Les PBDE, c'est-à-dire les polybromodiphényléthers, sont des composés organiques bromés utilisés dans l'industrie pour leurs propriétés ignifugeantes. En effet, ces molécules présentent la particularité de retarder les incendies pour nombre de produits d'usage courant tels que les textiles, les plastiques, les ordinateurs, les mobiliers, etc. Mais ces composés, bien que très utiles, présentent des inconvénients non négligeables tant sous l'aspect environnemental que sanitaire. Ces problèmes sont directement liés à la chimie des PBDE d'une part : ceux-ci ne peuvent pas être inclus dans les polymères constitutifs des différents produits et sont donc l'objet d'une volatilité passive. De ce fait, les objets ignifugés contaminent donc l'environnement local avec ces molécules. D'autre part, les industries produisant ces PBDE en rejettent involontairement dans la nature en plus ou moins grande quantité engendrant donc une contamination à la source. Ces deux sources de pollution ne sont pas si élevées, mais malheureusement, les PBDE ont des propriétés leur conférant une grande résistance face au processus de dégradation et donc, une longue vie. Ainsi, ils s'accumulent de plus en plus dans la nature.
[...] Cependant, au Canada, où les PBDE ont également été interdits pour la plupart, certaines espèces de poisson du St Laurent, présentent des taux jusqu' 4.6 fois plus élevé qu'à Triel, à l'exemple des poulamons qui peuvent contenir jusqu'à 275ng/g de PBDE. Les taux de concentrations des différents BDE des gardons de la Seine ne sont donc pas les plus alarmants. De plus, malgré les restrictions en vigueur dans certains pays, la toxicité des PBDE n'est toujours pas réellement prouvée et ne fait pas l'unanimité dans le monde scientifique. Mais évidemment, la prudence reste de mise. [...]
[...] Etude des polybromodiphényléthers contenus dans le foie de gardon à l'aide de la chromatographie en phase gazeuse Introduction Les PBDE, c'est-à-dire les polybromodiphényléthers (fig.1), sont des composés organiques bromés utilisés dans l'industrie pour leurs propriétés ignifugeantes. En effet, ces molécules présentent la particularité de retarder les incendies pour nombre de produits d'usage courant tels que les textiles, les plastiques, les ordinateurs, les mobiliers, etc. Mais ces composés, bien que très utiles, présentent des inconvénients non négligeables tant sous l'aspect environnemental que sanitaire. [...]
[...] Lors de celle-ci, les foies de gardons vont être broyés à l'aide de l'ultraTurrax avec des solvants : l'acétone et l'hexane. Les solvants vont agir sur la matrice des foies et ainsi, améliorer leur miscibilité et leur incorporation. Le broyeur homogénéise l'ensemble. Ensuite, une centrifugation est nécessaire pour récupérer le surnageant dans les deux tubes. Il faut maintenant utiliser des tubes de verre ambré, car les PBDE sont photodégradables. C'est pour conclure cette première étape que l'on procède à l'ajout d'étalons internes qui serviront lors de l'analyse de l'échantillon. [...]
[...] La courbe ainsi obtenue donne une abondance relative d'un composé en fonction de son temps d'arrivée dans le détecteur. Analyses des chromatogrammes Pour pouvoir étudier les chromatogrammes obtenus, un mélange étalon est passé au chromatographe avant les échantillons. Ce mélange, appelé Calib 17 dans le cas présent, permet de déterminer le facteur de réponse d'un PBDE donné par rapport à son étalon interne : soit le BDE 77, soit le 13C-BDE 209. Après la chromatographie en phase gazeuse des différents échantillons, une analyse est nécessaire pour pouvoir les interpréter. [...]
[...] Ces échantillons sont fins prêts à être passés au chromatographe en phase gazeuse. La chromatographie en phase gazeuse Une fois les échantillons obtenus, il ne reste alors plus qu'à les introduire dans la chambre d'injection (Fig.2 L'introduction nécessite une microseringue, car l'analyse au chromatographe ne nécessite que 5(L par échantillon. Comme le souligne l'appellation de cette technique, l'échantillon injecté est ensuite vaporisé après avoir été mêlé à un gaz vecteur (ou porteur) et est ainsi ionisé. Dans le cas présent, le gaz vecteur est l'hélium, symbole : He. [...]
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