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Invisibles hier, analysables aujourd’hui : cap sur les microplastiques

Invisibles hier, analysables aujourd’hui : cap sur les microplastiques

Que sont les microplastiques ?

Les microplastiques sont de minuscules particules de polymères synthétiques, généralement définis comme ayant une taille inférieure à 5 millimètres. Ils sont devenus un sujet de préoccupation majeure en raison de leur omniprésence dans l’environnement et de leurs effets potentiels sur la santé humaine et les écosystèmes.

On distingue deux types de microplastiques :

  • Les microplastiques dits « primaires », qui sont intentionnellement fabriqués dans une taille réduite : c’est le cas notamment des microbilles et paillettes dans les cosmétiques ou les produits de nettoyage, des granulés industriels,… ;
  • Les microplastiques dits « secondaires » qui résultent de la dégradation de plastiques plus gros sous l’effet du soleil, du vent, de l’eau ou de l’usure mécanique. On peut citer par exemple les fibres textiles synthétiques, les fragments de sacs plastiques, les poussières des pneus,…

Où retrouve-t-on les microplastiques dans notre environnement ?

Les microplastiques secondaires constituent la majorité des microplastiques présents dans l’environnement. On les retrouve :

  • Dans les océans, les sols, les aliments, l’eau potable, et dans l’air.
  • Ils peuvent être transportés sur de longues distances par le vent ou les courants marins.

L’image ci-dessous illustre les sources et voies de dispersion des microplastiques dans l’environnement

Pourquoi les micoplastiques sont-ils préoccupants pour notre santé et nos écosystèmes?

La toxicité d’une particule de plastique dépend largement de sa taille, de sa forme, de sa composition et de sa capacité à se lier à d’autres substances chimiques présentes dans l’écosystème. Les particules plus grandes et plus rigides peuvent se loger dans l’intestin des consommateurs et provoquer une occlusion intestinale, tandis que les particules et fibres plus petites (nano) peuvent avoir des effets sur le métabolisme.

La production croissante de plastique depuis un siècle a entraîné une augmentation des déchets plastiques, conduisant à une contamination mondiale par les microplastiques. Résistants à la dégradation, les plastiques peuvent persister dans l’environnement pendant des décennies, présentant des risques pour la faune et la flore.

Les particules peuvent être ingérées, inhalées ou – pour les nanoplastiques suffisamment petits – être absorbés par la peau ; leur toxicité dépendant de leur taille, forme et composition.

Des communautés microbiennes (biofilms) peuvent également se former à la surface de ces particules. Ces biofilms peuvent contenir des agents pathogènes et d’autres substances toxiques, augmentant ainsi la toxicité et les effets néfastes sur la population de l’écosystème.

Comment mesurer les microplastiques au laboratoire ?

Les normes ISO jouent un rôle crucial dans la standardisation des méthodes d’analyse des microplastiques, néanmoins elles sont à l’heure actuelle peu nombreuses.

  • ISO 24187 : 2023 : Principes d’analyse des microplastiques dans l’environnement y compris l’air, incluant la classification granulométrique et la préparation des échantillons.
  • ISO 16094-2 et ISO 16094-3 : Méthodes pour l’analyse des microplastiques dans l’eau, utilisant la spectroscopie FTIR et Raman, ainsi que des techniques thermo-analytiques comme la pyrolyse-GC-MS.

La réglementation européenne sur l’analyse des microplastiques dans l’eau potable inclut des recommandations spécifiques pour l’utilisation de la micro-spectroscopie optique infrarouge (IR) ou Raman. Ces méthodes sont privilégiées pour leur fiabilité dans la détection de faibles concentrations de microplastiques : « La méthode de micro-spectroscopie optique IR ou Raman est considérée comme plus fiable pour détecter des concentrations faibles de microplastiques dans l’eau potable, comparativement aux méthodes d’analyse thermique. C’est donc cette méthode qui a été privilégiée par la commission. »

Que propose TERA Environnement pour la détection et analyse des microplastiques ?

TERA Environnement propose l’analyse des microplastiques par microscopie infrarouge dans différents milieux environnementaux depuis 2024 : air, eaux, sols.

Initialement tourné vers la surveillance des chantiers et des travaux de résorption des décharges littorales, avec l’objectif « zéro déchet plastique en mer », TERA Environnement a débuté par l’analyse des microplastiques dans l’air ambiant par prélèvement passif via jauge.

Afin de maitriser l’ensemble des matrices de l’étude des décharges littorales, l’analyse des microplastiques a été déployée dans les eaux superficielles, eaux souterraines, et eaux de mer.

L’analyse des microplastiques dans les sols, suite logique de l’étude des chantiers, est réalisée avec le concours d’un laboratoire partenaire pour le pré-traitement des échantillons.

En parallèle, TERA Environnement a développé l’analyse des microplastiques par microscopie infrarouge sur les autres milieux aériens que le laboratoire a l’habitude de traiter :

La directive européenne CSRD intègre l’évaluation de l’ensemble des rejets en microplastiques des industriels concernés ; TERA Environnement propose donc l’analyse des microplastiques dans les rejets atmosphériques.

L’évaluation de l’exposition des travailleurs aux microplastiques est également proposée par TERA Environnement.

Il est important de souligner que cette étape critique de purification requiert une expertise pointue, que notre équipe a su développer et perfectionner au fil du temps et grâce au large panel d’échantillons analysés.

TERA Environnement dispose de plus de 20 ans d’expérience dans les analyses d’air et la maîtrise de la contamination.

Consultez nos prestations d´analyses, de mise à disposition de supports de prélèvement et de location de matériel

Vous avez des questions ou besoin d’un devis ? Contactez-nous pour en savoir plus sur nos services d’analyses.

Journée mondiale de l’asthme – Importance de caractériser les polluants de l’air

Journée mondiale de l’asthme – Importance de caractériser les polluants de l’air

L’ asthme, une maladie chronique qu’ il est important de diagnostiquer

La journée mondiale de l’asthme mise en place par la Global Initiative for Asthma (GINA), a eu lieu cette année le 6 mai 2025. Elle vise à sensibiliser le grand public et les professionnels de santé à cette maladie chronique respiratoire.
L’asthme est une affection inflammatoire persistante des bronches, souvent liée à des facteurs allergiques. Elle se manifeste par des symptômes respiratoires intermittents tels que toux, sifflements, essoufflement, sensation d’oppression thoracique et parfois expectorations. Dans certains cas, ces manifestations peuvent évoluer vers des crises sévères. Selon l’OMS, il s’agit de la maladie chronique la plus fréquente chez l’enfant. Environ 339 millions de personnes souffrent d’asthme dans le monde.

En France, on estime que près de 4 millions de personnes sont concernées par l’asthme, y compris de nombreux enfants. Chez les adultes, 15 à 20 % des cas sont d’origine professionnelle. L’asthme professionnel constitue d’ailleurs la maladie respiratoire la plus courante dans les pays industrialisés. Il est provoqué ou aggravé par l’inhalation de substances irritantes sur le lieu de travail, comme les isocyanates, certains métaux ou les poussières de bois.

Par ailleurs, entre 2016 et 2019, Santé publique France a évalué l’impact de l’exposition à la pollution de l’air ambiant sur plusieurs maladies. Cette étude a mis en évidence un lien entre l’exposition au dioxyde d’azote (NO₂) et aux particules fines (PM2,5), et le développement de pathologies respiratoires, notamment l’asthme chez l’adulte et l’enfant.

TERA Environnement vous accompagne pour le contrôle de la qualité de l’air 

Dans ce contexte, le contrôle de la qualité de l’air est un levier essentiel de prévention. TERA Environnement contribue à cette démarche en proposant des solutions de mesure et d’analyse de divers polluants atmosphériques, tels que le NO₂ (sous accréditation COFRAC Essais*) et les PM2.5, dans les environnements extérieurs avec la mise à disposition de supports passifs ou actifs. Dans ce contexte de surveillance, nous proposons également la mise à disposition de stations de mesures connectées NEMO permettant le suivi des concentrations en temps réel.

Notre expertise s’étend également à la qualité de l’air en milieu professionnel. Nous vous accompagnons dans vos démarches de surveillance en proposant des analyses ciblées, comme l’analyse des métaux, poussières et poussières de bois (sous accréditation COFRAC Essais*), ou encore l’analyse des isocyanates par le laboratoire ToxiLabo, entité du Groupe TERA. Ces analyses permettent d’évaluer les expositions et limiter les risques pour la santé des travailleurs.

*Consultez nos portées d’accréditation Cofrac Essais 1-5598 et 1-5599, liste des sites et portées disponible sur cofrac.fr

Portée de notre laboratoire de Crolles :  1-5598 & Portée de notre laboratoire de Fuveau :  1-5599

Consultez nos prestations d’analyses d’air et de mise à disposition de supports de prélèvement

Vous avez des questions ou besoin d’un devis ? Contactez-nous pour en savoir plus sur nos services d’analyses.

Extension de notre expertise en analyse de la silice cristalline

Extension de notre expertise en analyse de la silice cristalline

La silice cristalline existe principalement sous trois formes : quartz (la plus fréquente), cristobalite et tridymite. Elle peut être libérée sous forme de poussières lors de diverses activités (découpe, ponçage, démolition, extraction de carrières…) et est essentielle dans de nombreux domaines, mais il est important de noter que l’inhalation de ses particules peut être dangereuse pour la santé.

La silice cristalline est un matériau naturel abondant que l’on trouve dans plusieurs sources:

  • Sable : Le quartz est la forme la plus courante de silice cristalline et se trouve largement dans le sable.
  • Gravier et argile : Ces matériaux contiennent également du quartz.
  • Roches : Le granit et d’autres types de roches sont des sources importantes de silice cristalline.
  • Matériaux de construction : Le béton, la brique, le mortier, les enduits et d’autres matériaux de construction contiennent de la silice cristalline.

Effets de la silice cristalline et règlementation

L’exposition se fait essentiellement par voie respiratoire et peut provoquer des irritations, des bronchites chroniques, voire une fibrose pulmonaire (silicose). La silice cristalline est également classée cancérogène avéré pour l’homme (groupe 1 du CIRC).

Afin de protéger les travailleurs, le Code du travail encadre strictement son usage (articles R.4412-59 à R.4412-93) et fixe des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) contraignantes (article R. 4412-149) sur la fraction alvéolaire :

• Quartz : 0,1 mg/m³
• Cristobalite et tridymite : 0,05 mg/m³

Le code du travail fixe également une VLEP pour les mélanges de poussières de silice et d’autres natures (articles R.4412-154 et R.4412-155).

Notre savoir-faire en environnement de travail / exposition professionnelle

Afin de répondre aux exigences du Code du travail, TERA Environnement propose depuis 2023 au sein de son laboratoire de Fuveau l’analyse de la fraction alvéolaire de la silice cristalline sur filtres PVC et mousses dans l’air des lieux de travail. En complément, nous réalisons également l’analyse des poussières alvéolaires sur ces mêmes supports, sous accréditation COFRAC essais.

Consultez notre portée d’accréditation Cofrac Essais 1-5599 :  Portée de notre laboratoire de Fuveau :  1-5599

Avec un retour de plusieurs années sur les analyses de silice cristalline, nous avons élargi nos prestations d’analyses de la silice cristalline dans l’air ambiant extérieur ainsi que sur les surfaces.

Nouvelle offre : air ambiant et contrôle de contamination surfacique

En air ambiant sur les chantiers, la silice cristalline, très volatile, peut se disperser au-delà des zones de travail et impacter l’environnement extérieur.

Pour évaluer l’impact de cette dispersion, nous proposons des prélèvements sur :

  • Leckel / partisol : analyse des poussières et de la silice cristalline sur filtre 47 mm PVC.

Et les supports désormais disponibles : 

  • Jauge Owen : analyse des poussières, de la silice cristalline et des métaux.
  • Plaquette DIEM : analyse des poussières et de la silice cristalline.

Lingette

Plaquette DIEM 

Jauge Owen

Nous étendons également notre expertise au domaine des hautes technologies, où la maîtrise de la contamination surfacique est cruciale.

Dans ce contexte, TERA Environnement propose désormais la mesure de la silice cristalline sur lingettes, afin de contrôler la présence de résidus sur les surfaces sensibles.

Comme pour les analyses de silice sur mousses ou filtres PVC, les échantillons suivent les étapes de préparation suivantes :

1 - Calcination de l'échantillon au four à moufle
2 - Reprise de l'échantillon calciné dans un solvant
3 - Analyse de la silice cristalline par diffractométrie de rayons X (DRX)

Consultez nos portées d’accréditation en Air des Lieux de Travail : Accréditation Cofrac Essais 1-5598 et 1-5599, liste des sites et portées disponible sur cofrac.fr

Portée de notre laboratoire de Crolles :  1-5598 & Portée de notre laboratoire de Fuveau :  1-5599

Consultez nos prestations d’analyses en Air des Lieux de Travail et de mise à disposition de supports de prélèvement

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TERA Environnement s’adapte aux évolutions des référentiels QAI

TERA Environnement s’adapte aux évolutions des référentiels QAI

TERA Environnement complète son offre d’accompagnement pour le label INTAIRIEUR®

Notre laboratoire étoffe son offre d’analyses en Qualité de l’Air Intérieur (QAI) pour répondre aux exigences du nouveau protocole du label INTAIRIEUR® (publié le 1er août 2024), pour la mesure des polluants dans les bâtiments tertiaires.

Le label INTAIRIEUR® tertiaire s’applique aux bureaux, établissements de petite enfance, bâtiments d’enseignement, hôtellerie, centres médico-sociaux, qui s’engagent dans une démarche visant à améliorer la qualité de l’air intérieur. Il aide ainsi les futurs occupants à pérenniser une démarche initiée par le constructeur.

Améliorez votre Qualité d'Air Intérieur avec TERA Environnement !

Une offre complète pour le suivi des COV, aldéhydes et particules fines (PM1 et PM2,5)

L’offre de TERA Environnement inclut la fourniture des supports de prélèvement, la réalisation des analyses, dont certaines sous accréditation COFRAC essais*, ainsi que la location de stations de mesure pour un monitoring en continu.

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Le label INTAIRIEUR®, au-delà d’un simple référentiel pour TERA Environnement

Notre laboratoire partage son expérience forte dans les analyses d’air intérieur en contribuant à la rédaction du protocole INTAIRIEUR®.

TERA Environnement réalise les analyses du label INTAIRIEUR® depuis sa création, et vous facilite la mise en œuvre de vos campagnes en vous conseillant sur les conditions de prélèvement.

Et toujours une offre QAI adaptée à chacun des principaux référentiels Certification Bâtiment…

BREEAM®, HQE, LEED, WELL™, INTAIRIEUR® : chaque référentiel a ses propres polluants d’intérêt, ses propres méthodes d’analyses et son propre protocole de prélèvement.
Nos laboratoires vous proposent une offre adaptée pour répondre à chacun de vos besoins en termes de mesures : supports, analyses, équipements de prélèvement et monitoring en continu.

Cliquez ci-dessous pour découvrir les différents référentiels QAI

Un accompagnement personnalisé

Chez TERA Environnement, nous offrons un accompagnement personnalisé pour chaque projet. Nous travaillons en partenariat avec vous pour élaborer ensemble un plan de mesure des polluants adapté à vos besoins et à vos contraintes. Nous vous guidons tout au long du processus de certification, en vous faisant profiter de nos conseils et retours d’expérience dans ces domaines.

Une expérience de plus de 20 ans dans les analyses d’air, et notamment de l’air intérieur !

Au-delà des exigences réglementaires (LAB REF 30) ou des labels environnementaux, TERA Environnement vous propose une large gamme de prestations autour de la qualité de l’air intérieur pour vous aider à :

TERA Environnement participe aux groupes de travail et de relecture des labels INTAIRIEUR® et HQE, ce qui démontre l’engagement du laboratoire dans le domaine de la qualité de l’air intérieur.
Et pour un accompagnement toujours plus complet, TERA Environnement facilite la réalisation des campagnes de prélèvements sur le terrain par la mise en ligne de vidéos facilitant l’utilisation des supports de prélèvement. 

Consultez nos mesures sous accréditation en Air Intérieur :  

*Portée de notre laboratoire de Crolles :  1-5598 disponible sur cofrac.fr

Consultez nos prestations d´analyses en Air Intérieur, de mise à disposition de supports de prélèvement et de location de matériel

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Analyses d’air en Urgence face aux exigences de la Circulaire Lubrizol

Analyses d’air en Urgence face aux exigences de la Circulaire Lubrizol

Le post-Lubrizol en bref

Dans le but de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et de limiter leurs conséquences pour la santé humaine et l’environnement, le parlement européen a mis en place en 2012 la directive 2012/18/UE dite « Seveso 3 ». En France, cette directive a été transposée par l’arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs concernant les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

A la suite de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen en 2019, cet arrêté a été renforcé par la circulaire n°2020-1168 du 24/09/20 dite « Lubrizol ». Elle impose aux exploitants de sites classés Seveso de mettre en place des plans d’urgence internes, de former le personnel aux procédures en cas d’incident et de prévoir des moyens de prélèvement et d’analyse environnementale pour évaluer les impacts d’un accident. Sources INERIS (Institut National de l’Environnement industriel et des risques) : décret n° 2020-1168 du 24/09/20  et arrêté du 26/05/14 .

Pour aider les industriels à s’orienter vers des entreprises compétentes et proposant des solutions en adéquation avec la circulaire Lubrizol, l’INERIS a créé le RIPA (Réseau des Intervenants en situation Post-Accidentelle). Il regroupe des préleveurs ainsi que des laboratoires spécialisés dans l’analyse de la qualité de l’air et de la surveillance des polluants atmosphériques mais surtout capables de réagir en situation d’urgence. TERA environnement a rejoint le RIPA en 2023, ce qui confirme nos capacités en termes de performances analytiques, de fiabilité de nos méthodes d’analyses et de réactivité pour faire face à des situations accidentelles. Nous proposons d’une part la mise à disposition de supports de prélèvement prêts à l’emploi pour répondre à tout incident et d’autres part des analyses en urgence post accident (<24h à réception des échantillons).

Pourquoi faire appel à notre laboratoire ?

1 – Réactivité :

Il s´agit du mot que nos clients associent à TERA Environnement lorsqu´on leur demande de caractériser notre laboratoire en un seul terme. Être au plus près de vos besoins et vous apporter une réponse au plus vite font partie des valeurs de TERA Environnement. Par ailleurs dans cette même démarche de proactivité et réactivité, depuis quelques années, un système d’astreintes a été mis en place les week-ends et jours fériés. Nous pouvons ainsi recevoir et analyser vos échantillons quotidiennement, et vous transmettre un rapport d’analyse dans les mêmes délais.

2 – Expérience et professionnalisme :

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans l’analyse de l’air sous des délais d’analyses réduits (en 24 heures ou moins) et membre du RIPA depuis 2023, nous disposons d’une expérience indéniable dans la gestion de situations post accidentelles. Par ailleurs, il est important de souligner que, dès 2014, notre laboratoire a notamment pu travailler concrètement sur la matrice de prélèvement des composés odorants en situation post accidentelle.

3 – Plus qu’un simple laboratoire d’analyses :

TERA environnement vous accompagne dans la mise en place de votre plan d’urgence et vous met à disposition tout le matériel nécessaire aux prélèvements (canister, supports passifs etc) comme l’exige la Circulaire Lubrizol. En situation d’urgence, le laboratoire et son équipe vous accompagne également tout au long des analyses pour le suivi d’affaires et le support technique afin de répondre au mieux aux interrogations diverses liées à la gestion de crise.

Le canister : un support d’excellence en cas d’accident

Le canister est un support de prélèvement alternatif au sac TEDLAR. Il s’agit d’une bombonne sphérique sous vide dont l’intérieur est recouvert d’un revêtement SiloniteTM. Ce revêtement permet d’éviter l’absorption des molécules sur les parois, garantissant ainsi des analyses plus précises et représentatives. TERA environnement réalise des analyses de l’air sur canister depuis 20 ans, nous dotant d’une expertise poussée et garantissant la fiabilité de nos résultats.

Le prélèvement peut se faire en mode instantané ou sur plusieurs heures à l’aide d’un débitmètre Veriflow, offrant ainsi une flexibilité d’adaptation aux besoins de l’analyse. Une large gamme de composés peut être détectée, notamment les composés organiques volatils (COV), les mercaptans, les siloxanes et d’autres polluants atmosphériques critiques en situation post-accident.

Pourquoi le canister est-il un support de choix pour les prélèvements post-accident ?

  • Stabilité des molécules après prélèvement : Contrairement à d’autres supports, le canister préserve l’intégrité des gaz et vapeurs recueillis sur une plus longue durée.
  • Diminution du risque de contamination : Le système sous vide et le revêtement interne limitent les interactions entre l’air prélevé et la paroi du récipient.
  • Facilité et rapidité d’utilisation : Simple d’emploi, le canister ne nécessite pas de traitement préalable des échantillons et s’intègre parfaitement dans les protocoles d’urgence.
  • Conformité aux exigences réglementaires : Son utilisation est recommandée dans le cadre de la circulaire Lubrizol pour une meilleure précision et fiabilité des analyses.

TERA Environnement, votre allié de confiance pour gérer vos urgences et vos projets exigeants avec des résultats garantis en moins de 24 heures, 7 jours sur 7 !

Consultez nos prestations d’analyses d’air, de location et fourniture de matériel.

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Mesure des ammoniums quaternaires en air des lieux de travail

Mesure des ammoniums quaternaires en air des lieux de travail

Que sont les ammoniums quaternaires ?

Les ammoniums quaternaires sont une famille de composés chimiques dérivés de l’ammonium (NH4+). Leur structure générale comprend une partie cationique constituée d’un atome d’azote lié à quatre chaînes alkyles et un atome d’halogène (généralement du chlore).

Ils sont principalement utilisés pour leurs propriétés désinfectantes et biocides.

Les ammoniums quaternaires sont classés par génération en fonction de leur évolution chimique et de leur efficacité antimicrobienne. Au total il existe cinq générations d’ammonium quaternaires. Deux des cinq générations sont détaillées ci-après :

  • 1ère génération : ammoniums quaternaires Benzalkonium chlorures (BAC) – CAS : 8001-54-5, ils sont principalement utilisés dans les produits ménagers, solutions antiseptiques et produits vétérinaires. Cette génération regroupe des composés comportant des chaînes «alkyl» de C8 à C18.
  • 2ème génération : ammoniums quaternaires Alkyl diméthyl benzyl ammonium chlorures (ADBAC) – CAS : 68424-85-1, ils sont utilisés comme désinfectants hospitaliers ou nettoyants industriels et possèdent un spectre d’action plus large que la première génération.

Propriétés et utilisation des ammoniums quaternaires

Les ammoniums quaternaires sont donc des composés chimiques aux propriétés désinfectantes, tensioactives et antistatiques. Très utilisés dans les produits d’entretien, cosmétiques et industriels, ils éliminent bactéries, virus et champignons en détruisant leurs membranes cellulaires. Bien qu’efficaces, ils présentent des risques pour la santé (irritations, allergies).

En effet, au niveau respiratoire, l’exposition aigüe à des vapeurs ou aérosols peut provoquer :

  • Irritation du nez de la gorge et des poumons
  • Pneumopathie aigüe

L’exposition chronique peut quant à elle, entraîner des manifestations allergiques. Quelques cas d’asthme professionnel et de rhinite aux ammoniums quaternaires ont été recensés : sources PubMed et INRS.

Les principaux secteurs concernés par l’utilisation de cette famille de composés sont présentés ci-après.

Air des Lieux de Travail / Exposition professionnelle

Hôpitaux, cliniques et maisons de retraite

  • Risque d’exposition pour le personnel d´entretien, les infirmiers et les agents hospitaliers lors de l´utilisation intensive de désinfectants à base d’ammoniums quaternaires pour le nettoyage des surfaces et du matériel médical.

Entreprises de nettoyage et d’entretien

  • Risque pour le personnel utilisant quotidiennement des solutions désinfectantes dans les bureaux, les écoles, les hôtels, les aéroports, etc.

Laboratoires et industries pharmaceutiques

  • Risque d’exposition pour les techniciens de laboratoire et les travailleurs en production lors de l´utilisation d’ammoniums quaternaires pour la stérilisation des équipements et des surfaces.

D’autres secteurs peuvent être concernés comme l’agroalimentaire et la restauration (désinfection des chaînes de production et surfaces de travail), les industries cosmétiques ou encore les industries chimiques fabricant des produits ménagers.

Comment mesurer les ammoniums quaternaires en milieu professionnel ?

Plusieurs méthodes ont été publiées pour la mesure des ammoniums quaternaires en milieu professionnel, l´une d´entre elles est un pompage de l´air au travers d’un tube rempli de XAD-2 (prélèvement actif) : sources INRS et PubMed.

Notre laboratoire vous accompagne pour ces prélèvements en vous proposant la mise à disposition des tubes de prélèvement XAD-2 et des pompes de prélèvement.

Pourquoi nous confier vos mesures ammoniums quaternaires 

TERA Environnement propose la mesure des ammoniums quaternaires selon une méthode adaptée de celles publiées sur PubMed : analyse en HPLC-UV de tubes remplis de XAD-2. 

Nous sommes capables de mesurer une dizaine de composés parmi les ammoniums quaternaires de première génération (BAC, CAS : 8001-54-5 de C8 à C18) et ceux de deuxième génération (ADBAC – CAS : 68424-85-1).

Analyse des ammoniums quaternaires en HPLC-UV après prélèvement actif sur tube XAD-2

Analyse des ammoniums quaternaires en HPLC-UV

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Mesure du protoxyde d´azote (N2O) dans l’air

Mesure du protoxyde d´azote (N2O) dans l’air

Le protoxyde d’azote (N₂O), un gaz aux impacts majeurs. Pourquoi est-il essentiel de le mesurer ?

Le protoxyde d’azote (n° CAS : 10024-97-2) est considéré comme l’un des gaz à effet de serre (GES) les plus dangereux pour l’environnement, qui contribue à la fois à l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique et au réchauffement climatique.

Outre son rôle très inquiétant en tant que gaz à effet de serre, le protoxyde d’azote également appelé oxyde nitreux ou encore gaz hilarant pour ses utilisations médicales et récréatives, est également toxique pour l’homme. Lors d’une exposition aigue, il peut provoquer des troubles digestifs, neurologiques ou irritatifs pouvant aller jusqu’à des atteintes respiratoires ou cardiaques lors de forte exposition.

Pour des expositions répétées à faibles doses (chroniques), le protoxyde d’azote peut entrainer des atteintes neurologiques (altération des performances cognitives) hématologiques et nuire à la fertilité et au développement.

Le protoxyde d’azote peut se retrouver dans différents milieux

Rejets Atmosphériques & Gaz des Sols

  • Industrie chimique :

Il est l’un des composés prioritaires à identifier dans les émissions provenant de sources fixes, notamment en raison de sa présence dans les rejets atmosphériques, en particulier lors de la fabrication de nylon, de glyoxal ainsi que d’acides nitrique, adipique et glyoxylique.

  • Agriculture :

Lorsque les engrais azotés sont appliqués aux sols, ils subissent des processus de nitrification et de dénitrification. Ces processus biologiques transforment l’azote en différentes formes, dont le N₂O, qui est ensuite libéré dans l’atmosphère ou piégé dans les gaz des sols (phénomènes de nitrification/dénitrification dans les sols cultivés).

  • Milieu hospitalier et vétérinaire :

Des professionnels de divers secteurs sont susceptibles d’être exposés régulièrement comme les praticiens des milieux hospitalier et vétérinaires qui sont particulièrement exposés au protoxyde d’azote en raison de son utilisation comme anesthésique en chirurgie.  

  • Industrie alimentaire, Microélectronique, Aérospatiale :

Le N₂O peut être utilisé comme agent propulseur dans les aérosols alimentaires, comme les crèmes chantilly, dans la fabrication de semi-conducteurs ou encore comme comburant pour les moteurs de fusée.

Air des Lieux de Travail / Exposition professionnelle

Valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) établies ou recommandées

Des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies ou sont recommandées par divers organismes nationaux.

En Allemagne et aux Etats Unis - VLEP 8h établies

Allemagne : 100 ppm soit 180 mg/m3

Etats-Unis : 50 ppm soit 90 mg/m3

En air des lieux de travail - Réalisation des anesthésies aux Etats-Unis :

Aux États-Unis, le NIOSH recommande la valeur 25 ppm comme valeur limite de moyenne d’exposition au protoxyde d'azote durant la période d’administration de l’anesthésiant.

En France - VLEP 8h recommandée

25 ppm soit 45 mg/m3

En air des lieux de travail - Réalisation des anesthésies en France :

En France, la circulaire DGS/3A/667 bis du 10 octobre 1985 fixe à 25 ppm la valeur limite d’exposition durant la phase d’entretien de l’anesthésie .

A noter que depuis février 2024, en France, l’Anses a recommandé la VLEP du protoxyde d’azote à 25 ppm (soit 45 mg/m3) sur 8h d’exposition ainsi qu’une VLCT-15min (valeurs limites d'exposition à court terme) indicative de 225 mg/m3 (avis et rapport d’expertise collective)

Consultez le site de l' ANSES

Pourquoi nous confier vos mesures de protoxyde d´azote (N₂O) ? 

TERA environnement vous propose une offre globale incluant la mise à disposition de supports de prélèvements et la réalisation des analyses. Par ailleurs, nous vous accompagnons pour diverses matrices allant des gaz des sols, de l’ air à l’ émission mais aussi en air des lieux de travail, nos limites de quantification (LQ) sont inférieures aux VLEP.

  • Air ambiant extérieur et émissions industrielles :

Prélèvements sur canisters, sacs TEDLAR ou sacs multicouches pour des mesures en air ambiant et aux points d’émission et analyses par OL GC TCD.

  • Air des lieux de travail :

Nous proposons l’analyse du protoxyde d’azote en air des lieux de travail sur tube zéolithe (BaZSM5) sur opérateur ou à poste fixe. Ces supports sont issus des travaux de recherche de l’INRS et sont industrialisés et commercialisés par l’entreprise Antelia.

Sur ces tubes, nous proposons 2 méthodes de prélèvements :

  • Une mesure passive longue (entre 1h et 4h) selon la MétroPol M-415 de l’INRS suivie d’une analyse par ATD GC TCD.
  • Une mesure active courte (inférieure à 30 minutes) suivie d’une analyse par ATD GC TCD selon la MétroPol M-416 de l’INRS, également.

Ces 2 mesures sont recommandées par l’Anses dans leur rapport d’expertise collective précédemment mentionné dans le cadre du contrôle technique règlementaire de la VLEP-8H et de la VLCT-15min (Valeur Limite Court Terme) respectivement.

Analyse du protoxyde d’azote (N₂O) en ATD GC TCD après prélèvement passif sur tube zéolithe

Prélèvement passif du N₂O sur tube zéolithe

Analyse du protoxyde d’azote (N₂O) en ATD GC TCD

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Participation à la Journée Technique PFAS avec AXELERA

Participation à la Journée Technique PFAS avec AXELERA

Nous avons pu participer le 21 novembre 2024 à la Journée Technique PFAS organisée par AXELERA. Cet événement a été une occasion précieuse pour partager et discuter des avancées significatives dans le domaine des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS).

Les PFAS sont des composés chimiques persistants dans l’environnement et l’organisme, associés à divers problèmes de santé tels que le cancer, les troubles hormonaux et les maladies thyroïdiennes.

TERA Environnement & Toxilabo, entités du Groupe TERA, ont pu présenter leurs avancées concernant le développement de méthodes d’analyses des PFAS dans l´air.

PFAS en Air à l' émission & en Air des lieux de travail
PFAS en Air intérieur & en Air ambiant

Jean Rousseau de ToxiLabo  & Vincent Ricard de TERA Environnement

Lors de cette journée, nous avons eu l’honneur de présenter les progrès de nos travaux sur les PFAS. Jean Rousseau de ToxiLabo a ouvert la session en présentant les avancées réalisées à Nantes concernant l’hygiène industrielle et les émissions de sources fixes. De notre côté, TERA Environnement a mis en lumière les développements en matière de qualité de l’air ambiant et de l’air intérieur (QAI).

Les discussions ont été riches et constructives, soulignant la volonté commune des laboratoires, des institutions, des autorités, des métropoles et des industriels de collaborer pour avancer rapidement et efficacement sur ce sujet crucial. Cette journée a été marquée par des échanges fructueux et une détermination partagée à trouver des solutions innovantes pour la gestion des PFAS.

« Nous tenons à remercier chaleureusement Aline Richir pour l’organisation exemplaire de cet événement, ainsi que tous les participants pour leur engagement et leurs contributions. Cette journée a été une belle réussite, et nous sommes impatients de poursuivre cette dynamique collaborative »

Mesure des nitrosamines dans l’air

Mesure des nitrosamines dans l’air

Que sont les Nitrosamines ?

Les nitrosamines sont formées par une réaction de nitrosation entre des nitrites ou des nitrates et des amines ou des amides.

Certaines nitrosamines sont classées cancérogènes pour l’homme : cancérogène certain (Groupe 1) pour certaines ou encore cancérogène probable (Groupe 2A) pour d´autres. En raison de leur dangerosité, il est donc essentiel de pouvoir les mesurer et quantifier.

D’où proviennent les nitrosamines présentes dans l´air ?

Rejets Atmosphériques & Air ambiant 

  • Émissions industrielles : Les processus industriels, notamment ceux impliquant des températures élevées et des réactions chimiques, peuvent favoriser la formation de nitrosamines. Par exemple, les industries utilisant des nitrites comme agents de conservation ou dans des procédés de fabrication peuvent générer des nitrosamines.
  • Gaz d’échappement : Les moteurs à combustion interne des véhicules produisent des oxydes d’azote (NOx) et des hydrocarbures. Ces composés peuvent réagir ensemble pour former des nitrosamines, surtout dans des conditions de haute température et de pression élevée.
  • Fumée de tabac : Le tabac contient naturellement des amines et des nitrates. Lors de la combustion, ces substances réagissent pour former des nitrosamines, qui sont ensuite inhalées par les fumeurs et les personnes exposées à la fumée secondaire.
  • Industrie du caoutchouc : Les nitrosamines peuvent se former lors de la fabrication de produits en caoutchouc, comme les courroies de transmission et les pneus.
  • Industrie pharmaceutique : Certaines substances actives et médicaments peuvent contenir des nitrosamines en tant qu’impuretés.
  • Industrie alimentaire : Les nitrosamines peuvent se former dans les aliments transformés, comme les produits de charcuterie, le poisson fumé, et certaines boissons comme la bière.
  • Industrie des plastiques : Les composants en plastique utilisés dans la fabrication de biens de consommation peuvent également libérer des précurseurs de nitrosamines.

Air des Lieux de Travail / Exposition professionnelle

Analyse des nitrosamines en LC-MS/MS après prélèvement sur support Thermosorb/N pour nitrosamines

Extraction du Thermosorb/N prélevé et obtention d´un filtrat 

Analyse des nitrosamines présentes dans le filtrat en LC-MS/MS

Liste des nitrosamines proposées en analyse au sein de notre laboratoire 

  • N-Nitrosodiméthylamine (NDMA) sous le numéro CAS : 62-75-9
  • N-Nitrosodiéthylamine (NDEA) sous le numéro CAS : 55-18-5
  • N-Nitrosodipropylamine (NDPA) sous le numéro CAS : 621-64-7
  • N-Nitrosodiisopropylamine (NDIPA) sous le numéro CAS : 601-77-4
  • N-Nitrosodibutylamine (NDBA) sous le numéro CAS : 924-16-3
  • N-Nitrosomorpholine (NMOR) sous le numéro CAS : 59-89-2
  • N-Nitrosopipéridine (NPIP) sous le numéro CAS : 100-75-4
  • N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) sous le numéro CAS : 930-55-2
  • N-Nitrosométhyléthylamine (NMEA) sous le numéro CAS : 10595-95-6

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Contrôle de la contamination organique en salle blanche – WOS ATD GCMS

Contrôle de la contamination organique en salle blanche – WOS ATD GCMS

 

 

TERA Environnement est spécialisé dans le contrôle de la contamination d’air de salle blanche depuis plus de 20 ans !

Quelles sont les sources de contamination en salle blanche ?

Les salles blanches peuvent être contaminées par des composés organiques provenant de la construction ou de la fabrication, par le biais de matériaux de construction, de consommables, de gaz et d’autres sources.

Détection & Caractérisation

  • DÉTECTION : mise en place de wafers pour contrôler la contamination de l’air dans une salle blanche.
  • CARACTÉRISATION : caractérisation de la contamination afin d’en identifier la source.

Pourquoi est-il important de contrôler la contamination organique en salle blanche ?

Optimisation des processus & réduction des coûts

  • L’identification des contaminants permet d’optimiser les processus de fabrication, de réduire les défauts et d’améliorer les performances des produits.
  • La détection et l’élimination des contaminants organiques permettent d’éviter les coûts élevés liés aux défauts de production et aux retours de produits.

L’ approche de TERA Environnement en 3 étapes

1- Prise en charge des échantillons
Les wafers de 6, 8 ou 12 pouces préalablement exposés en salle blanche pendant 1 à 7 jours peuvent être analysés au laboratoire.
2- Wafer Outgassing System (WOS)
Le wafer est placé à plat sur l´équipement WOS.

Le chauffage à haute température et la circulation de gaz dans le WOS permettent aux molécules accumulées à la surface du wafer pendant l'exposition en salle blanche d'être dégazées.

Les COMPOSÉS DÉGAZÉS sont recueillis dans un tube de thermodésorption.
3- Composés dégazés analysés par ATD GC MS
COMPOSÉS ANALYSÉS : Organophosphorés, Phtalates, Siloxanes, Screening des composés majoritaires.

DÉTECTION PRÉCISE À DES NIVEAUX TRÈS FAIBLES : de 0,01 à 0,1 ng/cm2 garantissant une détection fiable des impuretés.

Pour en savoir plus, consultez nos services d’analyses d’air de salle blanche, de mesures de contamination de surface et de dégazage.

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