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SOMMAIRE :
Les 289 articles de cette offre sont organisés en 14 rubriques > Voir les derniers articles parus
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En savoir plus sur la rubrique > Chimie analytique : instrumentation et métrologie
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En savoir plus sur la rubrique > Études de structure et caractérisation
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En savoir plus sur la rubrique > Techniques d'analyse par imagerie
Techniques et méthodes |
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En savoir plus sur la rubrique > Méthodes thermiques d'analyse
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En savoir plus sur la rubrique > Chromatographie et techniques séparatives
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En savoir plus sur la rubrique > Méthodes électrochimiques
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En savoir plus sur la rubrique > Méthodes nucléaires d'analyse
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En savoir plus sur la rubrique > Spectrométrie de masse
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En savoir plus sur la rubrique > Spectrométrie atomique et spectrométrie moléculaire
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En savoir plus sur la rubrique > Analyse des macromolécules biologiques
Méthodes d'analyse des matériaux |
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SF1500 |
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Méthodes d'analyse des surfaces |
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Analyse de matériaux de construction |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > Analyses de surface et de matériaux
Analyses des œuvres d'art et des objets du patrimoine |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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COR675 |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
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RECHERCHE ET INNOVATION |
En savoir plus sur la rubrique > La science au service de l'art et du patrimoine
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En savoir plus sur la rubrique > Analyses dans l'environnement : méthodologies
Analyse et mesure de la qualité de l'eau |
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PHA3010 |
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Gestion des ressources en eau |
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Analyse et mesure des gaz et aérosols |
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En savoir plus sur la rubrique > Analyses dans l'environnement : eau et air
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SUR CE THÈME :
Paroles d'expert(s)
Philippe QUEVAUVILLER
Cadre à la Commission européenne, DG Environnement
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.
Patrick MAUCHIEN
Chef du service de chimie physique au CEA Saclay
Aider au choix des techniques
Les sciences analytiques sont en constante évolution pour s'adapter aux besoins de l'analyse physico-chimique en milieu industriel, pour la recherche sur les nouveaux matériaux ou les procédés innovants pour le contrôle de l'environnement et la santé.
Les articles de la base «Techniques d'analyse» des Techniques de l'Ingénieur ont pour but de présenter les principes des techniques d'analyse majeures et de décrire leurs avantages et inconvénients au regard des différentes applications, afin de fournir au lecteur les informations qui lui permettent de choisir la technique la mieux adaptée.
Les dernières parutions de cette offre sont :
ARTICLE INTERACTIF
Quels sont les effets des produits phytopharmaceutiques répandus sur notre territoire pour la protection des cultures et l'entretien des jardins sur la biodiversité ? Comment peut-on les mesurer ?
Etudier la réactivité des molécules organiques est indispensable pour prévoir leur évolution sous l'influence de facteurs extérieurs, afin de définir leurs conditions et durée possible de stockage. Dans le cas particulier des médicaments, connaître la réactivité d'une molécule permet d'imaginer sa mécanique de dégradation dans l'organisme humain.
Comment caractériser la charge polluante des rejets aqueux polycontaminés de la filière industrielle en matière d’impact et de toxicité ? Les tests écotoxicologiques viennent en complément de l’analyse chimique qualitative et quantitative des substances présentes, en évaluant leur qualité environnementale.
Comment fonctionne un microscope électronique à balayage ? Découvrez les points forts de cette technique d'observation : résolution spatiale, grandissement et profondeur de champ.
La géométrie à double focalisation du MAT253 Ultra permet de considérablement améliorer la résolution des spectromètres de masse. La mesure d’espèces jusqu’alors non analysables car en trop faible abondance pour être détectés ou séparés d’interférences est maintenant possible.
Le microscope électronique à balayage produit des images faciles à traiter et analyser. Comment utiliser les contrastes, préparer les échantillons et suivre les évolutions technologiques ?
Découvrez comment réaliser des chromatographies en phase liquide, gaz ou CO2 supercritique, ou utiliser des méthodes électrophorétiques pour obtenir des produits purs.
Découvrez les multiples approches de la caractérisation des céramiques. Le concepteur cherche à déterminer les atomes constitutifs du matériau, afin d’accéder aux températures de frittage, fusion et utilisation maximale ; l’utilisateur s’intéresse à son comportement en sollicitations thermique, mécanique, électrique, chimique.
Après des siècles d’immersion, le bois présente une structure poreuse altérée notamment par la réduction de ses hémicelluloses et de sa cellulose. Apprenez les différentes étapes pour consolider et restaurer ce matériau gorgé d’eau avant son exposition et un stockage adapté.
La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) est devenue une méthode incontournable dans les industries chimiques, l’industrie pharmaceutique, la biologie, la médecine. Cette technique, qui permet une étude détaillée et non destructive de la matière, est un moyen d’investigation puissant que ce soit pour l’étude des molécules organiques ou inorganiques, celle des solides ou des êtres vivants. Cet article présente les phénomènes physiques et les paramètres de base de la RMN pour la ...
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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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