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EnglishRÉSUMÉ
Cet article expose la problématique de la traçabilité des mesures dans le contexte des analyses chimiques environnementales. En effet, la traçabilité permet de relier des données de mesure à des références établies, et donc valide la fiabilité des mesures et des résultats obtenus. Il importe d'établir une chaîne de raccordement à des références. Des exemples pratiques d'application viennent illustrer l'aspect théorique.
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Philippe QUEVAUVILLER : Cadre à la Commission européenne - Direction générale de l’Environnement - Professeur associé
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Olivier DONARD : Directeur de recherche au CNRS Laboratoire de chimie analytique bio-inorganique et environnement
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Olivier THOMAS : ProfesseurObservatoire de l’environnement et du développement durable Université de Sherbrooke (Canada)
INTRODUCTION
La traçabilité est désormais considérée comme une des pierres angulaires des sciences de la mesure chimique. Alors que ce concept est de plus en plus utilisé dans une grande variété de secteurs, il est toujours sujet à confusion au regard de termes métrologiques plus « classiques » tels que, par exemple, la justesse, la précision, etc. La traçabilité implique que les données des mesures sont liées à des références établies, par le biais d’une chaîne ininterrompue de comparaisons, chacune ayant une incertitude déterminée. Cet article discute les divers éléments qui constituent cette chaîne de raccordement à des références (unités, normes, étalons, etc.) et donc la traçabilité des mesures dans le contexte des analyses chimiques environnementales.
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2. Signification du terme « traçabilité »
Définition
L’ISO définit la traçabilité comme « la propriété d’un résultat d’un mesurage ou d’un étalon tel qu’il puisse être raccordé à des références déterminées, généralement des étalons nationaux ou internationaux, par l’intermédiaire d’une chaîne ininterrompue de comparaisons ayant toutes des incertitudes déterminées » .
La chaîne ininterrompue de comparaisons est encore appelée « chaîne de raccordement aux étalons » ou « chaîne d’étalon- nage ».
Soulignons que la traçabilité d’un résultat de mesure doit être démontrée alors que l’incertitude doit être calculée.
2.1 Éléments clés du concept de traçabilité
Dans la définition ci-dessus, trois éléments clés sont distingués :
-
le raccordement à des références établies ;
-
la chaîne ininterrompue de comparaisons ;
-
les incertitudes établies.
Examinons comment ces éléments peuvent être compris dans le contexte d’analyses chimiques.
Les principes de la métrologie couvrent indifféremment les mesures physiques, chimiques ou biologiques. Les concepts théoriques de la traçabilité (incertitude, étalonnage, etc.) peuvent donc s’y appliquer mais d’une manière qui peut être radicalement différente selon les problèmes de mesures rencontrés.
La comparabilité des résultats est la fondation de toute mesure et la traçabilité est un outil devant permettre de l’obtenir. Cette traçabilité des résultats est reliée à deux propriétés majeures de la mesure chimique (figure 1) qui sont particulièrement importantes pour les analyses...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - GÜNZLER (H.), éd - Accreditation and quality assurance in analytical chemistry. - Springer Verlag, Berlin (1996).
-
(2) - QUEVAUVILLER (Ph.), éd - Quality assurance in environmental monitoring - Sampling and sample pre-treatment. - VCH, Weinheim (1995).
-
(3) - VALCARCEL (M.) et al - Metrology in chemistry and biology - A practical approach. - Rapport EUR, 18405 EN, Commission européenne, Bruxelles (1998).
-
(4) - International Organization for Standardization (ISO) - International vocabulary of basic and general terms in metrology. - 2e éd., ISO, Genève (1993).
-
(5) - VALCARCEL (M.), RIOS (A.) - * - Anal. Chem., 65, p. 78A (1999).
-
(6) - QUEVAUVILLER (Ph.) - Métrologie en chimie de l’environnement. - Tec & Doc-Lavoisier, Paris (2001).
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