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1 - CONTEXTE

2 - MÉTHODES DE CARACTÉRISATION DES NANOMATÉRIAUX

3 - PRÉCONISATIONS ET PISTES D’AVENIR

4 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : NM8025 v1

Produits émetteurs potentiels des particules nanométriques ou submicroniques

Auteur(s) : Martin MORGENEYER, Christophe BRESSOT

Relu et validé le 17 févr. 2022

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RÉSUMÉ

L’emploi massif des nanoparticules dans notre quotidien pose la question des conséquences sanitaires d’une nouvelle exposition dont on ignore l’impact éventuel. Après une description rapide de l’essor des nanomatériaux dans notre société, l’article vise à présenter les formes et modes d’exposition ainsi que les méthodes de caractérisation des émissions dues à l’usure des nanomatériaux, qui permettent de mieux prendre en compte les effets potentiels sur la santé. En fin d’article, une présentation rapide des pistes permettant d’assurer une nanosécurité est proposée contenant les principaux concepts pour prévenir ou limiter les expositions.

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ABSTRACT

Emissive Products Enable to Generate Nanoparticles or Submicronic Particles

The recent massive first-time exposure to nanoparticles in our daily lives raises the issue of possible health hazards and their assessment. After a description of the growing use of nanomaterials, the article presents the different exposure typologies and the methods used to characterize emissions caused by nanomaterial wear, which could improve prevention of potential adverse health effects. The last part describes nanosafety methods to prevent or limit release.

Auteur(s)

  • Martin MORGENEYER : Docteur ingénieur, HDR, enseignant chercheur - Sorbonne Université, laboratoire TIMR, Compiègne, France - Président du groupe de travail Caractérisation de Systèmes Particulaires de la Fédération européenne de génie chimique (EFCE)

  • Christophe BRESSOT : Docteur en chimie - Ingénieur études et recherche à l’Insitut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), Verneuil, France

INTRODUCTION

Caractériser les émissions de nanomatériaux est un objectif complexe à atteindre. S’agit-il d’émissions dans l’eau ou dans l’air ? Quelles sont les formes, les tailles, les compositions des objets émis ? Comment caractériser les expositions ? Quelle sollicitation des nanomatériaux donnant lieu à des émissions peut-on envisager ? Quelle voie d’exposition peut-on suspecter ou bien quelle toxicité peut avoir la nanoparticule émise ? À toutes ces questions générales s’ajoutent des difficultés techniques portant sur la caractérisation des émissions : l’outil universel capable de décrire de manière exhaustive les objets émis quelle que soit leur taille ou leur forme n’existe pas encore.

Ainsi, après une description la plus complète possible de l’usage des nanomatériaux dans notre société, le présent article vise à décrire l’état de l’art sur la caractérisation des nanoparticules émises tant d’un point de vue des méthodes traditionnelles que des dernières avancées technologiques. La voie d’exposition par inhalation est généralement considérée comme étant la principale. Les méthodes de caractérisation des aérosols sont par conséquent particulièrement développées dans cet article. Les appareils capables de telles caractérisations sont décrits, leurs limites lorsqu’elles existent sont également évoquées. Comme les expositions aux nanoparticules sont de plus en plus sources d’inquiétudes, l’article présente également les grands principes de la nanosécurité. Ainsi tous les industriels intéressés par le sujet peuvent à terme s’approprier ces notions afin de limiter voire supprimer les relargages éventuels dus à des nouveaux matériaux.

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KEYWORDS

wear   |   nanoparticles   |   nanosafety   |   usure

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-nm8025


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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - SUN (T.Y.), GOTTSCHALK (F.), HUNGERBÜHLER (K.), NOWACK (B.) -   Comprehensive probabilistic modelling of environmental emissions of engineered nanomaterials,  -  Environmental Pollution, 185 69-76 (2014).

  • (2) - PICCINNO (F.), GOTTSCHALK (F.), SEEGER (S.), NOWACK (B.) -   Industrial production quantities and uses of ten engineered nanomaterials in Europe and the world,  -  Journal of Nanoparticle Research, 14 1-11 (2012).

  • (3) - MORGENEYER (M.), AGUERRE-CHARIOL (O.), BRESSOT (C.) -   STEM imaging to characterize nanoparticle emissions and help to design nanosafer paints,  -  Chemical Engineering Research and Design (2018).

  • (4) - BRESSOT (C.), AUBRY (A.), PAGNOUX (C.), AGUERRE-CHARIOL (O.), MORGENEYER (M.) -   Assessment of Functional Nano-Materials in Medical Applications : Can Time Mend Public and Occupational Health Risks Related to the Products’ Fate ?,  -  Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A (2018).

  • (5) - BRESSOT (C.), MANIER (N.), PAGNOUX (C.), AGUERRE-CHARIOL (O.), MORGENEYER (M.) -   Environmental release of engineered nanomaterials...

1 Sites Internet

Nanotechnology and Emerging Technologies News : https://www.nanowerk.com/

DTU Environment, the Danish Ecological Council and Danish Consumer Council : http://nanodb.dk/en/nanoriskcat/

TSI Inc. : http://www.tsi.com

Prestations certifications et formations autour de la nanosécurité : https://prestations.ineris.fr/fr/solutions-thematiques/substances-produits/nanomateriaux-nanoparticules/plateforme-dessais

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2 Événements

Les conférences bisannuelles nanosafe sont un lieu d’échange sur la nanosécurité. Le site web est dédié aux conférences nanoSAFE : http://www.cea.fr/cea-tech/pns/nanosafe/

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Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.

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Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.

Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


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