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title: "Filab, laboratoire de caractérisation de matériaux"
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timestamp: "2026-07-08T12:47:15Z"
published: "2022-05-16T08:46:26Z"
language: "fr-BE"
author: "bwa"
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# Filab, laboratoire de caractérisation de matériaux

## Le laboratoire FILAB vous propose un service d’analyse et de caractérisation physico-chimique sur tout type de matériau

La science des matériaux permet d’optimiser la performance et la durabilité des matériaux en étudiant leur structure et leurs propriétés. 

En tant que **laboratoire matériaux**, FILAB met à disposition son expertise et ses moyens analytiques de pointe. **Installé sur 5 200 m², notre laboratoire d’analyse de matériaux s’appuie sur un parc technique complet** et une équipe d’ingénieurs et de docteurs spécialisés.

La caractérisation des matériaux au laboratoire FILAB permet d’évaluer leurs propriétés physiques, chimiques, mécaniques, thermiques, électriques, optiques, magnétiques.

## Pourquoi réaliser la caractérisation de matériaux ?

 01 Compatibilité du matériau avec l’utilisation finale du produit 02 Évolution du matériau dans le temps ou face à divers environnement 03 Conformité des matériaux vis-à-vis des normes en vigueur 04 Performance du matériau
Chaque matériau dispose de caractéristiques propres dont les propriétés régiront les performances du produit final. En effet, les critères de choix d’un matériau peuvent intervenir sur : sa nature chimique, sa composition, sa forme (granulométrie, cristallinité, morphologie…), son état de surface, etc. Du façonnage à l’exploitation du produit final, il est essentiel de s’assurer de la conformité des matériaux utilisés et de maitriser les risques de défaillances (fissure, rupture, corrosion…) .

Le support et l’expérience d’un laboratoire spécialisé dans la caractérisation de matériau ou l’étude de matériaux vous permet d’optimiser vos processus de production avec des matériaux plus adaptés, et d’analyser avec précision les causes et les remèdes aux défaillances de vos produits et matériaux.

## Nos prestations

 [### Analyse de la composition chimique et déformulation](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-chimie-deformulation.md) [### Etude morphologique des matériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/caracterisation-des-materiaux/analyse-morphologique.md) [### Expertise de défaillances de matériaux : rupture, décollement, pollution, dégradation, corrosion, adhérence](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-etude-defaillances.md) [### Caractérisation de poudres métalliques](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyse-caracterisation-poudre/caracterisation-poudre-metallique.md) [### Caractérisation de poudres HAP](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-biocompatibilite/caracterisation-de-poudres-hap.md) [### Analyse de surface des matériaux : traitement de surface, nombre de couches, dépôt, état de surface](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-surface.md) [### Etude d'extractibles et relargables de matériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/extractible-et-relargable/analyses-extractibles-relargables.md) [### Analyse de nanomatériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/laboratoire-expertises-nanomateriaux.md) [### Etude de l’extrême surface](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-surface/analyse-extreme-surface.md) [### Analyse thermique](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-caracterisation-des-materiaux/laboratoire-analyses-thermiques-thermogravimetriques/)
## Caractérisation de matériaux en laboratoire

  Caracterisation Matériaux
### Alliages métalliques

 Analyse de composition et déformulation
Professionnels de tous secteurs industriels, vous voulez vous assurer de la conformité de vos alliages métalliques en étudiant leur composition chimique ?
L'analyse de [composition des alliages métalliques](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyses-metallurgiques/analyse-alliage-metallique.md) fait partie de nos prestations de caractérisations de matériaux. Ces analyses, et notamment la [déformulation](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-chimie-deformulation.md), permettent d’identifier la structure et la concentration des éléments constitutifs de vos alliages, fournissant ainsi des informations sur les performances et des applications potentielles.

 Expertise de défaillances
Faites analyser les défauts des alliages métalliques pour en comprendre les causes et les conséquences. Nous menons pour vous des études approfondies des [défaillances métallurgiques](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyses-metallurgiques/analyses-metallurgie-analyse-siderurgie-analyse-fonderie.md) pour une meilleure compréhension de leur nature et de leur étendue.

 Étude de l’extrême surface
La surface d'un matériau est l'endroit où toutes les interactions avec son environnement se produisent, pouvant altérer les performances et la protection des matériaux.

L'[analyse d'extrême surface](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-surface/analyse-extreme-surface.md) en laboratoire, dans le cadre de la caractérisation de matériaux, implique l’étude des couches superficielles à l’échelle nanométrique. Cette analyse permet de révéler des informations précises sur la composition, la structure et les interactions en surface, afin d’optimiser les performances dans des applications spécifiques.

 Analyse d’impuretés
Analyse des impuretés sur un alliage métallique : comment elles peuvent nuire à ses performances ?

L’[analyse d’impureté](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/recherche-et-identification-d-impuretes.md) sur les matériaux métalliques permet d’assurer la conformité des matériaux et de prévenir les défaillances potentielles en identifiant les contaminants présents. Ces derniers peuvent en effet modifier les propriétés physiques, chimiques, ou mécaniques des matériaux.

 Analyse de pollution sur pièce
Analysez rapidement la pollution sur votre pièce métallique grâce à notre parc analytique de pointe. 

L'[analyse de pollution sur pièce métallique](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-depot-pollution/analyse-pollution-piece-metallique.md) dans le contexte de la caractérisation de matériaux, permet d’identifier et quantifier les contaminants, permettant ainsi de prendre des mesures correctives pour garantir l'intégrité, la performance et la longévité des composants dans leurs applications spécifiques.

   Caracterisation Matériaux
### Polymères et composites

 Étude de l’extrême surface
Faites réaliser une analyse à échelle nanométrique pour mieux comprendre les clés de la performance et de la protection des matériaux.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-surface/analyse-extreme-surface.md) Dosage de substances à risques Détermination du poids moléculaire Déformulation de polymères
Découvrez ce qui se cache dans vos produits grâce à la [déformulation de polymères](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-polymere/deformulation-polymeres-laboratoire.md). Cette technique vous permet de déterminer la nature et les quantités de matières présentes dans une formulation au sein d'un matériau. Révélez la véritable composition chimique d’un produit grâce à cette analyse approfondie.

 Analyse de la composition chimique Caractérisation des polymères
La [**caractérisation polymère**](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/caracterisation-des-materiaux/caracterisation-de-polymeres.md) en laboratoire regroupe l’ensemble des méthodes destinées à évaluer la structure moléculaire, la composition et les principales propriétés physiques, chimiques et mécaniques, afin de mieux comprendre le comportement et les performances des matériaux polymériques.

   Caracterisation Matériaux
### Analyse de surface

 Étude de l’extrême surface
La surface d'un matériau est cruciale pour ses interactions avec l'environnement et
influence sa performance et sa protection. L'analyse de la surface à l'échelle
nanométrique permet de comprendre les enjeux auxquels votre matériau doit faire face.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyses-metallurgiques/analyse-alliage-metallique.md) Analyse de la composition chimique Étude morphologique
Explorez la structure et les couches de vos échantillons grâce à nos prestations d’analyse, via microscope optique et à la microscopie électronique à balayage (MEB). Découvrez les détails cachés et faites mesurez l'épaisseur des différentes couches.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyses-metallurgiques/analyse-morphologique-poudre.md) Étude de défaillance
Que ce soit à cause d'un problème interne de fabrication ou d'un retour client, une défaillance de produit peut avoir des répercussions sur sa fiabilité, sa solidité et ses
performances. Découvrez les raisons derrière ces défaillances et les conséquences qu'elles engendrent.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-etude-defaillances.md) Développement et validation de procédés de traitement de surface
FILAB propose des solutions techniques et humaines aux industriels pour détecter et comprendre les défauts des traitements organiques ou métalliques. Ne laissez pas les problématiques de défaillances vous ralentir. Faites confiance à notre expertise.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-surface/validation-procede-traitement-surface.md) Analyse des traitements de surface
Les traitements organiques ou métalliques peuvent entraîner des problèmes de défaillances au fil du temps ou en raison d'une mauvaise compatibilité avec l'environnement du produit. Pour déceler et comprendre ces défauts, FILAB propose aux industriels ses ressources techniques et humaines.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyse-surface/analyse-traitement-de-surfaces.md)   Caracterisation Matériaux
### Céramique et verre

 Analyse de céramiques et verre
Notre parc analytique de pointe à FILAB est capable de réaliser des [caractérisations sur des céramiques](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/caracterisation-des-materiaux/analyses-ceramique.md) et du [verre](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/caracterisation-des-materiaux/analyse-expertise-verre.md).

 Analyse de la composition chimique et déformulation Étude morphologique des matériaux
Analyse visuelle d'un échantillon grâce à des techniques d'imagerie performantes, telles que la microscopie optique ou la microscopie électronique à balayage (MEB). Grâce à ces méthodes, vous serez en mesure de mieux mesurer l'épaisseur des différentes couches
présentes.

 [En savoir plus](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/caracterisation-des-materiaux/analyse-morphologique.md) Caractérisation cristallographique
Optimisez les performances de vos matériaux grâce à l'étude de leur composition atomique par DRX.

La [caractérisation cristallographique](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyses-metallurgiques/analyse-cristallographique.md) en laboratoire apporte des informations atomiques, notamment sur l'agencement des cristaux du matériaux, afin de mieux connaître les propriétés mécaniques, thermiques et électriques des céramiques et du verre.

 Détermination des propriétés physiques Expertise de défaillance
L'[étude de défaillance sur les verres ](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-etude-defaillances/analyse-defaillances-verre.md)et sur céramique permet d’identifier les causes sous-jacentes de ruptures ou de dégradations, permettant ainsi de d'améliorer et renforcer la résilience et la durabilité de ces matériaux dans leurs applications spécifiques.

 Expertise microstructurale   Caracterisation Matériaux
### Poudres

 Caractérisation de poudres métalliques selon Ma-0015
Caractérisation des poudres métalliques selon le standard [Ma-0015](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyse-caracterisation-poudre/caracterisation-poudres-ma-0015.md) pour la fabrication additive.

 Caractérisation de poudres HAP
Analyse et [caractérisation de vos poudres d'hydroxyapatite](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-biocompatibilite/caracterisation-de-poudres-hap.md) (HAP) réalisées selon la norme [ISO 13779-3 ](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyse-caracterisation-poudre/analyse-hap-iso-13779-3.md)et  [ISO 13779-6](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyse-caracterisation-poudre/laboratoire-analyse-hap-iso-13779-6.md), par le laboratoire FILAB.

 Étude Morphologique
L'[étude morphologique des poudres](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyses-metallurgiques/analyse-morphologique-poudre.md), dans le cadre de la caractérisation de matériaux, permet d’analyser la forme, la taille et la distribution des particules.

Découvrez les secrets cachés d'un échantillon grâce à nos techniques d'imagerie
avancées telles que la microscopie optique ou la microscopie électronique à balayage (MEB). En plus de révéler des détails pertinents, ces méthodes vous renseignent également sur l'épaisseur des différentes couches présentes.

 Analyse et contrôle de pureté des poudres
La[ qualité d'une poudre](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyse-caracterisation-poudre/analyse-purete-poudre.md) jouera un rôle déterminant dans l'amélioration de ses résultats finaux. Par conséquent, le laboratoire FILAB effectue des analyses de contrôle des poudres pour vous accompagner dans vos processus de fabrication.

 Caractérisation de poudres organiques Caractérisation de poudre
La [caractérisation des poudres](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/analyse-caracterisation-poudre.md) en laboratoire est une démarche analytique qui permet d'évaluer  la taille des particules, la distribution granulométrique, la morphologie et la composition chimique, influençant la qualité et la performance des produits dans des industries variées, de la pharmaceutique à la métallurgie.

## Quelles sont les techniques d'analyse pour caractériser des matériaux ?

Le parc analytique du laboratoire FILAB s’étend sur 5 200m² et offre diverses techniques pour répondre au mieux à vos besoins de [caractérisation physico-chimique de matériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/analyses/laboratoire-analyses-chimiques/caracterisation-physico-chimique.md). Par ailleurs, le laboratoire investit massivement chaque année dans son parc analytique afin de continuer à avoir des moyens techniques performants.

## Nos techniques

### Analyse de la fraction organique

IRTF, GC-MS, HPLC

### Analyse de surface

MEB, EBSD, AFM, TOF-SIMS, XPS

### Analyse de la fraction minérale

ICP, SEO, DRX, Analyseurs élémentaires

### Analyse thermique

ATG, Py-GCMS, DSC

### Autres

BET, Microscope Optique, Pycnométrie Helium, GPC, DMA/TMA, Goniomètre, Granulo Laser, IGA, RAMAN...

Expertise, preuves et traçabilitéMise à jour : juin 2026

## Pourquoi confier votre caractérisation des matériaux au laboratoire FILAB ?

Une caractérisation des matériaux engage souvent une décision qualité, règlementaire ou industrielle. FILAB associe des méthodes analytiques adaptées, une lecture experte des résultats et un cadre qualité documenté pour produire des données exploitables par vos équipes.

### Accréditations reconnues

- ** Méthodes documentées et traçables
- ** ISO/IEC 17025​
- ** Nadcap MTL​
- ** FDA registered​
- ** Expertise multi-matériaux (métaux, polymères, céramiques)

 [Nos accréditations](https://filab.fr/fr_be/nos-accreditations.md)
### Expérience industrielle

- ** Aéronautique, énergie, défense, métallurgie
- ** Chimie, santé, dispositifs médicaux

#### Nos références :

- ** SAFRAN
- ** FRAMATOME
- ** EDF
- ** DASSAULT AVIATION
- ** Aubert & Duval
- ** Airbus Defence & Space
- ** Liebherr

### Un expert à votre contact

- [** Thomas Gautier & Thomas Rousseau](https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-boenard-1333a31b7/)

Responsables expertise matériaux

Thomas Gautier et Thomas Rousseau accompagnent les projets de caractérisation des matériaux.

 [Notre équipe](https://filab.fr/fr_be/qui-sommes-nous.md) [Nos accréditations](https://filab.fr/fr_be/nos-accreditations.md)
### Expérience industrielle

- ** Aéronautique, énergie, défense, métallurgie
- ** Chimie, santé, dispositifs médicaux

#### Nos références :

- ** SAFRAN
- ** FRAMATOME
- ** EDF
- ** DASSAULT AVIATION
- ** Aubert & Duval
- ** Airbus Defence & Space
- ** Liebherr

### Accréditations reconnues

- ** Méthodes documentées et traçables
- ** ISO/IEC 17025​
- ** Nadcap MTL​
- ** FDA registered​
- ** Expertise multi-matériaux (métaux, polymères, céramiques)

### Un expert à votre contact

- [** Thomas Gautier & Thomas Rousseau](https://www.linkedin.com/in/cl%C3%A9ment-boenard-1333a31b7/)

Responsables expertise matériaux

Thomas Gautier et Thomas Rousseau accompagnent les projets de caractérisation des matériaux.

 [Notre équipe](https://filab.fr/fr_be/qui-sommes-nous.md)
Notre démarche en 4 étapes :

1. **Cadrage** de votre problématique, des propriétés à évaluer et des normes applicables.
2. **Prélèvement** et choix des zones représentatives de l’échantillon.
3. **Mise en œuvre** des techniques adaptées (MEB-EDX, DRX, ICP, ATG, DSC…).
4. **Interprétation** des résultats par des experts et remise d’un rapport structuré.

 [Nos moyens techniques](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques.md)  [Avis vérifiés](https://www.avis-verifies.com/avis-clients/filab.fr)
## Les avis de nos clients

 L **Lucile G.** 10 juin 2026
"J’ai fait appel à Filab pour une analyse chimique. Très satisfaite de la prestation. Équipe réactive, délais respectés et rapport d’analyse clair. Je recommande."

 5/5 N **Nicolas A.** 12 mai 2026
"Laboratoire très réactif, avec une excellente qualité d’analyse et des délais respectés. Les échanges sont fluides, les explications techniques sont claires et l’équipe sait s’adapter aux besoins spécifiques. Je recommande pour leur professionnalisme et leur fiabilité !"

 5/5 C **Charlotte T.** 8 mai 2026
"Livrable clair et précis, rendu dans les temps. Je recommande."

 5/5  [Voir tous les avis](https://www.avis-verifies.com/avis-clients/filab.fr)
Transparence & contactDernière vérification : juin 2026

## Où nous trouver et comment nous contacter

FILAB est un laboratoire physique situé en France, indépendant et accrédité. Toutes les coordonnées ci-dessous permettent de vérifier notre identité et de lancer votre demande.

 ![](https://filab.fr/wp-content/uploads/2026/06/filab-exterieur.gif)
### Laboratoire FILAB

Ecoparc Dijon Bourgogne
80 rue Jean-Louis Auguste Petitjean
21850 Saint-Apollinaire, France

Tél. [+33 (0)3 80 52 32 05](tel:+33380523205)

## Notre FAQ

 Qu’est-ce que la technique de caractérisation des matériaux ?
La caractérisation des matériaux est une technique qui a évolué au fil du temps. Elle est devenue un domaine de recherche scientifique formel au début du 20e siècle avec le développement de la microscopie.

C'est une étape essentielle dans la compréhension de leurs propriétés et de leurs performances. De nombreuses techniques sont à la disposition des scientifiques et des ingénieurs pour caractériser un matériau, allant de la microscopie à la spectroscopie.

La caractérisation des matériaux est une technique utilisée pour déterminer la composition chimique du matériau, sa structure cristalline, sa microstructure, sa morphologie, ses propriétés mécaniques, thermiques... Le choix de la technique dépend du type de matériau à caractériser, de la précision requise et des informations souhaitées.

 Comment peut-on caractériser un matériau ?
La caractérisation d’un matériau en laboratoire est possible avec différentes approches complémentaires, telles que :

- Analyse moléculaire ou élémentaire (chimique)
- Diffraction pour structure cristalline
- Microscopie pour morphologie / microstructure
- Analyses de surface (XPS, MEB, TOF-SIMS)
- Essais thermiques (DSC, ATG)
- Propriétés mécaniques / électriques / magnétiques selon usage

 Qu'est-ce que la science des matériaux ?
La science matériaux étudie la structure, les propriétés et la performance des matériaux. Elle permet de comprendre la relation entre la composition chimique, la structure interne, les propriétés physiques, les performances et les applications d'un matériau.

La science matériaux englobe des domaines tels que la physique, la chimie, la génie des matériaux et d'autres sciences connexes. Les chercheurs en science des matériaux étudient une grande variété de matériaux, y compris les métaux, les polymères, les céramiques, les composites et les semi-conducteurs. Le but étant de développer de nouveaux matériaux avec des propriétés améliorées ou d'améliorer des matériaux existants.

 En quoi consiste la chimie des matériaux ?
La chimie matériaux est une discipline qui étudie les matériaux du point de vue chimique : structure, composition, réactions. Elle joue un rôle essentiel dans la découverte et le développement de nouveaux matériaux.

Les techniques analytiques utilisées en chimie matériaux sont la synthèse chimique, la spectroscopie. Mais également des techniques avancées de caractérisation, telles que la diffraction des rayons X, la microscopie électronique et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, pour examiner les propriétés des matériaux à l'échelle atomique.

 Pourquoi faire appel à un laboratoire de matériaux ?
Faire appel à un laboratoire de matériaux peut être utile dans différentes industries et cas d’applications :

**Analyse et caractérisation des matériaux :**
Pour comprendre les propriétés physiques, chimiques, et mécaniques des matériaux, comme la résistance, la ductilité, la conductivité, et la réactivité chimique.

**Contrôle qualité :**
Pour assurer que les matériaux utilisés dans une industrie spécifique répondent aux normes de qualité et de performance requises, avec des tests de durabilité, de résistance à la corrosion.

**Développement de nouveaux matériaux :**
Pour l'innovation et le développement de nouveaux matériaux qui offrent de meilleures performances, une durabilité accrue, ou un coût réduit. Cela peut inclure la recherche sur les composites, les polymères, les nanomatériaux, les céramiques, les métaux.

**Résolution de défaillance des matériaux :**
Pour analyser les défaillances des matériaux dans des structures existantes ou des produits défectueux, comprendre la cause de la défaillance peut aider à éviter des problèmes et à améliorer la conception des produits.

**Conformité réglementaire et environnementale :**
Pour s'assurer que les matériaux utilisés sont conformes aux réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne leur impact environnemental, leur recyclabilité et leur toxicité.

**Optimisation des processus de fabrication :**
Pour améliorer les procédés de fabrication, réduire les coûts, et augmenter l'efficacité de la production en comprenant mieux le comportement des matériaux au cours de différents processus.

Faire appel à un laboratoire de matériaux permet d'accéder à une expertise spécialisée et à des équipements avancés pour réaliser ces analyses et tests, ce qui peut ne pas être disponible en interne pour beaucoup d'organisations. Cela contribue à garantir la performance, la sécurité et la durabilité des produits et des projets, tout en favorisant l'innovation et la compétitivité.

 Qu’est-ce que la caractérisation de matériau en laboratoire ?
La caractérisation de matériau regroupe un ensemble de techniques permettant d’**identifier la composition, la structure, la microstructure et les propriétés physico-chimiques d’un matériau.**Se reposer sur un laboratoire compétent tel que le laboratoire FILAB permet d’obtenir des analyses fiables et adaptées. 

 Quelles analyses permettent d’étudier la structure d’un matériau ?
Selon la nature du matériau et l’objectif, plusieurs techniques analytiques peuvent être mobilisés : diffraction des rayons X (DRX) pour la structure cristalline, microscopie électronique (MEB ou FIB-MEB) pour la morphologie et la topographie, spectroscopies infrarouge (FTIR) ou Raman pour les groupements chimiques, ou encore calorimétrie (DSC) pour les transitions thermiques.

 Quels matériaux peuvent être caractérisés en laboratoire ?
La**caractérisation matériau**s’applique à de nombreux types de matériaux : polymères, métaux et alliages, composites, céramiques, verres, poudres ou matériaux organiques. 

Les techniques disponibles au laboratoire FILAB permettent d’adapter les méthodes en fonction de la densité, de la conductivité, de la morphologie ou de la sensibilité thermique des échantillons.

 Dans quels cas recourir à une caractérisation matériau complète ?
Une caractérisation de matériau est recommandée lors du développement d’un nouveau produit, d’un changement de fournisseur, d’une problématique de conformité, d’un contrôle de vieillissement, ou en cas de défaillance. 

Cette prestation analytique fournit des données pour étayer une analyse de cause racine, optimiser un procédé ou valider la performance d’un matériau dans son usage final.
