Newsletter Analyse Elémentaire - Juin 2025

Amélioration de la protection contre la corrosion grâce à l'analyse élémentaire HORIBA

Chez HORIBA, nous comprenons le rôle crucial de l'analyse élémentaire dans l'amélioration de la protection contre la corrosion. Pour le marché de la protection contre la corrosion, nos instruments d'analyse avancés fournissent des données précises et en temps réel qui soutiennent la qualification des matériaux, la recherche et le développement de revêtements, ainsi que la prévention de la dégradation.

Nos solutions complètes incluent des outils multi-échelles (nano, micro et macro) et des analyses multidimensionnelles, offrant une caractérisation moléculaire et élémentaire détaillée. Ces outils s'intègrent parfaitement à votre équipement de laboratoire existant et intègrent des solutions complémentaires.

Les chercheurs en corrosion, les scientifiques des matériaux et les ingénieurs industriels à la recherche de solutions avancées pour améliorer les stratégies de protection contre la corrosion peuvent compter sur le leadership mondial de HORIBA en matière de techniques analytiques, de technologies adaptables et d'un support inégalé.

Grâce à notre vaste expertise, nous sommes votre fournisseur unique de confiance pour la recherche sur la protection contre la corrosion et les applications industrielles dans le monde entier.

Regardez notre webinaire sur les solutions HORIBA pour la corrosion

Déverrouiller la précision avec la technologie du plasma à couplage inductif (ICP)

La spectroscopie d'émission optique à plasma à couplage inductif (ICP-OES) de HORIBA permet une analyse élémentaire extrêmement sensible et précise des échantillons liquides, ainsi que des échantillons solides lorsqu'elle est associée à des accessoires spécialisés. Cette technique puissante excelle dans la détection d'éléments traces dans une large gamme de matrices, y compris les échantillons fortement salés, offrant une précision exceptionnelle et une plage dynamique étendue. Idéale pour diverses applications telles que la surveillance environnementale, la métallurgie, les études de corrosion, l'analyse des matériaux nucléaires, la sécurité alimentaire et l'analyse chimique, l'ICP-OES est la solution idéale pour les utilisateurs recherchant une analyse élémentaire précise, fiable et polyvalente.

En savoir plus sur les produits et la technologie HORIBA ICP-OES

Le rôle de l'analyse élémentaire dans la sélection des matériaux résistants à la corrosion

L'analyse élémentaire joue un rôle essentiel dans la sélection de matériaux résistants aux environnements corrosifs. En évaluant précisément la composition et en garantissant une durabilité à long terme, les techniques avancées de HORIBA permettent aux industries de prendre des décisions éclairées, basées sur des données, pour une protection supérieure contre la corrosion.

  • Plasma à couplage inductif (ICP) : L'ICP, associé à la technique AESEC (Automated Elemental Surface and Electrochemical Coupling), permet une détection et une quantification précises des éléments traces tout en surveillant simultanément les réactions de surface et électrochimiques. Cette double approche est essentielle pour comprendre l'influence des impuretés et des modifications de surface sur les processus de corrosion.
     
  • Fluorescence X (XRF) : Technique non destructive, la XRF détermine efficacement la composition élémentaire des revêtements et des substrats, garantissant ainsi leur conformité aux normes de résistance à la corrosion. L'analyse par microspots permet de cartographier l'homogénéité des revêtements sur une surface plus large et de détecter certains détails de points faibles en surface.
     
  • Spectroscopie d'émission optique à décharge luminescente (GDOES) : La GDOES fournit un profilage de profondeur détaillé, permettant l'analyse de la distribution élémentaire dans les revêtements et les substrats pour comprendre les changements de composition causés par la corrosion.
     

Pourquoi l’analyse élémentaire est importante :
Les revêtements protecteurs, de l'échelle nanométrique au micromètre, jouent un rôle essentiel dans la prévention de la corrosion, qui altère la composition des matériaux au fil du temps, par la migration des éléments vers les surfaces ou par une variation de leur profondeur. La composition élémentaire des matériaux doit être analysée en profondeur pour garantir leur performance et leur longévité.

Avec des normes strictes et des matériaux évolutifs, les solutions HORIBA sont conçues pour répondre aux standards les plus élevés, offrant une fiabilité même dans les environnements les plus difficiles.

Découvrez notre brochure sur notre site internet et partagez vos réflexions ou expériences en matière d'analyse élémentaire dans les commentaires ci-dessous.

Découvrez les solutions HORIBA pour l'analyse de la corrosion

Les experts donnent leur avis

Dr Junsoo Han

Laboratoire « Interfaces et Systèmes Électrochimiques », Sorbonne Université, France

Professeur Junsoo Han (à gauche) et son équipe, Laboratoire « Interfaces et systèmes électrochimiques », Sorbonne Université, France

Le Dr Junsoo Han (à gauche) et son équipe, devant le HORIBA Ultima Expert, un outil clé dans leurs recherches sur les systèmes électriques

Nous travaillons avec le système ICP-OES de HORIBA pour la recherche électrochimique, principalement sur les mécanismes de corrosion des matériaux métalliques en milieu aqueux. Le couplage entre l'ICP-OES et les mesures électrochimiques requiert de nombreuses idées et une expertise approfondie pour réaliser une « électrochimie résolue par éléments » applicable à divers domaines tels que les matériaux énergétiques, la cinétique des réactions et les électrocatalyseurs, même en milieu non aqueux. Le système ICP-OES de HORIBA offre une sensibilité élevée et une grande polyvalence d'éléments pour les systèmes complexes, ce qui le rend adaptable à ce domaine relativement nouveau de l'analyse résolue par éléments. Ce fut un plaisir de collaborer avec HORIBA notamment sur d'autres couplages innovants pour étudier l'analyse au niveau atomique, grâce à leur adaptabilité et leur flexibilité dans l'invention de nouveaux outils analytiques innovants.

Docteur Virginie Moutarlier

Ingénieur de recherche au CNRS, France

L'Institut UTINAM (UMR CNRS 6213) est spécialisé dans les traitements de surface, notamment pour les applications de résistance à la corrosion. La plateforme de chimie de l'UTINAM est équipée d'un GD-Profiler, un outil performant pour le profilage en profondeur des revêtements micrométriques et des couches minces.

Nos chercheurs, ainsi que des laboratoires académiques et des partenaires industriels, collaborent avec nous sur un large éventail d'applications : revêtements en alliages de Zn pour l'industrie automobile ; anodisation d'alliages d'aluminium et de titane pour l'aéronautique ; couches minces de métaux nobles pour la joaillerie, le luxe ou la microélectronique ; multicouches pour capteurs optiques ou de température...

Nous disposons également d’une expertise en étalonnage, nous permettant de fournir des analyses quantitatives.

De plus, nous avons optimisé les mesures GD au-delà des échantillons conducteurs, permettant l'analyse de films minces organiques sur des substrats en verre.

Cela nous a permis d’étendre les applications de la technique, y compris les polymères conducteurs :

Moutarlier, V., Lakard, S., Patois, T., & Lakard, B. (2014). Glow discharge optical emission spectroscopy: a complementary technique to analyze thin electrodeposited polyaniline films. Thin Solid Films, 550, 27-35. 

Professeur Polina Volovitch

Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, France, à l'Université des Sciences et des Lettres de Paris (PSL)

Mes recherches portent sur la compréhension de la stabilité des interfaces dans les matériaux et environnements complexes afin d'améliorer leur durabilité. Les applications incluent la corrosion des alliages métalliques multiphasés, les interfaces métal/oxyde/polymère dans les systèmes peints, les revêtements de conversion, les peintures hybrides et les systèmes photovoltaïques en milieu aqueux ou atmosphérique, en fonction de leurs conditions de formation ou de service.

GDOES est un outil utilisé par mes étudiants et moi-même dans une grande partie de nos études. Le profilage élémentaire en profondeur, rapide et simple, par GDOES nous permet de suivre la diffusion des espèces environnementales à travers les films de surface jusqu'au matériau, ainsi que leur diffusion des interfaces internes vers la surface externe, approchant ainsi les mécanismes de dégradation ou de formation de films.

L'un des avantages majeurs de GDOES est qu'il ne nécessite pas de vide poussé et peut être adapté aux surfaces non parfaitement planes. Ainsi, les surfaces rugueuses et corrodées humides peuvent toujours être analysées.

À titre d'exemple, la combinaison de GDOES et de Raman in situ nous a permis une analyse détaillée et une compréhension mécaniste de la manière dont les éléments activateurs (Li) et les composants de la solution (inhibiteurs de corrosion) réduisent le taux de corrosion aqueuse des alliages de magnésium via la modification de son film de surface.
Une combinaison similaire nous a permis de mettre en évidence la diffusion du sodium et du molybdène lors de la corrosion atmosphérique des cellules photovoltaïques CIGS à couches minces et de comprendre les mécanismes de leur perte de performances électriques.

Dans de nombreuses études, le profilage GDOES est également utilisé pour atteindre les interfaces enfouies et réaliser des analyses complémentaires (XPS pour la spéciation chimique, ToF-SIMS pour la cartographie), ce qui permet une cartographie 3D. Dans les études sur la déadhérence des peintures, nous avons utilisé GDOES pour créer des défauts contrôlés de l'ordre du nanomètre dans les couches de conversion avant application de la peinture, afin d'étudier les mécanismes de déadhérence aux interfaces enfouies. Cette approche nous a permis de démontrer l'existence d'une taille critique du défaut qui entraînera la déadhérence, tandis que les défauts plus petits pourront cicatriser.
 

In situ surface film evolution during Mg aqueous corrosion in presence of selected carboxylatesCorros. Sci. (2020) https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108484

On the in-situ aqueous stability of an Mg-Li-(Al-Y-Zr) alloy: Role of LiCorros. Sci. (2020) https://doi.org/10.1016/j.corsci.2019.108342

Control of perovskite film crystallization and growth direction to target homogeneous monolithic structures. Nat. Commun. (2022), https://doi.org/10.1038/s41467-022-34332-3

Detection and quantification of defect evolution at buried metal-oxide-polymer interface on rough substrate by local electrochemical impedance mappingElectrochim. Acta (2021) https://doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138467.

Venez rencontrer HORIBA lors de ces événements

Eurocorr
7 au 12 septembre 2025
Stavanger, Norvège
Plathinium
22 - 26 septembre 2025
Paris, France
WNE
4 au 6 novembre 2025
Villepinte, France
 

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