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Single-Chip Integration of MEMS Micropumps with Optical Waveguides for Laser Absorption Spectroscopy

Projektbeschreibung

Echtzeit-Spurengassensor auf Basis einer Plattform mit mikroelektronischen mechanischen Systemen und Nanophotonik

Mikroorganismen produzieren oder verbrauchen verschiedene Gase, die zu den Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre beitragen oder auch als eine potenzielle Senke dienen. Da Gaschromatografiesysteme große und teure Instrumente sind, haben mikrobiologische Feldstudien ihre Grenzen. Das im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen finanzierte Projekt VacLAS-Chip plant die Realisierung der ersten Chipplattform, die optische Wellenleiter mit Mikropumpen vereint. Die vorgeschlagene Technologie wird sich die neuesten Fortschritte bei den mikroelektromechanischen Systemen und in der Nanophotonik zunutze machen und damit der Entwicklung kostengünstiger, leichter, tragbarer Geräte, die Spurengase in Echtzeit und vor Ort erkennen können, den Weg bereiten.

Ziel

Microbiological research is concerned with studies of microbial gas consumption and production, which is tightly linked to natural greenhouse gas emissions, but also sinks. Currently, such studies require large and expensive instrumentation like gas chromatography systems, which also sacrifice the sample during each measurement. This affects the conditions of the sample, and yields unsatisfactory temporal resolution due to the need for sample handling. In this project, I propose to leverage the latest advances in MEMS and nanophotonics to develop the first chip platform integrating optical waveguides with micropumps, which will facilitate tuneable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) under vacuum and in closed valume without sacrificing the sample gas. With the addition of lasers and light detectors, it will enable inexpensive, low weight, portable devices for real-time, in situ trace gas detection. Such device will not only impact microbiological research, but also sensor networks much needed e.g. in cities for controlling the air quality.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Koordinator

UNIVERSITETET I TROMSOE - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Netto-EU-Beitrag
€ 284 179,68
Adresse
HANSINE HANSENS VEG 14
9019 Tromso
Norwegen

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Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
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Gesamtkosten
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