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title: "Dosage de la silice cristalline alvéolaire (selon la méthode SWERF)"
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timestamp: "2025-12-31T08:51:38Z"
published: "2021-12-15T13:15:26Z"
language: "fr-FR"
author: "elisa.dewally"
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# Dosage de la silice cristalline alvéolaire (selon la méthode SWERF)

## Vous cherchez à déterminer la quantité de silice cristalline dans un échantillon...

### Contexte réglementaire

Dans le cadre de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en Janvier 2021, les industriels, notamment du secteur de la construction, doivent désormais mesurer l’exposition de leurs salariés à la poussière de silice cristalline. 

En effet, la silice cristalline sous forme alvéolaire a été déclarée comme substance cancérigène.

### La méthode d'analyse sur matériaux ou poudres (SWeRF, classification réglementaire)

**SWeRFcs** signifie **Size Weighted Respirable Fraction of crystalline silica**

- Détermination de la distribution granulométrique (laser diffraction).
- Pondération par la courbe de pénétration alvéolaire (EN 481) → calcul de la fraction respirable de silice (SWeRFcs).

## Le laboratoire FILAB vous propose une méthode analytique dédiée au dosage de la silice cristalline

Pour répondre à ces besoins, le Laboratoire FILAB propose une méthode analytique appelée « [SWERF](https://safesilica.eu/safety-and-measurement/) » permettant de mesure **la fraction respirable pondérée par la taille de la silice cristalline présente dans l’échantillon.**

Pour cela, nous avons recours à plusieurs techniques analytiques : 

La Granulométrie Laser par voie liquide afin de déterminer la distribution granulométrique de l'échantillon. Le document de référence applicable dans le cadre de la réalisation de cette analyse est l'ISO 13320:2020.

 [En savoir plus](https://filab.fr/nos-prestations/analyse/analyse-granulometrique.md)
La Pycnométrie à Hélium pour mesurer la densité réelle de la silice cristalline.

 [En savoir plus](https://filab.fr/nos-prestations/expertise/laboratoire-analyse-nanomateriaux/laboratoire-analyse-pycnometrie-helium/)
La Diffraction des Rayons X entre 10 et 90° afin de déterminer la nature cristallographique des phases en présence et un ajout dosé de Quartz.

 [En savoir plus](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/)
### Nos autres prestations d'analyses

**Analyses quantitatives de silice cristalline dans les matériaux** (DRX, FTIR)

**Support réglementaire** pour la classification CLP, les dossiers REACH et la conformité à la directive cancérogènes.

**Mesures de la fraction respirable (SWeRFcs)** pour les fabricants de poudres / minéraux.

**Études R&D** : optimisation des procédés pour réduire la poussière respirable

### Pourquoi réaliser une analyse de silice cristalline selon la méthode SWeRF ?

C’est un indicateur très utilisé pour :

- Évaluer le danger réel des matériaux contenant de la silice.
- Déterminer si un produit doit être classé **cancérogène** selon le règlement CLP.
- Aider les industriels à documenter leurs dossiers **REACH** et à gérer leurs obligations réglementaires.

## FAQ

 Qu’est-ce que la méthode SWeRF ?
La méthode **SWeRF (Size Weighted Respirable Fraction)** permet d’estimer la fraction de particules d’un matériau qui sont **respirables**, c’est-à-dire capables d’atteindre les alvéoles pulmonaires.

 Qu’est-ce que le SWeRFcs ?
Le **SWeRFcs** est l’application de la méthode SWeRF spécifiquement à la **silice cristalline** (quartz, cristobalite, tridymite). Il indique la proportion de silice cristalline réellement respirable et donc pertinente pour l’évaluation des risques sanitaires.

 Pourquoi analyser la silice cristalline selon SWeRF ?
Parce que la silice cristalline alvéolaire est classée **cancérogène 1A** au niveau européen. La méthode SWeRF permet d’évaluer la part de silice cristalline qui peut effectivement pénétrer dans les poumons et ainsi de déterminer si un produit doit être classé comme dangereux selon le règlement **CLP** et les obligations **REACH**.

 Quels secteurs sont concernés ?
- Matériaux de construction (ciments, bétons, mortiers).
- Minéraux industriels (sables, fillers, charges minérales).
- Métallurgie, fonderie, verrerie, céramiques.
- Chimie et production de poudres techniques.

 Quels bénéfices pour les industriels ?
- Conformité aux exigences réglementaires **REACH et CLP**.
- Sécurisation des fiches de données de sécurité (FDS).
- Évaluation objective des risques pour les opérateurs.
- Valorisation des produits en prouvant leur innocuité relative.
