Sans énergies nos civilisations disparaitraient, et les quantités consommées augmenteront de plus en plus pour une population qui doit passer de 6 à 9 milliards d’habitants d’aujourd’hui à 2050. L’enjeu énergétique est un problème économique, social et scientifique auquel les chimistes apportent leurs concours à tous les niveaux et dans tous les aspects : applications plus efficaces des sources disponibles, recherches de nouvelles sources, technologies clefs pour la production, stockage et transformation de l’énergie, non contribution au risque de changement climatique.Parmi les défis technologiques à relever au cours des prochaines années, on peut citer : le développement des biocarburants, les technologies de séquestration et capture de CO2, la production d’énergie photovoltaïque, la maitrise de l’énergie éolienne, les piles à combustibles de faible puissance, le perfectionnement des technologies de fission nucléaire, les solutions à long terme de gestion des déchets nucléaires.Il faut revisiter notre modèle énergétique et les leviers d’action sont : l’économie d’énergie, la diversification des sources et l’augmentation raisonnée de la production globale d’énergie, l’amélioration de l’efficacité et de a flexibilité des réseaux de distribution.Les questions posées par l’usage massif des combustibles fossiles (épuisement des ressources et perturbations climatiques) impliquent des impacts sur notre mode de vie : au niveau de l’habitat (isolation), de l’urbanisme, des transports, du recyclage des matières premières.Quelle que soit l’évolution de la part du nucléaire dans le mix électrique, la chimie joue un rôle essentiel pour en sécuriser et en optimiser l’usage, car elle intervient à toute les étapes de l’industrie nucléaire : traitement du minerai, enrichissement, fabrication du combustible, fonctionnement des réacteurs et traitement des combustibles usés et gestion des déchets sont des objectifs majeurs.La biomasse désigne l’ensemble des matières organiques pouvant devenir source d’énergie par combustion, transformation chimique ou production de biogaz par fermentation. Il faut utiliser les compétences de la chimie des procédés pour développer les biocarburants actuels (dont l’intérêt est limité par la disponibilité des surfaces agricoles) ou ceux qui utilisent des végétaux naturels non agricoles dont l’intérêt est limité par le dégagement de CO2. Par ailleurs les biocarburants du futur qui s’appuient sur la chimie bio-inspirée, la chimie enzymatique et les micro-organismes comme les micro-algues, qui exploitent largement la matière végétale, de nouveaux procédés chimiques potentiellement économes en énergie peuvent être mis au point par les laboratoires.Les procédés du futur devront reposer sur une analyse du cycle de vie pour être durables et économes des ressources naturelles grâce à une chimie innovante qui fait appel à des connaissances aux interfaces de la biologie, de la physique et de la chimie.Les nanomatériaux et la nano chimie sont des éléments clés pour le développement des énergies décarbonées et l’économie des ressources naturelles : cellules photovoltaïques, piles à combustibles, matériaux pour batteries, composants pour le stockage de l’énergie.Si l’objectif d’une contribution des énergies renouvelables à hauteur de 20 % de notre consommation finale d’énergie en 2020 fait l’unanimité, l’intermittence en est le principal défaut et stocker l’électricité est un défi scientifique et industriel auquel la chimie apportera une contribution importante : il faudra ensuite rendre les réseaux électriques de plus en plus intelligents (smart grid) pour accorder les pointes de consommation et les déficits de production et tirer tout le parti nécessaire de ces nouvelles capacités de stockage.
Énergie et économie des ressources
Face à la croissance mondiale des besoins énergétiques, la chimie se trouve au carrefour d'enjeux économiques, sociaux et scientifiques majeurs, devant concilier innovation technologique et transition vers un modèle énergétique plus durable.
Les ressources fossiles représentent plus de 82% de la consommation primaire d'énergie, mais leur raréfaction inévitable et l'inéluctable changement climatique imposent des défis considérables.
Les bioénergies issues de la biomasse et les énergies alternatives bénéficient d’innovations constantes en chimie, pour des solutions efficientes et adaptables aux contextes locaux. D’ici 2050, le système énergétique mondial doit évoluer pour se libérer, d’une part, de la dépendance par rapport aux énergies fossiles et d’autre part pour en limiter les effets nocifs sur le climat.
Les laboratoires universitaires et industriels explorent plusieurs pistes prometteuses pour l'utilisation des ressources naturelles et le développement de procédés économes et respectueux de l'environnement, conformément aux principes de la chimie verte et du développement durable.
Le recyclage et l'économie circulaire constituent désormais des axes prioritaires dans la transition énergétique. La chimie joue un rôle déterminant dans le développement de technologies permettant la réutilisation des matériaux, la valorisation des déchets et la conception de produits pensés dès leur origine pour être recyclés.
La gestion des métaux stratégiques, essentiels aux technologies bas-carbone, constitue un défi majeur aux implications environnementales et géopolitiques. La chimie développe des solutions pour optimiser leur utilisation et améliorer leur extraction et leur recyclage.
Agent de laboratoire / Aide-chimiste (H/F)

EN BREF
Pour qui aime la chimie et le travail en équipe, le métier d’agent de laboratoire ou aide-chimiste représente une porte d’entrée vers des activités de recherche, de procédés ou de production.Faire preuve de rigueur
L’agent de laboratoire a pour mission d’assister le technicien, le chercheur ou l’agent de maîtrise en contribuant à la préparation des différentes opérations de laboratoire ou d’atelier de procédés ou de production. Il peut être amené à reproduire des travaux standardisés sur la base de modes opératoires précis (montage d’appareillages, synthèse de produits, travaux d’analyse).
Des compétences techniques et scientifiques
Il a une formation technique et scientifique et opère dans le cadre du respect de la réglementation en vigueur et de consignes strictes en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Il doit avoir le sens de l’observation, être rigoureux et avoir un goût pour le travail en équipe.
Accompagné par une formation adaptée, il peut prétendre à évoluer vers des responsabilités de technicien.
La présence d’agents de laboratoire ou aides-chimistes n’est pas généralisée dans toutes les structures de R&D, elle dépend de l’organisation de chaque entreprise.
Présent dans beaucoup de secteurs d’activité
On peut trouver des agents de laboratoire dans de nombreux domaines d’activité : chimie, pharmacie, agrochimie, cosmétique, agroalimentaire, pétrole, plasturgie, caoutchouc, énergie, automobile, aéronautique, matériaux, nucléaire, environnement… dans la recherche privée en industrie ou dans la recherche publique.
Spécificités de la formation
Le métier d’agent de laboratoire ou aide-chimiste est accessible après un
- CAP Industries chimiques
- CAP Employé technique de laboratoire
- Bac Pro Procédés de la chimie, de l'eau et des papiers-cartons
en formation initiale ou dans le cadre d’un contrat d’alternance en entreprise.
En savoir plus
- Agent de laboratoire (H/F) sur le site Jetravailledanslachimie.fr
- Agent de laboratoire de recherche : autres appellations de ce poste et exemples complémentaires sur le site des Entreprises du médicament (LEEM)
- Focus Métiers Fabriquer sur le site lesmetiersdelachimie.com
- Exemples de débouchés pour un préparateur en chimie sur le site du CNRS
Les chimistes interviennent à tous les stades clefs dans les technologies pour la production, le stockage et la transformation de l’énergie.
Ils participent à améliorer les techniques actuelles et contribuent à relever les défis des énergies alternatives de demain tout en économisant les ressources naturelles.
La mise au point des technologiques innovantes est et sera le résultat d’une collaboration fructueuse entre les spécialistes de tous les domaines scientifiques concernés.
Voir aussi la thématique Énergie et économie des ressources
Les compétences nécessaires
Tous les niveaux de formation (de Bac à Bac+8) et tous les champs disciplinaires de la chimie sont concernés : chimie du solide et des polymères, chimie organique, chimie-physique, chimie théorique, chimie analytique, catalyse, électrochimie…
Où exercer ces métiers ?
Les métiers associés se rencontrent dans les organismes de recherche publics (universités, écoles d’ingénieurs, CNRS, CEA – énergies alternatives, IFP énergies nouvelles…), dans les centres de recherche et de production industriels des secteurs des énergies fossiles, des carburants, de l’énergie nucléaire, des énergies renouvelables, des bio-ressources de grands groupes industriels et des PME.
Pour en savoir plus
Pour mieux connaître les métiers associés, consultez les fonctions et domaines d’activité suivants :
- Recherche et développement
- Procédés
- Production et maintenance
- Analyse laboratoire et contrôle qualité
- Qualité, hygiène, sécurité et environnement
- Enseignement
Pour répondre à la demande des consommateurs et leur faire connaître les produits réalisés, les chimistes vont être impliqués aussi dans les fonctions et domaines d’activité suivants :