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1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2 - DÉTERMINATION DE FORMES CHIMIQUES D’ÉLÉMENTS

  • 2.1 - Définitions
  • 2.2 - Rappels concernant la validation des méthodes
  • 2.3 - Procédures de fractionnement chimique

3 - EXEMPLE DE SCHÉMAS D’EXTRACTION ET LEUR UTILISATION

  • 3.1 - Analyses des sédiments par extraction séquentielle
  • 3.2 - Analyses des sols par extraction unique
  • 3.3 - Essais de lixiviation

4 - COMPARABILITÉ DES DONNÉES

Article de référence | Réf : P3854 v1

Comparabilité des données
Fractionnement d’éléments pour étude dans l’environnement

Auteur(s) : Philippe QUEVAUVILLER

Date de publication : 10 sept. 2007

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RÉSUMÉ

Les analyses chimiques classiques ne permettant pas de répondre à toute la problématique, des techniques de fractionnement ont été élaborées pour l'étude du comportement environnemental. Elles permettent de simuler les conditions gouvernant la mobilité des éléments dans les sédiments et les sols. Après une présentation générale, la détermination de formes chimiques d’éléments est décrite, à l’aide de définitions, de rappels concernant la validation des méthodes et de procédures de fractionnement chimique. Un exemple de schéma d’extraction ainsi qu’une explication de leur utilisation vient compléter cet article. L'importance évidente de la comparabilité des données soulève cependant quelques questions.

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ABSTRACT

As traditional chemical analysis does not solve all issues, fractionation techniques have been developed for the study of environmental behavior. They allow for simulating the conditions governing the mobility of elements in sediments and soils. After a general presentation, the determination of chemical elements is described by means of definitions, reminders concerning the validation of methods and chemical fractionation procedures. An example of extraction chart as well as an explanation of their use complete this article. However, the obvious importance of the comparability of data raises certain questions.

Auteur(s)

  • Philippe QUEVAUVILLER : Cadre à la Commission européenne - Professeur à l’Université Libre de Bruxelles (VUB)

INTRODUCTION

Ce dossier est dédié à la mémoire d’Allan M. Ure (1924-2005) qui a été un des pionniers du développement et de l’harmonisation des protocoles d’extraction pour l’analyse de sols et sédiments.

La mobilité et la biodisponibilité des éléments dans l’environnement est gouvernée par des paramètres physico-chimiques tels que le pH, la concentration en carbone organique dissous, le potentiel redox, la taille et la charge ionique des particules, etc. L’étude du comportement environnemental des éléments est difficile, voire impossible, à aborder par le biais d’analyses chimiques classiques, et des techniques de fractionnement simulant les conditions gouvernant la mobilité des éléments dans les sédiments et les sols ont été ainsi développées dès le début des années 1980. Dans la même optique, des essais de lixiviation ont été élaborés pour évaluer la mobilité de polluants inorganiques dans diverses situations, par exemple pour l’analyse de déchets, de matériaux de construction, de matières plastiques, etc.

Ce dossier présente diverses approches de fractionnement et leurs applications, et discute de la problématique de leur utilisation.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-p3854


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4. Comparabilité des données

4.1 Principales critiques des protocoles d’extraction

Les protocoles d’extraction font souvent l’objet de critiques liées à leur utilisation (par exemple temps de mise en œuvre, non‐spécificité) et à leur multiplicité, qui ne permettent pas d’obtenir une bonne comparabilité des données.

Comme nous l’avons déjà souligné dans le paragraphe 2.3, les protocoles d’extraction sont définis de manière opérationnelle, et des variations opératoires entraînent donc des risques qu’un protocole, même légèrement modifié, ne conduise pas aux mêmes résultats que le protocole original. Des exemples sont cités dans le paragraphe 4.3, illustrant le manque de comparabilité des données en cas de changement d’un protocole donné. D’autres exemples sont cités dans la littérature, par exemple l’utilisation d’ultrasons ou de micro-ondes pour réduire le temps d’extraction d’un protocole, qui préconise toutefois une extraction au bain-marie (sans vérifier que les résultats sont effectivement comparables).

Citons encore les changements de modes opératoires, par exemple le changement de place d’un réactif dans une séquence d’extraction, le temps de contact et/ou le rapport solide/liquide, etc., qui influencent directement le résultat final.

L’ absence de spécificité des réactifs vis‐à‐vis des phases cibles (voir § 2.3.2...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - URE (A.M.), DAVIDSON (C.M.), éditeurs -   Chemical speciation in the environment.  -  Blackwell Science, ISBN 0-632-05848-X, 452 pages (2002).

  • (2) - TEMPLETON (D.M.) et coll -   Guidelines for terms related to chemical speciation and fractionation of elements.  -  Definitions, structural aspects and methodological approaches. Pure Appl. Chem., 72, 1453 (2000).

  • (3) - VAN DER SLOOT (H.), HEASMAN (L.), QUEVAUVILLER (Ph.), éditeurs -   Harmonization of leaching/extraction tests.  -  Elsevier Science, ISBN 0-444-82808-7, 281 pages (1997).

  • (4) - POHL (P.) -   Application of ion-exchange resins to the fractionation of metals in water.  -  Trends Anal. Chem., 25(1), 31 (2005).

  • (5) - QUEVAUVILLER (Ph.), éditeur -   Methodologies for soil and sediment fractionation studies.  -  The Royal Society of Chemistry, ISBN 0-85404-453-1, 180 pages (2002).

  • (6) - TESSIER (A.), CAMPBELL (P.G.C.),...

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