conférence yvon gervaise expertise et chimie analytique avancée escom compiègne le 7 février...
DESCRIPTION
Expertise, évolution des moyens d'investigation, valeur ajoutée, mission et champ d'investigation multisectoriels de l'expert chimiste. Conférence donnée à l'ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale) par Yvon Gervaise, Expert et Directeur de SGS MultilabTRANSCRIPT
COMPIEGNE CONFERENCE à l’ESCOM – 07/02/2014
EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE Evolution des moyens d’investigation, valeur ajoutée, mission et champ d’intervention multisectoriels et retours d’expérience
« Toute expérience scientifique est une procédure d’interrogation de la matière »
M. Yvon GervaiseExpert près la Cour d’Appel de Rouen
Directeur SGS Multilab Rouen
2© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014
L’EXPERTISE…
� QUEL ROLE TIENT-ELLE DANS LA SOCIETE ET DANS L’ECONOMIE?
� DIVERSITE ET EVOLUTION DES MISSIONS ET RETOURS D’EXPERIENCES
� L’EXPERT CHIMISTE LA CONFRONTATION A LA MATIERE • Connaissance de la matière et de ses interactions
� L’EXPERT CHIMISTE ET SON ROLE• Contribue à la manifestation de la vérité, cadre d’étude, ou
de procédures civile ou pénale
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L’EXPERT ET SES INTERVENTIONS
� L’EXPERT CHIMISTE INTERVIENT POUR CONTRIBUER A LA MANIFESTATION DE LA VERITE• Sur la conformité et la qualité d’un produit• Sur la nature, la cause ou l’ampleur (pollution, risque
sanitaire, risque environnemental)
� L’EXPERT FAIT APPEL A SON EXPERIENCE (aspect opérationnel et scientifique de l’expertise) • Capacité d’approche globale précise et etayée• Maîtrise pratique des techniques d’investigation ->laboratoire• Connaissances des produits, des phénomènes physico-
chimiques« Clé et pertinence de l’intervention de l’expert : tout phénomène, tout produit, ou tout procédé possède une caractéristique chimique et une signature chimique ou biochimique. »
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LES NOUVEAUX CHAMP D’INTERVENTION DE L’EXPERT CHIMISTE EN REPONSE A DE NOUVELLES PREOCCUPATIONS ET EXIGENCES
� PREOCCUPATIONS EN MATIERE DE QUALITE, DE SECURITE, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’INNOVATION• Nécessité des connaissances, des évaluations et des
conclusions de l’expert
� EXIGENCES QUI SE TRADUISENT TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT, DEPUIS SA CONCEPTION, SON UTILISATION ET SON ELIMINATION
� ATTENTES DES OPERATEURS, COLLECTIVITES, JURIDICTIONS POUR CONNAITRE LA VERITE (nécessité d’un expert)
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L’EVOLUTION DE L’EXPERTISE ET DE SA NECESSITE : UNE RESULTANTE :
• d’une demande sociétale se traduisant par un encadrement législatif de plus en plus important
• d’une évolution en matière d’exigence clients et consommateurs, produits de plus en plus performants
• une évolution des techniques expertales, à la mesure du perfectionnement des sciences analytiques (laboratoire ISO 17025)
• Un champ d’investigation pluri-disciplinaire mettant en relation la chimie, l’environnement, la physico-chimie, l’écotoxicologie, la radioécologie, la sécurité alimentaire
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� aspect opérationnel
� aspect approche globale - multidisciplinarité
� aspect expertise technique
� aspect agréments et reconnaissance du laboratoire à l’international
� aspect connaissance des référentiels internationaux d’évaluation et des problématiques locales propres
EXPERTISE, INVESTIGATION, LABORATOIRE
Quelles ont été les exigences pour l’intégration d’un laboratoire dans les processus globaux d’évaluation et d’expertise du risque à une échelle internationale ?
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� équipe pluridisciplinaire d’experts
(environnement – sécurité alimentaire – environnement – chimie)
� outils de laboratoire, perfectionnement et sophistication,arsenal analytique :
- spectrométrie de masse
- spectrométrie gamma
- absorption atomique
- technique séparative CPG, HPLC/MS/MS
- électrophorèse
- biologie moléculaire
- écotoxicologie
- …
Contribution scientifique et technique
Aspect expertise technique
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� connaissance de la matière : résultante d’une demande expertale multidisciplinaire
Contribution scientifique et technique
• chimie
• biochimie
• biologie
• sécurité alimentaire
• écotoxicologie
• radioactivité
• physico-chimie
• nutrition
� qualité de l’expertise à la mesure du perfectionnement des moyens d’investigation, connaissance des procédés, des phénomènes impliqués
� reconnaissance de l’expertise référencée par desaccréditations, agréments et reconnaissancesdu laboratoire (exemple : BPL)
Aspect expertise technique
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Evaluation du risque et expertise reconnue à l’international
� accréditations
� agréments nationaux et internationaux
� reconnaissance BPL
� les B.P.L. constituent une pratique réglementaire internationale (OCDE)
� elles ont été instituées pour régir les essais visant à fournir des
données relatives à des propriétés, innocuité du point de vue de la
santé humaine et / ou de l’environnement
� les B.P.L. s’appliquent à toutes les études de sécurité ayant trait à la
santé et à l’environnement requises par la réglementation à des fins
d’homologation ou d’autorisation de produits chimiques
Aspect expertise technique
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Qu’apporte ces évaluations en préventif et en curatif ?
� En préventif
• Suivre la qualité et la sécurité du produit• Eviter les litiges fournisseurs• Assurer la traçabilité du produit• Déterminer la conformité du produit
� En curatif
• Gérer les crises• Identifier, quantifier• Déterminer l’agent causal• Aider à la décision par la gestion appropriée du
risque
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RETOURS D’EXPERIENCE DANS L’EVALUATION ET L’EXPERTISE DES PRODUITS : QUALITE, SECURITE et INTERACTION
� Evaluation de la conformité des produits1- Nouvel enjeu, conformité des équipements électroniques, électriques
(EEE 2002 95 CE)� LSD (Limitation des Substances Dangereuses)
» BFR (1000 ppm), métaux lourds (1000 ppm), Pb, Hg, Cr6, Cd2- Détergent, nouveau règlement 648/2004
� Contrôle de l’émissivité des produitsProduits de consommation et nouvelles exigences du consommateur et média
� Aide déterminante à la gestion de crise Ex : sécurité alimentaire et dispositif européen rapid alert for food (EFSA)
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� Evaluation du risque et détermination des liens decausalité
Ex : produit de traitement des charpentes et altération du vin
Ex 2 : altération de la performance de produit et relation risque chimique
� Identification de non-conformité et détermination de l’origine sur des produits de grande consommation
� Détermination origine pollution et intensité
� Différentes expériences d’un laboratoire reconnu BPLpour l’authentification de la qualité et de la sécuritédes produits
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EXPERTISE : INVESTIGATIONS ANALYTIQUES APPLIQUEES à SGS MULTILAB Rouen
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Evaluations et expertises des formulations chimiques à SGS MULTILAB Rouen
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Evaluation de la qualité et de la sécurité des produits chimiques : les nouvelles technologies à SGS MULTILAB Rouen
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Dépouillement des résultats d’analyses et évaluation de la conformité produits à SGS MULTILAB Rouen
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Evaluation du risque chimique et dosage des métaux lourds à SGS MULTILAB Rouen
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Expertise et technique des dosages des matrices environnementales à SGS MULTILAB Rouen
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Risque chimique et mesure de l’impact environnemental (unité écotoxicologie à SGS MUTILAB Rouen)
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Nouveaux outils LC/MS/MS à SGS MULTILAB Rouen pour la quantification chimique
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� concentration compartiment environnemental / dose d’expositionrisque / risque sanitaire
environnemental
� pollution et atteinte de la chaîne alimentaire
polluant / contaminant (sécurité alimentaire)
� cycle de vie des produits : éco-testing / éco-conception
biodégradabilité / substance toxique
Pluralité des interactions
pour appréhender le phénomène dans sa globalité
industrie agriculture environnement consommation santé
APPROCHE GLOBALE DU RISQUE CHIMIQUE EN EXPERTISE
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PRISE EN COMPTE DES INTER-RELATIONS : L’EFFICIENCE DE LA PLURIDISCIPLINARITE
� AGRICULTURE - INDUSTRIE - ENVIRONNEMENT -CONSOMMATION - SANTE• Du mode d’élevage au produit fini (de l’auge à l’assiette)
• Du mode de culture au produit fini (de la fourche à la fourchette)
� NECESSAIRE PRISE EN COMPTE :• Relation de l’environnement à la santé
• Relation de l’aliment à la santé
� CHIMIE-ENVIRONNEMENT-SANTE :• Qualité et Sécurité des produits chimiques
• Nouvelle exigence du système REACH
• Exposition au risque / risque d ’exposition
Risques chimiques et domaines multisectoriels concernés
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Quels sont les facteurs et les enjeux techniques, économiques, réglementaires, dans les différents secteurs de l’économie ?
� Agroalimentaire
� Environnement
� Chimie
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Facteurs de référence du risque chimique dans la filière agro-alimentaire
• dioxine, PCB
• Résidus de pesticides et de dérivés ( UDMH, Alar )
• Additifs
• Métaux lourds
• Résidus d’antibiotiques
• H.P.A
• RadioNucléides
• Oléanilide ( toxique oil syndrome )
• Protéines allergènes
• Protéines exprimées par OGM
• Les risques bactériologiques comme la listéria
• Tout contaminant chimique...
Quelques exemples
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L’enjeu réglementaire du risque chimique dans l’agroalimentaire
� Codex alimentaire sous l’égide du G.A.T.T et de l’O.M.C
( Organisation mondiale du commerce )
� Législations:• F.D.A, U.S.D.A et C.F.R aux USA
• Directives CEE
• Autorité Japonaise
• Gosstandard pour la fédération russe
� Tout pays peut prendre des mesures spécifiques sur la base d’un fondement scientifique pour protéger ses populations.
� AFSSA, INVS, JORF
Livre Blanc sur la sécurité alimentaire :
Bruxelles 12 janvier 2000
COM ( 1999 ) 719 firial
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Risques chimiques et enjeux sur la filière agroalimentaire
� Produits agricoles
• Pour les produits agricoles, le micro polluant qui se transforme en microcontaminant ( métaux lourds, dioxine )
• Le résidus de produits de traitements pesticides.
• Mycotoxines : Stockage, récolte
� Produits alimentaire transformés
• La contamination accidentelle lors du process.
• La génération du fait de process,
ex: Benzoapirène lors de la torréfaction du café.
• Interaction contenant - contenu
• Ajout d’additifs, conservateurs, colorants.
• Contamination frauduleuse ( huile frelatée ), corps gras
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Risques chimiques et enjeux sur la filière agroalimentaire
� Recherche ciblée de contaminants
- Métaux lourds et valorisation agricole de bouesde station d’épuration
- PCB / dioxine Caractère lipophile : Origineendogène / Origine exogène
- Radioactivité naturelle / artificielle
- Mycotoxines : fonction du substrat et du climat
- Antibiotiques : mode d’élevage
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Risques chimiques et enjeux environnementaux et économiques
� Risque qualité de l’air extérieur
� Risque qualité des sols• Sols pollués par des activités industrielles• Contamination d’origine environnementale des aliments
� Risque lié aux contaminations de l’eau
� Risque lié aux substances chimiques présentes dans le milieu professionnel
� Risque lié aux susbtances chimiques présentes dans les produits de grande consommation (désodorisants, détergents…)
� Risque spécifique : contamination, altération, biens de consommation
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Nouvelle approche de l’évaluation environnementale : nécessité et apport des tests écotoxicologiques pour l’évaluation du risque chimique
� Qu’est-ce que l’écotoxicologie :• Evaluation du devenir et des effets des agents toxiques dans les écosystèmes.
� L’écotoxicologie en réponse à quelles nécessités :• Eau
– Directive eau 2000/60/CE– Programme RSDE MEDD– Connaissance et quantification de l’impact sur l’écosystème
• Sol
– Évaluation des sols pollués• Déchets
– Caractérisation des déchets suivant paramètre H14– Valorisation déchet et sédiment
� Exemple d’application :
Evaluation de l’écotoxicité d’un affluent d’une ICPE.
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Risque chimiqueet enjeux pour l’industrie chimiqueQuelles approches, quels outils d’évaluation du risque chimique ?
� L’approche produit / vecteur / exposition dans la gestion durisque chimique
� Pertinence et optimisation de vos plans de surveillanceface aux nouvelles obligations réglementaires (C.M.R., documentunique décret 2001-1016, fiche et dose d’exposition 2003-1254 du 23 décembre,REACH)
� Qu’apportent les nouvelles techniques d’analysesHPLC/MS/MS et GC/MS/MS pour l’identification et ledosage des composés cibles, ainsi que la mesure VLEP
� Illustration de la stratégie analytique / Panorama européen.
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Maîtrise du risque et enjeux pour l’industriechimique
� Objectif de la mesure des expositions
- Répondre aux obligations réglementaires
- Analyser le risque chimique aux postes de travail
- Déterminer si le risque chimique est acceptable ou pas
- Évaluer l’efficacité de la prévention
� Objectif conformité de leur produit
� Notion de LSD (Limitation des Substances Dangereuses)
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Traçabilité des expositions: quelle démarche?
L’approche produit/vecteur/exposition dans la gestion du risque chimique
Produits
SourcesVecteurs
Ecosystème
Poste de
travail et
habitat
L’Homme
L’écosystème
Inventaire produit,
classification
Air, contact
CMR, air intérieur
Environnement
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Traçabilité des expositions: quelle démarche?
Contact
- direct
- indirect
Effet
toxique
ExpositionExposition
- dose
- temps de contact
- quantité ingérée, inhalée
Molécule chimique
- minérale
- organique
Forme
- gazeuse
- liquide
- solide
� Caractéristiques de l’exposition
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QUELS OBJECTIFS A ATTEINDRE
� Répondre aux obligations réglementaires• Evaluation des risques – Mesurage – Prévention - Traçabilité
� Analyser le risque chimique aux postes de travail
� Déterminer si le risque est acceptable ou pas • (comparaison VLEP indic / réglementaire)
� Évaluer l’efficacité de la prévention, EvRc (outil d’aide à la décision)
� Connaître quantitativement les niveaux d’exposition par inhalation
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MISSION DU LABORATOIRE DANS L’EXPERTISE
RETOUR D’EXPÉRIENCE :
EXPERTISE INCENDIES CRIMINELS
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INNOVATION ANALYTIQUE ET EXPERTISE AU SERVICE DE LA CHIMIE VERTE
� Contexte de ce cours : 2 enjeux• Chimie durable (Sus Chem : Sustainable Chemistry)• Chimie du végétal : enjeux et perspectives
1) Valorisation agro-ressource
2) Valorisation agro-alimentaire
– Biochimie, allégation, système 4S (Satisfaction, Santé, Sécurité, Service)
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CHIMIE DURABLE
� Chimie verte : définition
• Chimie du végétal chimie verte
– 50 % principe de la chimie verte
– Recours aux ressources renouvelables
– Réduire l’empreinte carbone– Mise au point de procédés
économes (enzymes, levures)
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CHIMIE DU VÉGÉTAL ET LEVIERS D’INNOVATION
� Recherche et développement • Polymère de performance
– Huile de ricin – Arkema polyamide
� La règlementation qui restreint l’utilisation de certaines substances• L’isosorbide de Roquette dérivé de l’amidon et qui remplace
certains phtalates• Les mousses de polyuréthane pour les automobiles plus
« verte »
� La demande de marchés sensibles pour les produits issus du végétal• Soins : Europerlan de Cognis, cire qui donne un aspect nacrant
aux shampoing et gels douches• Hôpitaux et crèche : revêtement de sols biosourcés• Agronomie : guar modifié pour les traitements phytosanitaires
de précision
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PORTEFEUILLE MOLÉCULAIRE / LES FORMULES DE BASE
� Tout un portefeuille d’innovation se développent, stimulé par la nécessité de réduire la dépendance au pétrole et par les exigences de développement durable.
LES FAMILLES DE BASE
Les amidons et dérivés
- Sucres- Alcools- Polyols- Poudres
Les lipides et dérivés
- Triglycérides- Glycérol- Esters- Acides
La chimie du bois- Lignine- Cellulose- Colophane- Essence detérébenthine
- Terpènes- Résines
Les protéines et dérivés
- Formes variées- Acides aminés- …
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DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES, RENOUVELABLES
- Huiles- Amidon- Lignine- Cellulose- Protéine- Résines…
- Alcools- Acides gras- Fibres- Polymères
- Acide succinique- PLA- Ac Acétique- Polyols- Isosorbide- Terpènes- Flavonoïdes- EMC
BIOMASSE
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UN EXEMPLE DE MOLÉCULE PLATEFORME : L’ACIDE SUCCINIQUE
Plastiques biosourcés
Produits pharmaceutiques Pyrrolidones
Plastifiants
Agents de surface et pigments
Produits anti-gel1,4 BDO/THFMétallisation
Polyuréthane
Solvants
Exhausteurs de goût
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DÉTERMINATION DU CONTENU BIOSOURCÉPRINCIPE POUR LES PRODUITS DE SYNTHÈSE
Enregistrement échantillonage
Déclaration produit et info
process
Contenu en
carbone
biosourcé
Composition
élémentaire
Test C14 (ASTM 6866)
Analyse élémentaire
Contenu
biosourcé
Vérification certificationDéposant
Laboratoire
Certificateur
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AGRO-INDUSTRIE, UN PROCESSUS GENERIQUE
Transformation
AGRO-RESSOURCES
AGRO-RESSOURCES
AGRO-RESSOURCES CO-PRODUITS
Produits finis
Intrants
� Agro-ressources = Matières premières d’origine végétale ou animale
63© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014
Fermentationanaérobie
RéactionsbiochimiquesBetterave
sucrière
Maïs
Blé
Bioethanol/ biomethanoladdition à 5%
CO2
Addition
Biocarburant
Bioethanol
15% max
In out In Out In
Pomme de terre
ETBE
Isobutylen(53%)
Broyage humide
In out
Extraction
In outCanneà sucre
Amidon
Sucres
Biomasse
BIOETHANOL
Pellets
DrêchesDDGS
HuileEau
Eau
Ether éthyletertiobutyle
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BIODIESEL
Pomme
Transestérification
Soja
Colza
Glycerol
Addition
Biocarburant
Biodiesel In out InTournesol
Broyage Extraction
In out
Huile
NaOHMéthanol
Bioéthanol
Huile raffinée
Solvants
TourteauxHuile brute
out
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BIODIESEL
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BIODIESEL
67© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014
CHIMIE VERTE – CHIMIE DU VEGETAL
� Définition :
« Ensemble des principes et techniques permettant de réduire
ou éliminer l'usage ou la formation de substances
dangereuses et/ou toxiques dans la conception, la production
et l'utilisation des produits chimiques »
� Eco-conception appliquée au domaine de la chimie industrielle (carburants, plastiques, cosmétiques, additifs…)
� Cycle de vie des matériaux/produits
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Ressources fossiles et Réchauffement
climatique
• Réduction/ suppression des prélèvements de
pétrole et minéraux
• Réduction des émissions de GES
• Process plus sobres en énergie
Ecosystèmes et biodiversité
• Limitation des pollutions
(eau, air, sol)
• Non écotoxicité en fin de vie
(lixiviats, résidus de biodégradation)
• Moindre dégradation des
écosystèmes lors de l’extraction des
MP
Préservation de la Santé humaine
• Mat.1ères et additifs non toxiques
(SVHC, perturbateurs endocriniens, vPvB, …
• Non toxicité à l’usage et dans le temps
Valorisation des déchets et co-produits
• Transformation des déchets en ressources
• Économie de matières 1ères
• Pas de compétition avec les cultures
vivrières
AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
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BIO-PLASTIQUES ET BIO-COMPOSITES
� 4 catégories d’agro-ressources
Synthèse des bio-
plastiques
Synthèse des bio-
plastiques
Huiles végétales
Huiles végétales
AmidonAmidon Sucre
LignocelluloseLignocellulose
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EXEMPLE DU POLYAMIDE 11 - RILSAN®
NH2
Acide amino-11 undécanoïque
PA 11
100% bio-sourcé52% bio-sourcé20/90% bio-sourcé
85% acide ricinoléiqueGraines de ricin
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EXEMPLE DU BIOMAX® PTT 1100
1,3 bio-propanediolAmidon
Acide téréphtalique
37% bio-sourcé
Maïs
Pétrole
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EXEMPLE DU BIO-PET
mono éthylène
glycol (MEG)
Acide téréphtalique
22,5% bio-PET (bio-sourcé)
52,5% PET (primaire)
25% r-PET (secondaire)
mélasse (co-produit de canne à sucre)
pétrole
Plastique recyclé
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EXEMPLE DU COMPOSITE LINTEX®
Résine PP ou résine Epoxy
Pétrole
Lin technique
Fibres de lin Longues
Fiber Shell® EcoFiber 50% fibres tissées + résine PA
Nautisme (Kayak…) Fibres non tissées + résine PE
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http://earthsci.org/
Le Carbone 14 :un traceur
� Période radioactive du 14C : 5730 ans
� Émetteur ββββ
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http://earthsci.org/
LE CYCLE DU CARBONE 14
• Piégeage du 14CO2 par les organismes vivants
• A la mort de ces organismes, désintégration du 14C en 14N
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LA NORME ASTM-D6866
Méthode Appareillage Méthode de calcul
Méthode A:
Piégeage CO2 puis LSC (Liquid Scintillation
Counting)
- Oxidizer
- Compteur scintillation liquide
Comparaison au 14C SRM acide oxalique, traité comme un échantillon
Méthode B:
AMS (Accelerator Mass Spectrometry) + IRMS(Isotope Ratio Mass
Spectrometry)
- Oxidizer
- AMS
- IRMS
Mesure des ratios 14C/ 12C et 13C/ 12C et
comparaison aux ratios 14C/ 12C et 13C/ 12C de
matériaux de référence
Méthode C:
Synthèse de benzènepuis LSC (Liquid
Scintillation Counting)
- Unité de synthèse de benzène
- Compteur scintillation liquide
Comparaison au 14C SRM acide oxalique, traité comme un échantillon
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PRINCIPE DE L’ANALYSE
1- combustion de l’échantillon :
C + O2 → CO2
2- formation de 12CO2 et 14CO2
3- émission d’un e- (particule ββββ)
lors de la désintégration du
14C en 14N
4- comptage du nombre d’e- émis par scintillation
liquideSource : www.signonsandiego.com
Principe de la scintillation liquide
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0,00
3,36
6,72
10,08
13,44
0 5730 11460 17190 22920 28650 34380 40110
No
mb
re d
e d
ésin
tég
rati
on
s p
ar
min
. e
t p
ar
g. d
e c
arb
on
e
temps (années)
T 2T 3T
12,5% CO2 biomasse
25% CO2 biomasse
50% CO2 biomasse
Origine végétale
Origine chimique
calcul du pourcentage de carbone d’origine biosourcée
d’après la courbe de décroissance radioactive
(// datation au 14C)
PRINCIPE DU CALCUL
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� 74% du CO2 produit pendant la combustion est d’origine biologique, 26% est d’origine fossile
� 74% du carbone total de l’échantillon est d’origine biologique et 26% d’origine fossile
� L’incinération de l’échantillon (~ déchet) produit :
� 26% de CO2 créé � 74% de CO2 bioressourçable
MESURE DU 14C :EXEMPLE DE RÉSULTAT & INTERPRÉTATION
Biomass
74%Fossil
26%
����Indique la proportion de carbone d’origine biologique et d’origine
pétrochimiqueD’origine biologique ≠ biodégradable
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CONCLUSION : EXPERT CHIMISTE UN DEFI POUR LES INGENIEURS CHIMISTES
� Science et technique enrichissent et animent en permanence la réflexion de l’expert
� A l’ère du numérique l’expert participe et contribue à des échanges et mises à jour des connaissances grâce à sa formation, son expérience et les interactions dans la communauté des Ingénieurs et scientifiques
� L’expert chimiste intègre des aspects techniques, réglementaires et scientifiques en pleine évolution. Outre ses services à la justice, il apporte un concours précieux d’aide à la décision en matière de qualité, sécurité des produits, gestion de crise et d’innovation produit
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Yvon GERVAISE
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Directeur, SGS Multilab Rouen
65 rue Ettore Bugatti - BP 90014 –
76801 Saint Etienne du Rouvray
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« Toute expérience scientifique est une procédure d’interrogation de la matière »
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