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    Vous souhaitez analyser des échantillons contenant potentiellement de l’amiante ou des particules minérales allongées (PMA) ? Le BRGM propose plusieurs méthodes pour vous accompagner.

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    Analyse au microscope électronique à balayage couplé à un spectromètre Raman (2012).

    Analyse au microscope électronique à balayage couplé à un spectromètre Raman (2012).

    © BRGM - Didier Depoorter

    Enjeux et besoins

    De nombreux acteurs peuvent se retrouver confrontés à l’amiante dans le cadre du traitement de déchets amiantés, ou lors de travaux de forage ou d’exploitation de carrière.

    Le diagnostic de l’amiante environnemental dans les matériaux est encadré par de nombreuses normes, relatives aux repérages avant travaux (NF P 94-001) et dans les matériaux naturels - roches et granulats - (NF ISO 22262-2, NF X-43.050) qui sont soumis à des  protocoles analytiques stricts.

    Contrairement aux matériaux manufacturés, la détection de l’amiante est plus complexe dans les matériaux naturels et nécessite une expertise géologique de terrain et l’application de méthodes de caractérisation avancées. En effet, leur variabilité pétrographique (nature des roches), minéralogique et texturale ainsi que l’obligation de différencier les fibres d'amiante des particules minérales allongées de même composition chimique mais non asbestiformes rendent l’analyse d’autant plus difficile.

    De plus, les procédures préparatoires d’échantillons, comme le broyage, peuvent affecter gravement la qualité des diagnostics. En effet, cette étape conduit parfois à la production de fragments de clivage fibriformes susceptibles d’être confondus avec des fibres d’amiante, en particulier si les critères d’identification morphologiques retenus ne sont pas assez précis ou discriminants.

    Ainsi la mise en place de nouveaux protocoles ou de technologies innovantes de caractérisation doivent être envisagées pour améliorer la fiabilité des diagnostics, en complément des protocoles standards actuellement en vigueur. Des analyses adaptées sont donc nécessaires afin de garantir la protection des travailleurs et des riverains et d’optimiser le déroulement du chantier par rapport aux contraintes liées à la présence de terrains naturels amiantifères.

    Notre valeur ajoutée

    Fort de son expérience en termes de caractérisation de matériaux, naturels, manufacturés ou synthétiques, amiantés ou non, le BRGM propose un large éventail de méthodes de préparation et de traitement des prélèvements. Ses ingénieurs et analystes expérimentés mettent à disposition leur expertise, adaptée à la résolution de vos problématiques pour :

    L’analyse préliminaire des échantillons :

    • Préparation des solides : échantillonnage, concassage, broyage multi-méthodes, sciage, sections polies et lames minces
    • Essais physiques évaluant la capacité d’émission de fibres d’amiante des matériaux de carrières (granulats, sables, alluvions...) par reproduction des effets de frottements et d’usures subis ;
    • Analyse physico-chimique : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP), Microscopie Electronique à Balayage (MEB-EDS).

    La caractérisation avancée et la mise en œuvre d’un protocole in situ évitant les fragments de clivage :

    • Analyse cristallographique et isotopique par couplage multi-outils  : Spectrométrie Raman (MEB-Raman et Raman 3D), diffraction des Rayons X (DRX), Spectroscopie Infra-Rouge (IRTF), Microscopie Electronique en Transmission (MET), Microscopie Electronique à Balayage par faisceau d'ions focalisés (MEB-FIB), Fluorescence X, (ICP-AES) ;
    • Analyse 3D des échantillons : distribution / fraction volumique / morphologie des amphiboles non fibreuses ;
    • Etude non destructive de lames minces : section polie préservant la structure de l’échantillon pour un résultat robuste.

    Le développement de nouvelles méthodes spécifiques d’identification de la présence d’amiante :

    • Dispositifs innovants sur site de détection d’amiante dans les matériaux par chambre optique;
    • Imagerie hyperspectrale pour le repérage d’amiante dans les affleurements ;
    • Réalisation d’échantillons étalonnés (composition et longueur de référence) en laboratoires BRGM.

    Ces différentes méthodes sont présentées lors de stages de formation sur l’amiante, adaptables selon vos besoins.

    Analyse d’actinolite dans une roche par couplage MEB-Raman RISE.

    Analyse d’actinolite dans une roche par couplage MEB-Raman RISE.

    © G. Wille

    Moyens techniques

    • InfoTerre : portail d’accès aux données du BRGM relatives notamment à l’amiante
    • Laboratoires de préparation d’échantillons et d’analyses (minéralogique, cristallographique, physico-chimique et texturale )
    • Brevet : LODAIM - Système de détection sur site de particules d’amiante dans des matériaux de construction (n° FR 21 00625 – en instance de dépôt)

    Quelques références

    • Etude de préfaisabilité pour l’extraction et l’identification de minéraux amiantifères dans des matériaux en milieux naturels et en carrière (PIMAC) - Rapport BRGM/RP-66008-FR
    • Caractérisation sur des chantiers de construction dans divers domaines : énergie (EDF), BTP...
    • Test d’un dispositif de détection d’amiante dans les matériaux (LOC-AMIANTE)

    Publications scientifiques

    • Lahondère et al., 2019. Naturally occurring asbestos in an alpine ophiolitic complex (northern Corsica, France). Environmental Earth Sciences. 78:540.  https://doi.org/10.1007/s12665-019-8548-x
    • Lahondère et al., 2018. TEM and FESEM characterization of asbestiform and non-asbestiform actinolite fibers in hydrothermally altered dolerites (France). Environmental Earth Sciences  (2018) 77:385. https://doi.org/10.1007/s12665-018-7549-5.
    • Lahondère et al., 2021. Do these rocks contain asbestos or not? The Ersa-Centuri case study (northern Corsica, France). Soumis
    • Lahondère et al., 2021. Morphological and chemical characterization of asbestos fibers in solid rocks: Towards an in-situ and combined analytical approach. Soumis
    Veine d'actinolite-amiante, Haute-Corse

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