Electrochimica Acta, vol.53, pp.5226-5234, 2008.

S. Touzain, Etude de la structure des dépôts calcomagnésiens sur acier en eau de mer artificielle, 1996.

H. S. Wroblowa and S. B. Et-qaderi, The mechanism of oxygen reduction on zinc, Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial Electrochemistry, vol.295, issue.1, pp.153-161, 1990.

A. P. Yadav, A. Nishikata, and T. Tsuru, Oxygen reduction mechanism on corroded zinc, Journal of Electroanalytical Chemistry, vol.585, pp.142-149, 2005.

J. Yan, R. E. White, and R. B. Griffin, Parametric Studies of the Formation of Calcareous Deposits on Cathodically Protected Steel in Seawater, Journal of The Electrochemical Society, vol.140, pp.1275-1280, 1993.

A. Zanibellato, Synthèse et études physico-chimiques d'un agglomérat calcomagnésien formé sur acier en milieu marin : un éco-matériau pour la protection du littoral, 2016.

X. G. Zhang, Corrosion and electrochemistry of zinc, 1996.

D. Formation and J. .. Nickel-en-7, 111 -1.2.1. Analyse de surface par µ-spectroscopie Raman

. Estimation-du-rendement-d'incorporation-du and . .. Nickel,

. Influence-du-temps-sur-l'incorporation and . .. Nickel,

. Discussions and . .. Synthese,

. .. References,

Y. D. Gamburg and G. Zangari, Theory and Practice of Metal Electrodeposition, 2011.

P. Gillet, C. Biellmann, and B. Reynard, Raman Spectroscopic Studies of Carbonates Part I: High-Pressure and High-Temperature Behaviour of Calcite, Magnesite, Dolomite and Aragonite, Physics and Chemistry of Minerals, vol.20, issue.1, pp.1-18, 1993.

C. Goiran, P. Bustamante, and R. Shine, Industrial Melanism in the Seasnake Emydocephalus annulatus Report Industrial Melanism in the Seasnake Emydocephalus annulatus, Current Biology, vol.27, pp.1-4, 2017.

, Powder Diffraction Files (PDF). JCPDS-ICDD : USA, 1999.

C. Migon, S. Ouillon, and X. Mari, Geochemical and hydrodynamic constraints on the distribution of trace metal concentrations in the lagoon of Noumea, Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol.74, issue.4, pp.657-666, 2007.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02067426

J. Nan, Y. Yang, and Z. Lin, In situ photoelectrochemistry and Raman spectroscopic characterization on the surface oxide film of nickel electrode in 30wt.% KOH solution, Electrochimica Acta, vol.51, issue.23, pp.4873-4879, 2006.

D. Renard, G. Michard, and M. Hoffert, Comportement geochimique du Cuivre, du Nickel et du Cobalt a l'interface eau-sediment. Application a l'enrichissement en ces Elements dans les formations ferro-manganesiferes, Mineralium Deposita, vol.11, issue.3, pp.380-393, 1976.

G. K. Schweitzer and L. L. Et-pesterfield, The aqueous chemistry of the elements, 2010.

S. Eramet, Métallurgie du nickel. Techniques de l'Ingénieur, vol.2, p.250, 1996.

T. Ta?köprü, M. Zor, and E. Et-turan, Structural characterization of nickel oxide/hydroxide nanosheets produced by CBD technique, Materials Research Bulletin, vol.70, pp.633-639, 2015.

A. Zanibellato, Synthèse et études physico-chimiques d'un agglomérat calcomagnésien formé sur acier en milieu marin : un éco-matériau pour la protection du littoral, 2016.

D. Formation and J. .. Plomb-en-7,

. Estimation-du-rendement-d'incorporation and . .. Du-plomb,

. Influence-du-temps-sur-l'incorporation and . .. Du-plomb,

. .. Discussions-/-synthese,

. .. Références, Tin and Lead, pp.105-146, 1975.

U. K. ,

S. Grazulis, D. Chateigner, and R. T. Downs, Crystallography Open Database -An open-access collection of crystal structures, Journal of Applied Crystallography, vol.42, issue.4, pp.726-729, 2009.

R. M. Harrison and D. P. Et-laxen, Lead pollution, 1984.

Y. C. Liu, D. B. Liu, and Y. Zhao, Corrosion degradation behavior of Mg-Ca alloy with high Ca content in SBF, Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), vol.25, issue.10, pp.3339-3347, 2015.

A. E. Newkirk and V. B. Hughes, Identification of the « Lead (II) Hydroxide » of Robin and Theolier, Inorganic Chemistry, vol.9, issue.2, pp.401-404, 1970.

. Oms, Intoxication au plomb et santé. Organisation mondiale de la santé -Aide mémoire n°379, 2016.

L. Rossrucker, A. Samaniego, and J. Grote, The pH Dependence of Magnesium Dissolution and Hydrogen Evolution during Anodic Polarization, Journal of the Electrochemical Society, vol.162, issue.7, pp.333-339, 2015.

G. K. Schweitzer and L. L. Et-pesterfield, The aqueous chemistry of the elements, 2010.

W. Stumm and J. J. Morgan, Aquatic Chemistry -Chemical equilibria and rates in natural waters -Third edition (Wiley-In), Canada, 1996.

M. Taheri, J. R. Kish, and N. Birbilis, Towards a physical description for the origin of enhanced catalytic activity of corroding magnesium surfaces, Electrochimica Acta, vol.116, pp.396-403, 2014.

G. Todd and E. Parry, Character of lead hydroxide and basic lead carbonate, Nature, vol.202, pp.386-387, 1964.

N. Weng and W. Wang, Variations of trace metals in two estuarine environments with contrasting pollution histories. The Science of the total environment, pp.604-618, 2014.

P. Sein and . .. Depot, 148 -1.1.1. Analyses de l'ensemble du dépôt par diffraction des rayons X

. .. Discussions-/-synthese,

R. .. Polarisation, 153 -2.2.1. Analyses de l'ensemble du dépôt par diffraction des rayons X

. .. Discussions-/-synthese,

I. Experiences, . En, and . .. Industrielle, 158 -3.2.1. Analyse de l'ensemble du dépôt par diffraction des rayons X

. .. Discussions/synthese,

K. Akamine and I. Kashiki, Corrosion protection of steel by calcareous electrodeposition in seawater Part 3: Effects of dilution on deposition, Zairyo to Kankyo, vol.53, pp.354-357, 2004.

R. H. Byrne and W. L. Miller, Copper(II) carbonate complexation in seawater, Geochimica et Cosmochimica Acta, vol.49, issue.8, pp.1837-1844, 1985.

J. Creus, R. Sabot, and P. Refait, Corrosion et protection des métaux en milieu marin, vol.33, p.620, 2013.

P. Gunkel-grillon, C. Laporte-magoni, and M. Lemestre, Toxic chromium release from nickel mining sediments in surface waters, Environmental Chemistry Letters, vol.12, issue.4, pp.511-516, 2014.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02912883

R. A. Humble, Cathodic protection of steel in seawater with magnesium anodes, Corrosion, vol.4, issue.7, pp.358-370, 1948.

K. Kuma, J. Nishioka, and K. Matsunaga, Controls on iron(III) hydroxide solubility in seawater: The influence of pH and natural organic chelators, Limnology and Oceanography, vol.41, issue.3, pp.396-407, 1996.

S. V. Mattigod, D. Rai, and A. R. Felmy, Solubility and solubility product of crystalline Ni(OH)2, Journal of Solution Chemistry, vol.26, issue.4, pp.391-403, 1997.

C. Migon, S. Ouillon, and X. Mari, Geochemical and hydrodynamic constraints on the distribution of trace metal concentrations in the lagoon of Noumea, Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol.74, issue.4, pp.657-666, 2007.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02067426

L. Mondet, Etude de l'influence de la température de l'eau de mer sur la précipitation par voie électrochimique de dépôts calcomagnésiens dans le Pacifique. rapport de stage master 2 sciences et génie des matériaux, 2017.

D. Nguyen-dang, S. Gascoin, and A. Zanibellato, Role of brucite dissolution in calcium carbonate precipitation from artificial and natural seawaters, Crystal Growth & Design, vol.17, pp.1502-1513, 2017.
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02478197

O. S. Pokrovsky and J. Schott, Experimental study of brucite dissolution and precipitation in aqueous solutions: surface speciation and chemical affinity control, Geochimica et Cosmochimica Acta, vol.68, issue.1, pp.31-45, 2004.

D. Rai, L. E. Eary, and J. M. Et-zachara, Environmental chemistry of chromium. The science, vol.86, pp.15-23, 1989.

, Réseau national de surveillance de la qualité de l'eau et des sédiments des ports maritimes sur le littoral du

A. Zanibellato, Synthèse et études physico-chimiques d'un agglomérat calcomagnésien formé sur acier en milieu marin : un éco-matériau pour la protection du littoral, 2016.

A. Zirino and S. Yamamoto, A pH-dependant model for the chemical speciation of copper, zinc, cadmium and lead in seawater, Limnology and Oceanography, vol.17, issue.5, pp.661-671, 1972.

A. Références-akcil, C. Erust, and S. Ozdemiroglu, A review of approaches and techniques used in aquatic contaminated sediments: Metal removal and stabilization by chemical and biotechnological processes, Journal of Cleaner Production, vol.86, pp.24-26, 2015.

B. Benaissa, N. Verjat, and M. Jeannin, Géocorail® pour la protection contre l'érosion et l'affouillement aux pieds des ouvrages maritimes, 2015.

J. Buffle, complexation reactions in aquatic systems -An analytical approach (Simon & Sc), 1990.

C. Marine and C. M. , Contaminated Sediments in Ports and Waterways (NATIONAL A). : Committee on Contaminated Marine Sediments Marine, 1997.

A. Zanibellato, Synthèse et études physico-chimiques d'un agglomérat calcomagnésien formé sur acier en milieu marin : un éco-matériau pour la protection du littoral, 2016.

, Résumé Ce travail de recherche a pour objectif de détourner le processus bien connu de protection cathodique des structures métalliques maritimes contre la corrosion, pour en faire un outil efficace de décontamination des métaux polluant l'eau de mer. En effet, une des conséquence de cette protection est qu'elle conduit à la formation, sur le métal, d'un dépôt calcomagnésien, composé d'un mélange de brucite Mg(OH) 2 et d'aragonite CaCO 3 , par précipitation des ions calcium et magnésium de l'eau de mer. L'idée est donc d

, On démontre que l'efficacité du piégeage va dépendre du courant appliqué et que le nickel est piégé sous la forme Ni(OH) 2 , au contraire du plomb qui semble précipiter sous sa forme de carbonate. Ce piégeage semble rester partiellement pérenne, même en cas de rupture de la polarisation du métal. Finalement, des tests en milieu naturel dans une zone industrielle on permit de démontrer la pertinence de notre étude, Dans un premier temps nous avons étudié la croissance du dépôt sur acier galvanisé en fonction du courant imposé et des paramètres physico-chimiques de l'eau

, Mots clés : électrochimie, chimie de l'environnement, eau de mer, dépôt calcomagnésien, contaminants métalliques, nickel, plomb, dépollution