Figure 1 – Menaces sociétales1
Qu’il s’agisse d’explosifs, de stupéfiants ou de pandémies, les menaces sociétales qui pèsent sur notre sécurité et notre santé sont devenues plus intenses et dévastatrices. La capacité de capturer, d’analyser et de réagir rapidement et avec précision à ces menaces est cruciale pour sauver des vies.
Le fait est que le taux actuel d’échec dans la détection d’explosifs ou de munitions est de près de 80 %2. De plus, l’aviation n’est pas la seule à être en difficulté actuellement. La pandémie actuelle est un autre exemple de la façon dont de nouvelles menaces surgissent et ont un impact désastreux dans le monde entier alors que nous luttons pour les contenir.
Pour répondre à ces menaces au sein de l’industrie ETD, il y a trois défis majeurs qui doivent être abordés lors des tests. Il s’agit notamment de :
- Erreur humaine
- Résultats faussement négatifs
- Efficacité de la collecte d’écouvillons
Green Belting Industries fabrique des écouvillons ETD qui sont utilisés pour capturer des explosifs dans bon nombre de nos aéroports et dans d’autres secteurs du marché à travers le monde. Notre procédé exclusif garantit un faible bruit de fond pour réduire les faux positifs, des cohérences d’un lot à l’autre et une efficacité de récolte accrue, ce qui réduit le risque de faux négatifs.
La nouvelle génération d’écouvillons ETD de Green Belting se concentre sur l’amélioration de la sensibilité en augmentant l’efficacité de la récolte et en augmentant la sensibilité. Comment y parvenons-nous ?
Dans de nombreux cas, la quantité d’explosifs collectés est de l’ordre de la partie par million ou de la partie par milliard (PPB). La rugosité de surface, la tension superficielle et la conductivité thermique du substrat ou du matériau utilisé jouent un rôle important et peuvent améliorer ou réduire l’efficacité de la récolte.
Amélioration de la surface
La méthode traditionnelle de capture des explosifs consiste à utiliser un substrat polymère tissé. Une structure de surface plus aléatoire est non seulement plus flexible, mais elle améliore également l’efficacité de la récolte.
Figure 2 – Surface de l’écouvillon
Augmentation de l’énergie de surface
L’énergie de surface du matériau utilisé a un impact direct sur les propriétés d’adhérence et est directement proportionnelle à la capacité de collecter et de retenir le matériau chimique ou explosif dans l’écouvillon. L’augmentation de la surface permet d’obtenir des résultats positifs.
Figure 3 – Énergie de surface3
Augmentation de la conductivité thermique
La capacité de transférer rapidement la chaleur de l’écouvillon lors de l’analyse avec un spectromètre à mobilité ionique est essentielle car elle permet de s’assurer que les explosifs ou les produits chimiques récoltés sont mesurés avec précision. La valeur « K » identifie la capacité à conduire la chaleur. Les substrats polymères actuellement utilisés dans les écouvillons ETD ont une valeur « K » nettement inférieure à celle des substrats améliorés de Green Belting.
Figure 4 – Propriétés de conductivité thermique4
Les technologies et les mesures de sécurité devront être améliorées pour garder une longueur d’avance sur les terroristes et les pandémies d’aujourd’hui et de demain. Green Belting Industries s’engage à jouer un rôle important pour assurer notre sécurité.
Pour en savoir plus sur la façon dont Green Belting a mis au point un écouvillon ETD pour empêcher les matériaux explicites de transiter par nos aéroports et nos espaces publics sans être détectés, contactez-nous.
- Source de l’image : « Ressources pour parler et enseigner la fusillade dans une école en Floride », par Natalie Proulx et Katherine Schulten. https://www.nytimes.com/2018/02/15/learning/lesson-plans/resources-for-talking-and-teaching-about-the-school-shooting-in-florida.html
- Source : « Voici à quel point la TSA échoue à la sécurité de l’aéroport. Il est temps de privatiser. » par David Inserra et Ceara Casterline.
https://www.heritage.org/transportation/commentary/heres-how-bad-the-tsa-failing-airport-security-its-time-privatization
. - Source : « Énergie de surface » par John Merchant. https://industrialcommunity.3m.com/blog/blog/
- Source : « Propriétés thermiques Capacité thermique Chaleur spécifique Mécanisme d’énergie thermique Coefficient de dilatation thermique Conductivité thermique » Par Jane Howard. https://slideplayer.com/slide/10352345/