Qualité et sécurité au laboratoire

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Qualité et sécurité au laboratoire

Anticiper et prévenir les risques dans vos laboratoires

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Les outils conceptuels et pratiques de la fonction qualité au laboratoire.
La sécurité et la qualité sont cruciales au laboratoire pour protéger les individus, préserver l'environnement, assurer la précision des équipements, respecter les normes et réglementations, et garantir des résultats fiables et robustes.

Inclus dans l'offre

Français et anglais

Articles de référence

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Modules pratiques

Questions aux experts

Articles Découverte

Des bonnes pratiques en laboratoire à l’accréditation

Voir les 60 articles

Anticiper la révision de l’ISO 9001 version 2026

Les outils statistiques qu’il faut connaître et comprendre en métrologie

Qualité au laboratoire

Voir les 30 articles

Mise en œuvre de la norme ISO 17025

Voir les 7 articles

Sécurité au laboratoire

Voir les 35 articles

[Archives] Qualité et sécurité au laboratoire

Voir les 43 articles

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Les dernières parutions de cette offre sont :

  • SL1640
    Utilisations des matériaux de référence

    Bien que les normes d'évaluation de la conformité et de système de management offrent une grande flexibilité aux utilisateurs de matériaux de référence (MR) en matière de gestion et de maîtrise de ces MR, de nombreuses questions se posent aux utilisateurs préparant une première évaluation de leurs compétences. Cet article vise à répondre à certaines d'entre elles afin de faciliter le dialogue entre utilisateurs et auditeurs. Il présente des démarches recommandées afin d'assurer la démonstration de la traçabilité en situation d'audit, afin de vérifier la véracité des certificats accompagnant un matériau de référence et enfin une démarche de maîtrise des processus de mesure.

  • P105
    Évaluation de l’incertitude de mesure en chimie

    La norme NF EN ISO/IEC 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais » demande de valider les méthodes de mesure lorsqu’elles ne sont pas normalisées ou quand elles sont utilisées hors du domaine d’application prévu par la norme et d’associer une incertitude à la valeur de mesure. Les laboratoires d’analyse chimique savent généralement valider leur méthode de mesure mais ils éprouvent parfois des difficultés pour évaluer l’incertitude de mesure. Cet article reprend les différentes façons, couvertes par le «Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure» (GUM), de l’évaluer, par l’utilisation de données internes ou externes au laboratoire.

  • FIC1881
    Évolutions concernant l’approche processus

    Depuis la version 2000 de l’ISO 9001, l’approche processus est au cœur de la structure des SMQ. Malgré cette ancienneté, le sujet reste cependant ouvert sur plusieurs aspects, suscitant même dans la communauté qualité des controverses dignes des Capulet et des Montaigu. Cette controverse porte sur la façon de définir les processus : soit en reproduisant les silos hiérarchiques de l’entreprise (commercial/achat/études/production…) ou bien en définissant des processus transverses correspondant aux flux d’activités, de bout en bout, créant de la valeur pour les clients et autres parties intéressées.

  • FIC1877
    Synthèse des évolutions ISO 9001

    À chaque nouvelle version de l’ISO 9001, les managers qualité et leurs directions ont deux questions en tête : Quelles sont les nouveautés ? Que faut-il faire, ajouter ou modifier dans le SMQ (système de management de la qualité) de notre organisme ? Cette nouvelle version est assez paradoxale, car elle comporte quelques différences ou évolutions par rapport à la version actuelle sans qu’il y ait dans le texte même de l’ISO/DIS 9001, à ce stade, de présentation claire d’un sens global pouvant être donné à ces différences et évolutions. Forte de son succès incontestable et de l’expérience accumulée au fil des décades, la nouvelle version de l’ISO 9001 ose réaffirmer ses fondamentaux.

  • FIC1876
    Évolutions de vocabulaire et définitions (ISO 9000 et ISO 9001)

    Les nouvelles versions de l’ISO 9000 et de l’ISO 9001 demeurent un événement auprès de la communauté des utilisateurs de ces normes, même près de quarante ans après la première version. Cette nouvelle version est toutefois assez paradoxale, car elle comporte un grand nombre de (petites) différences ou évolutions par rapport à la version actuelle sans que l’on puisse vraiment parler de nouvelles exigences marquantes. À l’instar de la sortie d’une nouvelle version d’un modèle iconique de voiture, on apprécie d’entrer dans les nouvelles ISO 9000 et ISO 9001 en terrain connu, rassuré de retrouver nos principaux repères, avec une pointe de déception, parfois, du manque d’audace.

  • SL6165
    Application de la réglementation ATEX au laboratoire

    Le risque d’atmosphères explosives (ATEX) est fréquent dans les laboratoires en raison de l’utilisation de produits inflammables (gaz ou liquides). Une réglementation a vu le jour ayant pour objectif l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés au risque d’ATEX. L’application de cette réglementation au sein des laboratoires est le sujet de cet article. Dans un premier temps, la réglementation, ses principes et principales exigences ainsi que la définition des zones ATEX sont recensés. Dans un second temps, l’application de cette réglementation au laboratoire est abordée sur la base de généralités puis sur quelques cas de situations courantes.

  • P3370
    Capteurs (bio)chimiques à base de polymères conjugués - Principes, technologies et applications

    Les polymères conjugués peuvent être utilisés comme couches sensibles dans les capteurs (bio)chimiques, permettant la détection sélective d’un large éventail de molécules chimiques ou biologiques, en milieux liquide ou gazeux, grâce à la conversion de cette reconnaissance en un signal électrochimique ou optique. Cet article présente des polymères conjugués et leurs principales propriétés, avant de s’intéresser au principe de fonctionnement des capteurs qui les intègrent. Il aborde ensuite les stratégies de combinaison des polymères avec d’autres entités fonctionnelles pour améliorer la détection des molécules cibles, puis décrit une sélection d’exemples d’applications concrètes.

  • SL1650 Relu et validé
    Qualité de l’air intérieur - Mesures, capteurs, prévention

    La qualité de l’air des espaces clos, privés et collectifs, dépend de plusieurs sources de pollution qui sont à l’origine de divers polluants physiques, chimiques et biologiques. Cet article présente les outils de mesure, sur site et en laboratoire (enregistrement, prélèvements et analyses, capteurs) et les circonstances de ces mesures : réception d’un bâtiment neuf ou rénové, exploitation ou investigation environnementale après signalement. Il indique la conduite à tenir en cas de dépassement des valeurs de référence des paramètres mesurés. Il précise les actions de prévention sur les sources de pollution, le renouvellement de l’air des locaux et les systèmes de traitement d’air.

  • SE3892 Relu et validé
    Radon – Aspects physiques, métrologiques et sanitaires

    Cet article a pour objet le risque radon sous l’angle de l’évaluation du risque qu’il engendre chez les personnes exposées. Des éléments seront apportés sur la physique du gaz radioactif radon, puis sur les situations d’exposition (essentiellement pour la France), sur les moyens de mesure, pour ensuite détailler les facteurs contributifs à l’évaluation quantitative dosimétrique du radon. Les risques sanitaires seront abordés sur la base des apports d’études épidémiologiques et dosimétriques internationales. En conclusion, l’aspect communication et perception des populations concernant le risque radon, point déterminant pour un progrès dans la situation sanitaire, sera abordé.

  • FIC1112
    Créer des formulaires pour faciliter et harmoniser les méthodes de travail

    Les formulaires font partie de notre quotidien. Que ce soit dans notre environnement professionnel ou personnel, toutes nos activités, demandes ou réponses passent quasi systématiquement par un formulaire, sous format papier ou, de plus en plus, format informatique. Un formulaire est un document particulier servant de support d’enregistrement des différentes informations nécessaires au destinataire du formulaire rempli, pour un objectif particulier (demande d’intervention, rapport de contrôle, commande d’achat, création d’un compte, déclaration d’incident…). Pour créer un formulaire efficace, il est primordial au préalable de définir l’objectif du formulaire, les données qu’il devra comporter, en tenant compte de l’émetteur et du destinataire qui peuvent être pluriels.

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Questions aux experts(2) Jusqu'à 12 par an 4 / an
Articles Découverte Jusqu'à 7 par an 5 / an

(1) Les modules pratiques sont indissociables de l'offre, chaque offre ouvre droit à deux (2) modules pratiques, dans la limite de 30 modules pratiques par client.

(2) Non disponible pour les lycées, les établissements d'enseignement supérieur et autres organismes de formation.

Comité d'experts

Gwenola BURGOT

Professeur honoraire à l’Université de Rennes I

Voir les contributions de Gwenola BURGOT chez Techniques de l'Ingénieur.

Max FEINBERG

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - Directeur de recherche, retraité, Paris, France

Voir les contributions de Max FEINBERG chez Techniques de l'Ingénieur.

Denis LOUVEL

Market Development

Voir les contributions de Denis LOUVEL chez Techniques de l'Ingénieur.

Marc PRIEL

Directeur honoraire de la Métrologie - Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)

Voir les contributions de Marc PRIEL chez Techniques de l'Ingénieur.

Paroles d'expert(s)

Gwenola BURGOT

Professeur honoraire à l’Université de Rennes I

Mettre en place une politique de sécurité en laboratoire
L'accréditation des laboratoires repose sur une démarche qualité et une analyse des risques potentiels, qu'ils soient liés aux produits, aux installations, à l'environnement ou au personnel.
Les articles du traité «Qualité et sécurité au laboratoire» permettent de mieux comprendre ces risques, d'acquérir des méthodes afin de les analyser, les mesurer, les hiérarchiser, les maîtriser, et contribuer ainsi à la mise en place d'une politique de sécurité en laboratoire.

Voir les contributions de Gwenola BURGOT chez Techniques de l'Ingénieur.

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