Techniques d'analyse

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Challengez vos méthodes d'analyse et faites-les évoluer en des nouvelles techniques.

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Le guide pour choisir la technique la mieux adaptée à chaque cas, de l'échantillonnage aux incertitudes de mesure, de l'appareillage aux performances.
Les méthodes de caractérisation et d'analyse sont indispensables pour vérifier la composition des produits chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire, des matériaux ou de l'environnement. La connaissance des possibilités et les limites de chaque technique permet d'effectuer le choix le plus adapté.

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Chimie analytique : instrumentation et métrologie

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Études de structure et caractérisation

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Techniques d'analyse par imagerie

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Méthodes thermiques d'analyse

Voir les 22 articles

Chromatographie et techniques séparatives

Voir les 31 articles

Chromatographie en phase supercritique

Techniques d’extraction et de préparation d’échantillons

Méthodes électrochimiques

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Méthodes nucléaires d'analyse

Voir les 18 articles

Spectrométrie de masse

Voir les 10 articles

Spectrométrie atomique et spectrométrie moléculaire

Voir les 22 articles

Analyse des macromolécules biologiques

Voir les 28 articles

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Analyses de surface et de matériaux

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La science au service de l'art et du patrimoine

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Analyses dans l'environnement : méthodologies

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Analyses dans l'environnement : eau et air

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[Archives] Techniques d'analyse

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Les dernières parutions de cette offre sont :

  • BIO8205
    Séquençage à haut débit - Outils et enjeux pour la santé humaine

    Le séquençage à haut débit a été l’une des révolutions biotechnologiques dans les années 2010, bouleversant ainsi le domaine de la santé. En 2025, le génome humain est séquencé en quelques heures pour moins de 100 euros alors que l’équipe de Craig Venter avait mis 13 ans et dépensé près de 3,5 milliards de dollars. Le décryptage des gènes devient un enjeu majeur pour l’étude de nombreuses maladies dans le but d’améliorer le diagnostic, le pronostic et le traitement. La quantité de données générées soulève cependant beaucoup de questions, notamment concernant leur interprétation. Comment la loi de la bioéthique peut-elle s’adapter à cette évolution technologique ?

  • P2825
    Spectrométrie d'absorption atomique

    La spectrométrie d’absorption atomique, technique de quantification élémentaire, est basée sur l’analyse de longueurs d’onde générées par une source lumineuse et non absorbées par l’élément ; l’importance de l’absorption étant proportionnelle à la concentration. Les limites de détection sont de l’ordre du mg/L ou du µg/L selon le mode d’atomisation utilisé (flamme ou four graphite). Elle permet également l’analyse du mercure par vapeurs froides, ainsi que des hydrures de plusieurs éléments (As, Sn, Se …). Après un rappel des principes théoriques fondamentaux, cet article décrit l’appareillage de manière approfondie, énonce les problèmes liés à la quantification et aux interférences, et donne de nombreux exemples d’application.

  • P1080
    Caractérisation des matériaux polycristallins par diffraction des rayons X

    La diffraction des rayons X sur poudre est une méthode non-destructive largement utilisée dans les mondes académique et industriel, à la faveur de progrès considérables ces 30 dernières années concernant l’instrumentation et le traitement des données. Cet article décrit l’expérience en rappelant le principe et en décrivant les montages actuels. Les éléments-clés de l’analyse sont exposés (préparation de l’échantillon, acquisition des données). Enfin toutes les informations structurales que l’on peut extraire d’un diffractogramme sont détaillées, comme l’identification de phases, la quantification de phases, l’analyse microstructurale, tout en exposant les biais et les limites.

  • P3910
    Techniques d'analyse de l'eau utilisant du matériel biologique

    En vue de l’amélioration de l’état des milieux aquatique, il y a une forte demande pour des méthodes d'analyse rapides et peu coûteuses permettant le suivi des polluants chimiques présents dans l'environnement et l'évaluation de leurs effets toxiques. Certaines techniques basées sur les propriétés particulières de cellules, d'enzymes, d'anticorps, d'ADN, de biopolymères ou de matériaux d’origine naturelle, s'avèrent prometteurs, en complément ou en alternative aux méthodes chimiques classiques. Cet article évoquera plus particulièrement le cas des biocapteurs et des biosorbants (principes, avantages, limitations, application à l'évaluation de la qualité des eaux, nouvelles tendances).

  • P2132
    Microscopie électrochimique

    Cet article traite de la microscopie électrochimique (SECM) qui est une technique d’analyse locale des surfaces basée sur l’utilisation d’une ultramicroélectrode (UME) mobile, permettant d’imager et de caractériser la réactivité électrochimique d’échantillons à l’échelle micrométrique. Développée à la fin des années 1980, la SECM offre divers modes d’analyse (feedback, génération/collecte, pénétration) et s’applique à l’imagerie de surfaces, l’étude de cinétiques réactionnelles, la corrosion, les systèmes biologiques et la microstructuration. Elle permet des mesures non invasives et précises, notamment utiles en biologie, science de la corrosion et des matériaux en général et en nanotechnologie.

  • 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.

  • P2129
    Voltampérométrie sur électrode solide - Diverses configurations d’électrode

    Cet article décrit la voltampérométrie sur électrodes solides de géométries variées, adaptée à l’étude d’espèces insolubles, instables ou confinées. Il couvre : la voltampérométrie en couche mince (électrolyse complète d’une espèce confinée), l’étude d’espèces adsorbées ou confinées dans des films polymères (systèmes fermés), la voltampérométrie sur électrode à pâte de graphite (analyse de solides peu solubles), la voltampérométrie à disque et anneau tournants (détection d’intermédiaires réactifs) et celle sur ultramicroélectrodes, offrant une haute résolution spatiale, une faible chute ohmique et une compatibilité avec milieux peu conducteurs.

  • P2175
    Chronopotentiométrie

    La chronopotentiométrie est une mesure de potentiel, en fonction du temps, le signal d’excitation étant constant ou variable dans le temps, mais non nul et le transfert de matière étant assuré par diffusion. L’article présente la théorie et les différentes applications de la chronoampérométrie : - à courant imposé monotone, elle est largement utilisée à des fins de caractérisation d’électrode et d’étude des mécanismes réactionnels - à courant cyclique ou alternatif, à l’étude de systèmes complexes - avec des trains d’impulsions, à la détermination des propriétés thermodynamiques et des coefficients d’interdiffusion d’alliages.

  • P2128
    Voltampérométrie sur électrode solide - Perfectionnement des performances

    Les techniques différentielles ou à impulsions sont des variantes de la voltampérométrie sur électrode solide, dans lesquelles le potentiel appliqué est modulé selon une forme spécifique pour améliorer la détection du courant faradique tout en réduisant la composante du signal liée au courant capacitif. Cet article décrit les principales techniques ( votampérométrie impulsionnelle normale, voltampérométrie à impulsions surimposées d’amplitude constante ou croissante et voltampérométrie différentielle à onde carrée) qui offrent une amélioration cruciale de la sensibilité de la mesure, une meilleure résolution et un meilleur rapport signal/bruit.

  • P2127
    Voltampérométrie - Phénomènes préalables ou couplés au transfert électronique

    L'objet de cet article est de décrire l'évolution des voltampérogrammes des systèmes électrochimiques par action de réactifs chimiques (électroactifs ou non) présents en solution. Cette évolution peut consister, dans certaines conditions, en une simple translation des voltampérogrammes le long de l'axe de potentiel et/ou une amplification de l'intensité de l'électrolyse, fonction de la réactivité chimique mise en jeu. Ainsi, ces caractéristiques de modification de voltampérogrammes peuvent être révélatrices de la présence d'un réactif non électroactif et permettre d'en déterminer indirectement la teneur. L’étude est limitée aux électrodes indicatrices solides.

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(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.

Jean GRENET

Professeur émérite - Laboratoire LECAP EA 4528, institute for material research FED 4114, université de Rouen

Voir les contributions de Jean GRENET chez Techniques de l'Ingénieur.

Riad HAIDAR

Ingénieur Supoptique, docteur en physique - Chercheur à l’ONERA

Voir les contributions de Riad HAIDAR chez Techniques de l'Ingénieur.

Philippe QUEVAUVILLER

Docteur en océanologie - Docteur et HDR en chimie de l’environnement - Professeur associé à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Chargé de programmation de recherche et politique dans le domaine de la prévention et gestion des risques à la Commission européenne, Bruxelles, Belgique

Voir les contributions de Philippe QUEVAUVILLER chez Techniques de l'Ingénieur.

Paroles d'expert(s)

Philippe QUEVAUVILLER

Docteur en océanologie - Docteur et HDR en chimie de l’environnement - Professeur associé à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Chargé de programmation de recherche et politique dans le domaine de la prévention et gestion des risques à la Commission européenne, Bruxelles, Belgique

Un outil pour l'ingénieur
La plupart des études dans l'environnement reposent sur des données de mesure de paramètres physiques, chimiques et/ou biologiques, obtenues par le biais d'outils métrologiques plus ou moins élaborés.
Le traité «Techniques d'analyses» offre ainsi à l'ingénieur un ensemble d'informations sur les méthodes de mesure, depuis les aspects d'échantillonnage, les méthodes in-situ et les méthodes d'analyse «classiques», jusqu'aux méthodes de laboratoire les plus sophistiquées. Il décrit également les mesures requises par la législation environnementale, la normalisation des méthodes et les procédures de contrôle et assurance de qualité.

Voir les contributions de Philippe QUEVAUVILLER chez Techniques de l'Ingénieur.

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