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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 Gervaise Expert près la Cour d’Appel de Rouen Directeur SGS Multilab Rouen

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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 Multilab

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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

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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

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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

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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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74© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014 Source:

http://earthsci.org/

Le Carbone 14 :un traceur

� Période radioactive du 14C : 5730 ans

� Émetteur ββββ

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75© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014 Source:

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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78© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014

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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79© SGS Multilab Rouen, Yvon Gervaise – CONFERENCE EXPERTISE ET CHIMIE ANALYTIQUE AVANCÉE / ESCOM – 07/02/2014

� 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

[email protected]

@expertscience : http://twitter.com/expertscience

http://expertscience.over-blog.com

https://plus.google.com/+YvonGervaise

http://slideshare.net/expertscience

www.sgsgroup.fr

Directeur, SGS Multilab Rouen

65 rue Ettore Bugatti - BP 90014 –

76801 Saint Etienne du Rouvray

t 02 35 07 91 80 f 02 35 07 91 25

« Toute expérience scientifique est une procédure d’interrogation de la matière »

Merci de votre attention