Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
OVERCLOCKERS.RU

В России создали сенсор, распознающий запах газа в помещении быстрее, чем человеческое обоняние

Разработка принадлежит ученым Политехнического университета, Академического университета, которые находятся в Санкт-Петербурге. В основе сенсора, который прозвали «умным носом», находится микроэлектромеханическая система, на которую можно наносить чувствительные материалы. Первоочередной задачей во время работы был поиск сероводорода. Планировалось, что разработка будет использоваться в быту и промышленности. Чуть позже был расширен перечень определяемых веществ. Тестирование показало, что к настоящему времени сенсор может улавливать: • метан; • угарный газ; • пары алкоголя. Используемый в датчике оксид никеля способен минимизировать деградацию сенсора со временем, что обеспечивает долговечность в использовании. Функциональность сенсора связана с измерением сопротивления при нагревании чувствительного слоя. Молекулы газа при попадании на поверхность корректируют число свободных электронов, меняется проводимость материала. Ученые представили платформу на диэлектрической мембране с толщи

Разработка принадлежит ученым Политехнического университета, Академического университета, которые находятся в Санкт-Петербурге. В основе сенсора, который прозвали «умным носом», находится микроэлектромеханическая система, на которую можно наносить чувствительные материалы. Первоочередной задачей во время работы был поиск сероводорода. Планировалось, что разработка будет использоваться в быту и промышленности. Чуть позже был расширен перечень определяемых веществ.

Тестирование показало, что к настоящему времени сенсор может улавливать:

• метан;

• угарный газ;

• пары алкоголя.

Используемый в датчике оксид никеля способен минимизировать деградацию сенсора со временем, что обеспечивает долговечность в использовании. Функциональность сенсора связана с измерением сопротивления при нагревании чувствительного слоя. Молекулы газа при попадании на поверхность корректируют число свободных электронов, меняется проводимость материала. Ученые представили платформу на диэлектрической мембране с толщиной менее чем 1 микрометр. Это обеспечивает равномерный нагрев до 300°C за 50 миллисекунд при энергопотреблении в 20 милливатт.

Источник изображения: Research.spbstu

В беседе с журналистами исследователь Илья Лаздин поделился, что разработчики планируют продолжать работу. Команда ученых хочет интегрировать разработку в гаджеты. Ожидается, через некоторое время подобные технические решения будут обнаруживать утечки газа, определять свежесть продуктов и даже ставить диагнозы по дыханию пользователей.

📃 Читайте далее на сайте

Наука
7 млн интересуются