Шикова Ирина
К41 (обсуждение | вклад) |
К41 (обсуждение | вклад) (→Газоанализаторы и нанотехнологии.) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов. | В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов. | ||
+ | |||
+ | == Применение == | ||
Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели, датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов для сокращения объема парникового газа. | Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели, датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов для сокращения объема парникового газа. | ||
− | Результаты исследования были опубликованны в издании Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения | + | == Исследования == |
− | в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон: | + | |
+ | Результаты исследования были опубликованны в издании Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон: | ||
«Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования | «Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования |
Версия 01:14, 9 апреля 2015
Газоанализаторы и нанотехнологии.
В связи с развитием технологий, появилась возможность объединить оптическую технологию с нанокомпозитными тонкими пленками для создания газоанализаторов нового типа. Они будут недорогими и быстрыми, а так же очень чувствительными, способными обнаружить огромный диапозон газов.
Применение
Эта технология найдет широкое применение, от экологического контроля на производствах до тестирования на алкоголь пассажиров в аэропорту. Но все же, как заверяют создатели, датчик особенно эффективен для обнаружения углекислого газа и будет полезным в промышленных применениях или системах, разработанных для утилизации углекислого газа под землей, как один из методов для сокращения объема парникового газа.
Исследования
Результаты исследования были опубликованны в издании Journal of Materials Chemistry, а заявка на патент была подана штатом Орегон. Сегодня же ученые ищут выход на применение их изобретения в коммерческих целях. Как сообщил эксперт в области фотоники Алан Вон:
«Оптические датчики весьма эффективны в обнаружении следов газов, но чаще всего для этого используются громоздкие и дорогие лабораторные установки, которые не подходят для использования в полевых условиях.Вместо этого мы применяем оптические подходы, которые могут воплотиться в портативных и недорогих устройствах. В системе используются плазмонные нанокристаллы, действующие как крошечная линза, концентрируя световые волны и увеличивая чувствительность.»
Этот подход объединен с металлорганической структурой тонких пленок, которые способны быстро поглощать газы, и перерабатываются простыми вакуумными процессами.После того, как тонкая пленка улавливает молекулы газов у поверхности, плазмонные материалы действуют в околоинфракрасном спектре, способствуя увеличению сигнала и точно анализируя наличие и объем различных газов.
Из всех слов ученых можно сделать вывод, что то быстродействие и дешевизна сделают прибор многоцелевым, а так же очень популярным.