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Article

1 - NANOMATÉRIAUX MANUFACTURÉS : UNE INDUSTRIE EN EXPANSION

2 - SYNTHÈSE DES NANOMATÉRIAUX

  • 2.1 - Nanoparticules, nanopoudres et nanotubes
  • 2.2 - Nanofilms et nanocomposites

3 - IDENTIFICATION DES ÉTAPES D'EXPOSITION POTENTIELLE ET DU PERSONNEL CONCERNÉ

4 - DÉTECTION ET MESURAGE

5 - MODES DE CONTAMINATION

  • 5.1 - Inhalation, exposition des poumons
  • 5.2 - Exposition cutanée
  • 5.3 - Exposition par ingestion

6 - IDENTIFICATION DES RISQUES

  • 6.1 - Lois de transfert dans l'air, l'eau et le sol
  • 6.2 - Risque humain
  • 6.3 - Risque d'incendie ou d'explosion
  • 6.4 - Analyse du risque

7 - PRÉVENTION ET PROTECTION

8 - CADRE RÉGLEMENTAIRE

  • 8.1 - Protection des travailleurs
  • 8.2 - Protection contre les risques chimiques
  • 8.3 - Protection contre les poussières

9 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : SL6410 v1

Prévention et protection
Nanomatériaux et risques humains au poste de travail

Auteur(s) : Barbara GOUGET, Marie CARRIÈRE

Date de publication : 10 déc. 2007

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RÉSUMÉ

Les nanotechnologies, comme toute évolution scientifique et technologique, représentent une avancée considérable, cependant leurs expansions présentent aussi de nouveaux risques qu’il est nécessaire de prévenir. Cet article recense les principales sources de nanomatériaux manufacturés et les risques qu’ils comportent pour les humains dans le monde professionnel. Il est possible de définir les catégories des personnes à risque grâce aux informations données sur la détection et le mesurage, les modes de contamination, l’identification des risques. Il en découle toute une série d'acions de prévention et de protection qu'il convient de mettre en oeuvre.

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ABSTRACT

Although nanothechnologies, just like any scientific and technological evolution, represent considerable progress, their expansion is also able to generate new risks that must be prevented. This article reviews the main sources of manufactured nanomaterials and the risks they present for human beings in the professional sphere. It is possible to define the categories of people at risk thanks to the information provided on detection and measurement, contamination modes and risk identification. This has generated a whole set of preventive and protective actions which must be implemented.

Auteur(s)

  • Barbara GOUGET : Docteur-ingénieur en chimie-biologie - Chercheur et chef du groupe Toxicologie humaine et environnementale - Laboratoire Pierre-Süe (CEA/CNRS UMR 9956)

  • Marie CARRIÈRE : Docteur-ingénieur en biologie - Chercheur du groupe Toxicologie humaine et environnementale - Laboratoire Pierre-Süe (CEA/CNRS UMR 9956)

INTRODUCTION

Bien que les nanotechnologies visent un bénéfice certain (nous pouvons citer leur utilisation en médecine ou dans la décontamination de sols pollués par exemple), toutes les évolutions scientifiques et technologiques sont susceptibles de générer de nouveaux risques. Les nanotechnologies sont une des sources de production de nanomatériaux – objets de taille nanométrique. L'impact des nanomatériaux sur l'Homme et sur l'environnement est aujourd'hui mal connu. Les produits fabriqués par les nanotechnologies sont pourtant de plus en plus présents dans notre vie quotidienne et aux postes de travail.

Ce document recense les principales sources de nanomatériaux manufacturés. Leur description permet de définir les catégories des personnes à risque et fait le point sur l'état actuel des connaissances sur les risques des nanoparticules pour la santé et la sécurité. Il renseigne sur des mesures concrètes de prévention et de protection mises en place ou recommandées dans le cadre d'une exposition professionnelle. Enfin, les principales techniques utilisées en nanométrologie sont répertoriées.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-sl6410


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7. Prévention et protection

Afin de limiter le risque lié au contact avec les nanomatériaux, des moyens de prévention, par exemple en utilisant des méthodes de substitution et de protection, devraient être mis en œuvre. En l'absence de valeurs limites d'exposition clairement établies, le principe ALARA devrait être appliqué (as low as reasonably achievable : aussi bas qu'il est raisonnablement réalisable).

7.1 Développement de systèmes intrinsèquement plus sûrs

Le fonctionnement des lignes de production et le comportement des nanomatériaux dans ces dernières peuvent être connus soit par expérimentation, soit par modélisation. Les modèles permettent ainsi d'identifier les risques des procédés de fabrication et d'utilisation et des systèmes intrinsèquement plus sûrs peuvent être développés. Le retour d'expérience en cas d'accident doit être pris en compte. Ainsi, certaines entreprises travaillent au développement de lignes de production de nanomatériaux en système totalement clos.

HAUT DE PAGE

7.2 Mesures de protection

HAUT DE PAGE

7.2.1 Protections collectives

D'une manière générale, les locaux utilisés pour la synthèse ou la manipulation des nanomatériaux devraient respecter les normes de protection contre les risques chimique et particulaire. Les transferts des nanomatériaux devraient être confinés et/ou mécanisés. De plus, pour une prise en compte plus spécifique des nanomatériaux, il est recommandé de limiter l'accès à ces laboratoires et lieux de production et d'utilisation des nanomatériaux.

En laboratoire, il est recommandé que le personnel travaille sous sorbonne répondant à la norme NF EN 14175, en boîte à gants ou sous hotte à flux laminaire, ce qui permet une extraction maximale des poussières à la source. Le travail sous hotte à flux laminaire semble particulièrement approprié aux exigences de sécurité : la ventilation y est moins violente que sous une sorbonne, ce qui limite la dispersion des nanomatériaux. Le travail en boîtes à gant est très...

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1 Données économiques

Le marché est en pleine expansion (figure ). Parmi les nanomatériaux répertoriés comme étant en phase de production industrielle, nous pouvons donc citer le dioxyde de titane, l'oxyde de zinc, la silice, le noir de carbone, les nanotubes de carbone.... Le tonnage de nanomatériaux produits industriellement dans les années futures devrait être au moins multiplié par dix à l'horizon 2020. La production estimée en 2010-2020 devrait atteindre 104 à 105 t par an en fonction du type de nanomatériaux.

Le marché mondial des nanotechnologies...

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