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title: "Caractérisation et analyse de nanoparticules en laboratoire"
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tags: ["BE", "pll_6127456dbf3e7", "Thomas GAUTIER"]
timestamp: "2026-08-18T09:20:47Z"
published: "2022-05-13T09:32:11Z"
language: "fr-BE"
author: "bwa"
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# Caractérisation et analyse de nanoparticules en laboratoire

Accrédité ISO 17025, le laboratoire FILAB réalise la **caractérisation des nanoparticules et nanomatériaux** : taille, forme, distribution granulométrique, concentration et composition chimique. Grâce à des techniques analytiques de pointe (sp-ICP-MS, MEB-EDX, MET, DLS), FILAB répond aux exigences de contrôle qualité, de R&D et de conformité réglementaire (REACH, cosmétique, pharmacopée, dispositifs médicaux)

## Vos besoins : analyser les propriétés et les effets des nanoparticules dans vos domaines d’application

### Analyse de nanoparticule en laboratoire

L’**analyse des nanoparticules** permet de comprendre les propriétés physiques, chimiques et leurs effets. Notre laboratoire spécialisé dans la [analyse de nanomatériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux.md) et l’analyse de nanoparticules met à votre disposition des techniques de pointe pour :

- Identifier et quantifier les nanoparticules,
- Étudier la morphologie, taille et distribution,
- Comprendre leurs interactions dans votre environnement d’application.

### Les différents types de nanoparticules

 Les nanoparticules inorganiques
Composées de métaux ou d’oxydes métalliques, elles sont stables et polyvalentes. Utilisées dans les écrans solaires, la dépollution et les dispositifs médicaux. Exemples : argent, or, dioxyde de titane (TiO₂). 

 Les nanoparticules organiques
À base de carbone, elles sont biocompatibles et biodégradables. Elles servent à la délivrance de médicaments, la conservation alimentaire et les biotechnologies. Exemples : nanoparticules lipidiques, chitine.

 Les nanoparticules hybrides
Combinant matériaux organiques et inorganiques, elles allient polyvalence et performance pour l’imagerie médicale, les matériaux intelligents et la détection de polluants.

### Pourquoi identifier et quantifier les nanoparticules ?

L’identification et la quantification des nanoparticules sont essentielles pour maîtriser leurs propriétés, garantir leur sécurité et optimiser leurs effets dans un matériaux ou un échantillon.

## Ce type d'analyse répond à plusieurs enjeux :

**Sécurité sanitaire** : assurer que les nanoparticules utilisées ne présentent pas de risques pour la santé humaine, notamment dans les secteurs pharmaceutique et cosmétique

**Optimisation des performances** : adapter les propriétés des nanoparticules pour améliorer l'efficacité des produits, par exemple en ajustant la taille des particules pour influencer la biodisponibilité dans les médicaments

**Innovation technologique** : développer de nouveaux matériaux et applications en comprenant et en manipulant les propriétés uniques des nanoparticules

**Conformité réglementaire** : respecter les normes en vigueur concernant l'utilisation des nanoparticules, telles que celles établies [par la Pharmacopée Européenne](https://filab.fr/fr_be/secteurs-activites/laboratoire-industrie-pharmaceutique/analyse-pharmacopee.md)

**Contrôle de la qualité**: détecter et identifier les [particules indésirables ou les contaminations](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyses-particules-contamination.md) dans les produits pour garantir leur pureté et leur qualité

## Nos solutions : vous accompagner dans la caractérisation et l'analyse de nanoparticules

Disposant d’un parc analytique de  5 200m² et d’une équipe dédiée à l'analyse de particules, le laboratoire vous propose des services d’accompagnement dans l’étude et le développement de vos produits à base de nanoparticules. 

L’analyse des nanoparticules comprend :

- Caractérisation morphologique : mesure de la taille, de la forme et de la distribution des particules via des techniques comme la microscopie électronique (MEB).
- Analyse chimique : identification de la composition élémentaire et moléculaire pour déterminer leurs propriétés.
- Étude de surface : évaluation de la charge et de la fonctionnalisation pour anticiper les interactions avec d’autres substances.
- Analyse granulométrique : mesure de la répartition des tailles des particules dans un échantillon.
- Analyse du suivi individuel de particules : permet d’observer et de quantifier les particules en mouvement dans un milieu donné. Cette analyse permet de comprendre leur dispersion, leur stabilité et leurs interactions.

## Nos techniques de caractérisation de nanoparticules

[ICP-AES et ICP-MS](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyses-chimiques-minerales.md) : analyse de traces et de composition chimique sur un produit à base de nanomatériaux

[DRX](https://filab.fr/nos-moyens-techniques/analyse-et-caracterisation-des-materiaux-par-diffraction-des-rayons-x-drx-en-laboratoire/filab-caracterise-vos-mineraux-par-drx/) : analyse structural

[BET](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/mesure-surface-specifique-analyse-bet.md) : mesure de la surface spécifique

[SP-ICP-MS](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/laboratoire-analyse-nanomateriaux/laboratoire-analyse-sp-icp-ms/) : détection de nanoparticules

[Microscopie Raman](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/microscopie-raman.md) : détection et caractérisation des nanoparticules

[MEB-FEG-EDX](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyse-expertise-meb-edx.md) : détermination de la taille et de la forme de nanoparticules

[Granulométrie Laser](https://filab.fr/fr_be/moyens-techniques/analyse-granulometrie-laser.md) : comptage et distribution granulométrique

Pycnométrie à l'hélium : mesure de la densité

DLS : mesure de nano-émulsion et étude de stabilité d’une suspension par titration du Potentiel Zêta

### **Nos accréditations pour la caractérisation de nanoparticule**

FILAB est le **premier laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025** pour la caractérisation des nanomatériaux, et précisément la distribution de **taille** et **forme** de nanoparticules par **MEB-EDX**, et la détermination de la taille des nanoparticules **par SP-ICPMS**. Cette accréditation garantit des analyses fiables et conformes aux exigences réglementaires. Cet engagement qualité permet d’accompagner nos clients industriels dans des conditions optimales. 

Pour vous accompagner dans les meilleures conditions, le laboratoire FILAB est agréé [Crédit Impôt Recherche (CIR)](https://filab.fr/fr_be/agree-cir.md). Egalement, FILAB est membre de **la commission AFNOR/X457 « Nanotechnologies »**

***Notre portée d’accréditation comprend :  **

- La distribution de **taille** et **forme** de nanoparticules **par MEB-EDX**
- La détermination de la **taille **des nanoparticules **par SP-ICPMS**

*(Plus de renseignements sur *[*www.cofrac.fr*](https://www.cofrac.fr/)* – accréditation n°1-1793)*

## nos prestations

[Nanoparticule dans l’industrie alimentaire](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/analyse-nanomateriaux-alimentaire.md)

[Caractérisation de nanoparticule ISO 19749](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/caracterisation-nanoparticules/distribution-taille-forme-nanoparticules-iso-19749-2.md)

[Détermination de la taille de nanoparticule](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/analyse-taille-nanoparticules.md)

  Conformité des nanoparticules : nos analyses ISO, REACH et Cosmétique
| **Réglementation / Norme** | **Secteur d'application** | **Analyse / Prestation réalisée** |
| --- | --- | --- |
| **Règlement Cosmétique (CE) n° 1223/2009 & (UE) 2024/858** | Cosmétique (TiO₂, ZnO, silice…) | Détection et caractérisation de nanoparticules, contrôle des interdictions et restrictions (dentifrices, soins) |
| **Règlement REACH & CLP** | Chimie, Plastiques, Matériaux | Mesure du seuil en nombre de nanoparticules et classification selon la définition européenne |
| **Norme ISO 10993-22** | Dispositifs Médicaux | Caractérisation physique, chimique et évaluation des nanoparticules libérées ou intégrées |
| **Règlement INCO n° 1169/2011 / EFSA / ANSES** | Agroalimentaire | Identification, comptage et étiquetage obligatoire des nanoparticules alimentaires |
| **Lignes directrices OCDE 125 & OCDE 318** | R&D, Écotoxicologie | Mesure de taille, forme et étude de la stabilité de dispersion des nanoparticules |
| **Déclaration R-Nano (Arrêté du 17/02/2012)** | Déclarants France | Données de distribution granulométrique des nanoparticules requises pour le registre national |

 

 Limites de détection analytiques (LOD)
**SP-ICP-MS :** Détection et quantification de nanoparticules métalliques jusqu'à l'échelle de l'ultra-trace (ppb à ppt).

**MEB-FEG et MET :** Imagerie haute résolution et observation morphologique jusqu'à l'échelle sub-nanométrique (< 1 nm).

**DLS (Diffusion dynamique de la lumière) :** Mesure de la distribution de taille sur une plage de 0,3 nm à 10 µm.

 MEB, DLS, BET : quelle technique d'analyse choisir selon votre matrice ?
| **Type de matrice** | **Technique analytique** | **Propriété caractérisée** |
| --- | --- | --- |
| **Poudres sèches** | - **BET** - **MEB-FEG / MET** - **DRX** | - Surface spécifique - Taille et morphologie - Cristallinité |
| **Liquides & suspensions** | - **DLS** - **Potentiel Zeta** - **SP-ICP-MS** | - Distribution granulométrique - Stabilité - Quantification de traces |
| **Matrices complexes** | - **ATG/DSC, XPS, IRTF** - **Microscopie électronique** | - Analyses thermiques, chimiques et d'extraction |

## Utilisation de nanoparticules en pharmaceutique et cosmétique

 Protection solaire améliorée
Les **nanoparticules de dioxyde de titane** (TiO₂) et d’oxyde de zinc sont utilisées dans les **crèmes solaires** pour offrir une protection efficace contre les UV tout en étant invisibles sur la peau. Leur petite taille garantit une application uniforme et un effet esthétique optimal.

   Délivrance ciblée de médicaments
Dans le secteur **pharmaceutique**, les **nanoparticules lipidiques** permettent de transporter les principes actifs jusqu’aux cellules cibles. Par exemple, dans les traitements anticancéreux, elles optimisent la biodisponibilité et réduisent les effets secondaires sur les tissus sains.

 Amélioration des implants médicaux
Les **nanoparticules d’argent**, utilisées pour leurs propriétés antibactériennes, sont intégrées dans les implants et dispositifs médicaux. Elles réduisent les risques d’infection post-opératoire tout en maintenant la biocompatibilité.

 Propriétés anti-âge en cosmétique
Les **nanoparticules d’or colloïdal** sont intégrées dans des crèmes anti-âge pour leurs effets antioxydants et régénérants. Elles pénètrent les couches superficielles de la peau, stimulant la production de collagène pour une action ciblée.

## Utilisation de nanoparticules en métallurgie

En métallurgie, l’**ajout de nanoparticules d’alumine (Al₂O₃)**aux alliages augmente leur résistance mécanique et thermique. Cela améliore les performances des pièces métalliques pour des applications industrielles comme l’aéronautique ou l’automobile.

De plus, les **nanotubes de carbone intégrés** dans des matériaux composites améliorent considérablement leur résistance mécanique et leur légèreté. Par exemple, **dans l’aéronautique**, ces nanoparticules sont utilisées pour renforcer des structures en fibres polymères, rendant les avions plus résistants tout en réduisant leur poids.

Chaque secteur industriel, confronté à des échantillons complexes comme des poudres, des suspensions ou des matériaux finis, nécessite une analyse rigoureuse des nanoparticules les composant.

## nos autres services

[Développement et validation de méthodes analytiques](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/laboratoire-developpement-validation-analytique.md) spécifiques aux nanoparticules 

[Etude bibliographique](https://filab.fr/fr_be/prestations/recherches-et-developpement/etude-recherche-bibliographique.md) et règlementaire sur les nanoparticules

[Formation nanomatériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/recherches-et-developpement/formations/caracterisation-nanomateriaux.md) de vos équipes

[Test d’interactions contenants/contenus](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-interactions-contenant-contenu.md)

[Aide à la compréhension des règlementations liées aux nanomatériaux](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/reglementation-nanomateriaux.md) ([REACH](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/reglementations-nanomateriaux-reach.md), [Règlementation cosmétique CE n°1223-2009](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/analyses-declaration-r-nano.md), [Déclaration R-Nano](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/analyses-declaration-r-nano.md)...)

### Les propriétés physico-chimiques des nanoparticules

Les nanoparticules sont intégrées dans la **formulation de produits et de matériaux** pour **optimiser leurs propriétés fonctionnelles et répondre aux exigences techniques des industrielles**. Grâce à leur taille nanométrique et à leur surface spécifique élevée, elles permettent d’améliorer la résistance mécanique, la durabilité, ou encore les performances physico-chimiques des matériaux. Leur utilisation favorise également une meilleure maîtrise des interactions à l’échelle moléculaire, offrant des solutions avancées en termes de réactivité, de stabilité ou de ciblage dans des formulations complexes. 

## FAQ

 Comment détecter les nanoparticules ?
Pour des analyses fiables et complètes, le laboratoire vous propose les techniques analytiques de pointe telles que :

- ICP-AES et ICP-MS : analyse de traces sur un produit contenant des nanomatériaux
- MEB-FEG-EDX : identification de la taille et de la forme de nanoparticules
- Granulométrie Laser : comptage et distribution granulométrique
- DRX : analyse structurale
- DLS : mesure de nano-émulsion et étude de stabilité d’une suspension par titration du Potentiel Zêta
- BET : mesure de la surface spécifique
- SP-ICP-MS : détection de nanoparticules

 Qu'est-ce qu'une nanoparticule dans le contexte des produits cosmétiques ?
**Un nanomatériau est défini par le règlement cosmétique européen CE 1223/2009 **comme étant un « matériau insoluble ou bio-persistant, fabriqué intentionnellement et se caractérisant par une ou plusieurs dimensions externes, ou une structure interne, sur une échelle de 1 à 100 nanomètres.”(selon l’ISO 80004).

 Existe-t-il des réglementations sur l'utilisation des nanoparticules dans les produits cosmétiques ?
Le règlement cosmétique européen CE 1223/2009 stipule donc que: 

– Les nanomatériaux doivent faire l’objet d’un étiquetage spécifique (mention [nano] dans la liste ingrédient précédé de l’ingrédient INCI).

– Les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux doivent être notifiés à la Commission via le portail européen CPNP (article 13 & 16) 6 mois avant la mise sur le marché.

Au niveau national, la [déclaration R-Nano](https://filab.fr/fr_be/prestations/expertises/analyse-nanomateriaux/analyses-declaration-r-nano.md) oblige à tracer l’utilisation de nanomatériaux.  En effet, qu’elle soit volontaire ou involontaire, l’utilisation de nanomatériaux doit être déclarée et tracée, en passant par des caractérisations physico-chimiques de pointe. Concernant les utilisations involontaires de nanoparticules, les principales suspicions se situent au niveau des matières premières de type oxydes métalliques et matières minérales ([TiO2](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/laboratoire-analyses-metallurgiques/laboratoire-analyse-alliage-titane-ta6v/), ZnO, SiO2, Fe2O3, CaCO3 …). 

 Qu’est-ce que la caractérisation des nanoparticules inorganiques ?
La caractérisation des nanoparticules inorganiques consiste à analyser leurs propriétés telles que la taille, la forme, la composition chimique et la distribution. Ces nanoparticules, comme celles à base de métaux ou d’oxydes, sont essentielles dans des secteurs tels que les cosmétiques, la pharmacie et l’industrie pour garantir performance et conformité.

 En quoi consiste la caractérisation des nanoparticules ?
La caractérisation des nanoparticules vise à identifier leurs propriétés morphologiques (taille, forme), chimiques (composition), et leur répartition dans un échantillon. Ces analyses garantissent la qualité, la sécurité et l’optimisation des produits dans divers secteurs industriels.

 Quels services propose un laboratoire de caractérisation des nanoparticules ?
Le laboratoire FILAB spécialisé dans les analyses chimiques et caractérisation de matériaux offre des analyses approfondies des nanoparticules, incluant la microscopie électronique, l’analyse granulométrique, chimique et de surface. Ces études permettent de contrôler la qualité, d’optimiser les performances des produits et de répondre aux exigences réglementaires.

 À quoi sert l’analyse de suivi des nanoparticules ?
L’analyse de suivi des nanoparticules sert à évaluer leur comportement dynamique, comme leur dispersion et leur agglomération. Cela aide à maîtriser leur utilisation dans des secteurs tels que la médecine, l’environnement ou les matériaux avancés pour assurer sécurité et efficacité.

 Comment contrôler la taille et la distribution de nos nanoparticules pour garantir la performance de nos produits ?
Nous proposons des analyses de caractérisation avancée pour déterminer la taille, la forme et la répartition granulométrique de vos nanoparticules, permettant d’optimiser vos formulations et de valider la conformité aux spécifications produit.

 Comment évaluez-vous l'impact du process industriel sur les propriétés de nos nanoparticules ?
Nous proposons des études de vieillissement, de stabilité et d'impact process (chaleur, pression, humidité, cisaillement) pour vérifier que vos nanomatériaux conservent leurs propriétés critiques au cours de votre cycle de production.

 Quels sont les risques industriels liés à des nanoparticules non caractérisées ?
Un mauvais contrôle des nanoparticules peut entraîner des défauts produit, des non-conformités réglementaires, des risques sanitaires pour les opérateurs, ou encore des problèmes environnementaux. D'où l'importance d'une analyse rigoureuse et périodique.
