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Le développement analytique en hygiène industrielle: plus que des normes

Le développement analytique en hygiène industrielle: plus que des normes. Par : Jacques Lesage, IRSST. colloque asthme professionnel 2004. Plan de présentation. Objectifs du RSST Le développement analytique standard Les besoins spécifiques (grossesse, cutané, sensibilisant)

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Presentation Transcript


  1. Le développement analytique en hygiène industrielle:plus que des normes Par : Jacques Lesage, IRSST colloque asthme professionnel 2004

  2. Plan de présentation • Objectifs du RSST • Le développement analytique standard • Les besoins spécifiques (grossesse, cutané, sensibilisant) • La limite des normes (cas des isocyanates) • Les développements spécifiques

  3. Objectifs du RSST • Section II • Dispositions générales « 3. Objet: Le présent règlement a pour objet d’établir des normes concernant notamment la qualité de l’air, la température, l’humidité, les contraintes thermiques, l’éclairage, le bruit et d’autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l’hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l’aménagement des lieux, l’entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d’assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité et leur intégrité physique.»

  4. Le développement analytique standard • Établissement des normes • L’établissement des normes demande un processus complet de documentation. Études épidémiologiques et toxicologiques. Objectif de prévention de maladie. • Domaine standard d’application • Entre 10% et 200% (IRSST, NIOSH) • Entre 50% et 200% (OSHA) • Détermination des niveaux d’action • Niveau d’action à 50% de la norme. • Pour certaines substances, tolérance 0 est de mise (Isocyanates)

  5. Les besoins spécifiques • Grossesse • Abaissement des valeurs limites reportées (VMR). • Établissement de valeur limite grossesse (VRG). • Cutané • Développement de méthodes de détection de contamination de surface. • Agents sensibilisants • Abaissement des valeurs limites reportées (VMR). • Développement de méthodes d’échantillonnage sur une courte période de temps.

  6. La limite des normes(cas des isocyanates) • Norme pour les monomères dans l’air de 5 ppb VEMP. • Exposition en milieu de travail aux monomères et aux oligomères (HDI oligo prépondérant) • Norme sur 8 heures, sensibilisation sur une courte période d’exposition. • Absorption cutanée possible.

  7. Les développements spécifiques Le cas des Isocyanates

  8. Environnement de Travail Air Surfaces Évaluation Monomères IsoChek: Contamination de Surface Oligomères ALD CLI Contrôle de l’exposition Ventilation Substitution Protection Respiratoire et Cutanée Travailleur Sensibilisation Asthme Diagnostic Causalité Exposition Maintien du lien d’emploi Méthode à Haute Sensibilité Environnement de Travail « sans » Isocyanates

  9. Utilisation de la spectrométrie de masse en tandem couplée à la chromatographie liquide pour la quantification d’ultratrace d’isocyanate.

  10. Problématiques actuelles • Les limites de détection (LOD) des méthodes actuellement disponibles ne permettent pas l’analyse au niveau de l’ultratrace (<1% VEMP) • LOD varient de 0,4 ng/mL à 50 ng/mL en solution pour le 2,4 TDI • La sélectivité des détections conventionnelles est inadéquate au niveau de l’ultratrace • Détection UV-DAD, UV/FLUO et SM

  11. Objectifs • Mesurer quantitativement au niveau de l’ultratrace des monomères de diisocyanates • Atteindre un niveau de sélectivité minimisant la quasi totalité des interférences possibles au niveau de l’ultratrace • Documenter la présence au niveau de l’ultratrace des diisocyanates dans les matériaux et dans l’air

  12. Techniques utilisées HPLC ESI - Protonation M + H3O+ (M+H)+ m/zM + H+ m/zMOPIP + H+ CIS – charge par lien avec adduit alcalin M + CH3COO-Cat+ (M+Cat)+ m/zM + Cat+ m/z M – MOPIP + Cat+

  13. Spectre de masse et mécanisme de fragmentation du dérivé urée protoné MOPIP + H+ M + H+ LOD = 0,076 ng/mL Pour le 2,4 TDI

  14. Spectre de masse et mécanisme de fragmentation du dérivé urée lié à un adduit alcalin M – MOPIP + Li+ MOPIP + Li+ M + Li+

  15. LOD (ng/mL) pour les différents monomères Li+<Na+<K+<Rb+<Cs+

  16. Application analytique au niveau de l’ultratrace – monomère résiduel dans les mousses Détection UV à 254 nm Fenêtre d’élution LOD = 10 ng/g pour le 2,4 TDI

  17. Application analytique au niveau de l’ultratrace – monomère résiduel dans les mousses 2,6 TDI LOD* 0,078 ng/g pour le 2,4 TDI 0,200 ng/g pour le 2,6 TDI 2,4 TDI

  18. Conclusion • Laboratoire en hygiène industrielle • Développement analytique arrimé aux besoins de la recherche • Intervention axée sur la prévention

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