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

Descripción del proyecto

Sensor de trazas de gases en tiempo real basado en una plataforma de sistemas microelectromecánicos y nanofotónica

Los microorganismos producen o consumen diversos gases, que se suman a las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera o sirven de sumidero potencial. El gran tamaño y elevado precio de los instrumentos, como los sistemas de cromatografía de gases, limitan los estudios microbiológicos sobre el terreno. El equipo del proyecto VacLAS-Chip, financiado por las Acciones Marie Skłodowska-Curie, prevé crear la primera plataforma de chips que integran guías de ondas ópticas con microbombas. La tecnología propuesta, que aprovecha los últimos avances en sistemas microelectromecánicos y nanofotónica, allanará el camino al desarrollo de dispositivos baratos, ligeros y portátiles para detectar trazas de gases «in situ» y en tiempo real.

Objetivo

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.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

UNIVERSITETET I TROMSOE - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Aportación neta de la UEn
€ 284 179,68
Dirección
HANSINE HANSENS VEG 14
9019 Tromso
Noruega

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Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos

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