
Cours de science analytique
Maîtrisez l'ensemble du flux de travail en sciences analytiques — des principes fondamentaux de la mesure et de la chimie humide classique à la chromatographie avancée, à la spectrométrie de masse et à la validation des méthodes. Cette formation dote les professionnels de laboratoire et les diplômés en sciences des compétences techniques rigoureuses exigées par l'industrie, la recherche et les environnements réglementaires. Développez la compétence nécessaire pour générer des données analytiques défendables et de haute qualité dès le premier jour.
Ce que vous allez apprendre:
Cette formation couvre tous les grands domaines de la science analytique moderne, en commençant par les principes de mesure, la sécurité en laboratoire et l'analyse statistique des données. Vous développerez des connaissances pratiques sur les méthodes titrimétriques et gravimétriques, la spectroscopie UV-Vis et atomique, la chromatographie en phase gazeuse et liquide, et la spectrométrie de masse. Les stratégies de préparation d'échantillons, y compris l'extraction en phase solide et la digestion par micro-ondes, sont abordées en profondeur. Vous apprendrez également à valider les méthodes analytiques par rapport aux normes réglementaires et à estimer l'incertitude de mesure à l'aide du cadre GUM. Des sujets complémentaires incluent la spectroscopie RMN, les techniques électroanalytiques, la chimiométrie et les outils de laboratoire émergents assistés par IA.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de science analytique
Comment vous pratiquez Cours de science analytique
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la science analytique
Fondements de la science analytique
Leçon 1 • Documentation scientifique et rédaction de rapports
Enseigne les normes du cahier de laboratoire, l'intégrité de l'enregistrement des données et la rédaction structurée de rapports. Relie une documentation rigoureuse à la reproductibilité et à la conformité réglementaire.
Leçon 2 • La discipline de la science analytique
Définit la science analytique, son champ d'application et son rôle dans l'industrie, la recherche et la réglementation. Positionne le domaine dans le paysage scientifique plus large.
Leçon 3 • Erreur, incertitude et qualité des données
Distingue l'erreur systématique de l'erreur aléatoire et introduit la propagation de l'incertitude. Les étudiants apprennent à évaluer et à rapporter la fiabilité des mesures.
Leçon 4 • Sécurité en laboratoire et bonnes pratiques
Décrit la classification des dangers chimiques, les équipements de protection individuelle et les principes d'élimination des déchets. Établit les habitudes de travail sécuritaires requises tout au long du cours.
Leçon 5 • Mesure et unités
Couvre le système international d'unités, les grandeurs dérivées et l'analyse dimensionnelle. Fournit la base numérique pour toutes les mesures en laboratoire.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsStatistiques et analyse de données
Statistiques et analyse de données
Leçon 1 • Statistiques descriptives pour les données analytiques
Introduit la moyenne, la médiane, l'écart-type et la variance appliqués aux mesures répétées. Fournit le langage statistique utilisé tout au long du cours.
Leçon 2 • Tests d'hypothèses et significativité
Applique les tests t, les tests F et l'ANOVA pour comparer les résultats et les méthodes analytiques. Les étudiants déterminent si les différences observées sont statistiquement significatives.
Leçon 3 • Probabilités et distributions
Couvre la distribution normale et d'autres distributions pertinentes ainsi que leur rôle dans la prise de décision analytique. Relie les concepts de probabilité aux intervalles de confiance et aux tests d'hypothèses.
Leçon 4 • Détection et traitement des valeurs aberrantes
Présente les tests de Grubbs, de Dixon et d'autres tests appropriés pour les petits ensembles de données analytiques. Enseigne les décisions défendables concernant la conservation ou le rejet de points de données suspects.
Leçon 5 • Statistiques de régression et d'étalonnage
Couvre la régression linéaire, l'analyse des résidus et les métriques de qualité d'ajustement pour les courbes d'étalonnage. Relie la rigueur statistique à la performance des méthodes quantitatives.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques de préparation d'échantillons
Techniques de préparation d'échantillons
Leçon 1 • Méthodes de dissolution et de minéralisation
Couvre la minéralisation acide, la fusion et la dissolution assistée par micro-ondes pour les matrices solides. Les étudiants adaptent la stratégie de dissolution à l'analyte et au type de matrice.
Leçon 2 • Extraction liquide-liquide et extraction en phase solide
Introduit les principes de partage et l'extraction sur phase sorbante pour isoler les analystes cibles. Les étudiants optimisent les conditions d'extraction pour la sélectivité et la récupération.
Leçon 3 • Théorie et stratégie d'échantillonnage
Explique l'échantillonnage représentatif, les calculs de taille d'échantillon et les exigences de chaîne de traçabilité. Établit que la qualité de la préparation commence avant le laboratoire.
Leçon 4 • Filtration, centrifugation et purification
Décrit les méthodes de séparation mécanique utilisées pour éliminer les particules et les interférences de la matrice. Relie les étapes de purification à la performance des instruments en aval.
Leçon 5 • Dérivatisation et appariement de matrice
Explique la dérivatisation chimique pour améliorer la détectabilité et l'étalonnage avec appariement de matrice pour réduire le biais. Les étudiants appliquent ces stratégies à des types d'échantillons complexes.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse titrimétrique et gravimétrique
Analyse titrimétrique et gravimétrique
Leçon 1 • Principes de l'analyse titrimétrique
Définit les points d'équivalence, les courbes de titrage et les étalons primaires pour la standardisation des solutions. Établit la base théorique pour tous les types de titrage.
Leçon 2 • Titrages acido-basiques
Couvre les systèmes acide-base forts et faibles, les zones tampons et la sélection des indicateurs de pH. Les étudiants calculent les concentrations d'analytes à partir des données de titrage.
Leçon 3 • Titrages complexométriques et redox
Introduit les titrages par chélation avec l'EDTA et les méthodes de titrage par oxydo-réduction. Étend la capacité quantitative aux ions métalliques et aux analytes à activité redox.
Leçon 4 • Titrages par précipitation
Couvre les méthodes argentométriques et les principes du produit de solubilité pour la détermination des halogénures. Les étudiants appliquent les méthodes de Mohr, Volhard et Fajans.
Leçon 5 • Principes de l'analyse gravimétrique
Explique la gravimétrie par précipitation, la volatilisation et l'électrogravimétrie pour la quantification basée sur la masse. Les étudiants calculent la teneur en analyte à partir des facteurs gravimétriques.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes d'analyse spectroscopique
Méthodes d'analyse spectroscopique
Leçon 1 • Spectrophotométrie UV-Visible
Enseigne les composants de l'instrument, la sélection de la longueur d'onde et l'étalonnage quantitatif par UV-Vis. Les étudiants mesurent les concentrations d'analytes dans des matrices en solution.
Leçon 2 • Spectrométrie d'absorption et d'émission atomique
Couvre l'AAS à flamme et à four graphite, l'ICP-OES et leur utilisation pour la détermination des métaux traces. Les étudiants sélectionnent la technique appropriée en fonction des exigences de sensibilité.
Leçon 3 • Fondamentaux de la spectroscopie
Couvre le rayonnement électromagnétique, les transitions énergétiques et l'interaction de la lumière avec la matière. Fournit la base physique pour toutes les techniques spectroscopiques de ce chapitre.
Leçon 4 • Spectroscopie infrarouge et Raman
Explique les vibrations moléculaires, les bandes d'absorption IR et la diffusion Raman pour l'identification structurale. Les étudiants interprètent les spectres pour confirmer l'identité du composé.
Leçon 5 • Méthodes de fluorescence et de luminescence
Introduit l'excitation-émission de fluorescence, le rendement quantique et les avantages de sensibilité par rapport à l'absorbance. Les étudiants appliquent la fluorimétrie à la détermination d'analytes à faible concentration.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes de séparation chromatographique
Méthodes de séparation chromatographique
Leçon 1 • Chromatographie ionique et exclusion stérique
Couvre les mécanismes d'échange d'ions, la détection par conductivité supprimée et les principes de séparation basée sur la taille. Étend la capacité chromatographique aux analytes ioniques et macromoléculaires.
Leçon 2 • Chromatographie en phase gazeuse
Couvre les composants de l'instrument GC, la sélection de la phase stationnaire et la programmation de température pour les analytes volatils. Les étudiants développent et résolvent les problèmes des méthodes GC.
Leçon 3 • Chromatographie en phase liquide à haute performance
Introduit les modes HPLC en phase inverse, en phase normale et par paires d'ions avec optimisation de la phase mobile. Les étudiants développent des méthodes en gradient pour les mélanges complexes.
Leçon 4 • Théorie et terminologie chromatographiques
Définit la rétention, la sélectivité, l'efficacité et la résolution comme les quatre piliers de la performance chromatographique. Fournit le vocabulaire pour toutes les sections de chromatographie ultérieures.
Leçon 5 • Analyse chromatographique quantitative
Enseigne la quantification par étalon externe, étalon interne et ajout dosé à partir des données de pics chromatographiques. Les étudiants calculent les concentrations d'analytes avec une incertitude appropriée.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsSpectrométrie de masse et techniques couplées
Spectrométrie de masse et techniques couplées
Leçon 1 • Interprétation spectrale
Enseigne l'identification de l'ion moléculaire, les motifs de fragmentation et l'interprétation des rapports isotopiques. Les étudiants déduisent les formules moléculaires et les caractéristiques structurales à partir des spectres.
Leçon 2 • Techniques d'ionisation
Couvre les méthodes d'ionisation EI, ESI, APCI et MALDI ainsi que leur pertinence pour différentes classes d'analytes. Les étudiants sélectionnent les modes d'ionisation en fonction de la polarité et du poids moléculaire de l'analyte.
Leçon 3 • Couplage GC-MS et LC-MS
Décrit les conceptions d'interface, le balayage versus la surveillance d'ions sélectionnés et les stratégies d'acquisition de données pour les systèmes couplés. Les étudiants développent des méthodes GC-MS et LC-MS pour les analystes cibles.
Leçon 4 • SM en tandem et à haute résolution
Introduit la fragmentation SM/SM, le MRM sur triple quadripôle et la masse exacte à haute résolution pour les matrices complexes. Les étudiants appliquent ces techniques à l'analyse de traces et à l'analyse structurale.
Leçon 5 • Fondamentaux de la spectrométrie de masse
Explique les principes d'ionisation, d'analyse de masse et de détection sous-tendant toutes les configurations de spectromètres de masse. Établit le cadre conceptuel pour les applications couplées.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsValidation de méthode et assurance qualité
Validation de méthode et assurance qualité
Leçon 1 • Cadres réglementaires et d'accréditation
Passe en revue les normes d'accréditation des laboratoires, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et les exigences documentaires. Les étudiants alignent leur travail de validation sur des cadres de qualité reconnus.
Leçon 2 • Estimation de l'incertitude de mesure
Applique le cadre GUM pour identifier, quantifier et combiner les sources d'incertitude dans les méthodes analytiques. Les étudiants produisent un budget d'incertitude complet pour une méthode choisie.
Leçon 3 • Contrôle qualité au laboratoire
Introduit les cartes de contrôle, les types d'échantillons de contrôle qualité et les critères d'acceptation pour les séries analytiques de routine. Les étudiants surveillent la performance de la méthode au fil du temps à l'aide d'outils statistiques.
Leçon 4 • Étalonnage et traçabilité
Couvre la sélection des matériaux de référence, la hiérarchie d'étalonnage et la traçabilité métrologique aux étalons nationaux. Relie la pratique d'étalonnage à des résultats analytiques défendables.
Leçon 5 • Paramètres de validation de méthode
Définit la spécificité, la linéarité, la gamme, l'exactitude, la précision, la LOD et la LOQ comme critères de validation essentiels. Les étudiants calculent chaque paramètre à partir de données expérimentales.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Technicien de laboratoire : cherchant à approfondir les fondements théoriques de vos tâches analytiques quotidiennes.
Diplômé en chimie : comblant le fossé entre la formation académique et les attentes de l'industrie.
Analyste en contrôle qualité : renforçant votre confiance en validation, statistiques et conformité réglementaire.
Scientifique en environnement : élargissant vos compétences en instrumentation et en analyse de données pour le travail de terrain et en laboratoire.
Personne en reconversion professionnelle venant de la biologie ou de l'ingénierie : entrant dans les sciences analytiques avec des connaissances fondamentales structurées.
Professionnel pharmaceutique : renforçant vos compétences en développement de méthodes et en documentation pour les environnements réglementés.
Ce que disent nos élèves
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