Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

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

Opis projektu

Wykrywanie gazów śladowych w czasie rzeczywistym dzięki platformie łączącej MEMS i nanofotonikę

Mikroorganizmy produkują lub pochłaniają najróżniejsze gazy, zatem mogą przyczyniać się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery albo służyć jako potencjalne ich pochłaniacze. Sporym problemem ograniczającym prowadzenie badań mikrobiologicznych w terenie jest sprzęt cechujący się dużymi rozmiarami i wysoką ceną, jak np. systemy chromatografii gazowej. Finansowany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt VacLAS-Chip przewiduje opracowanie pierwszej platformy chipowej łączącej falowody optyczne z mikropompami. Dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w dziedzinie mikroukładów elektromechanicznych (MEMS) i nanofotoniki proponowana technologia utoruje drogę do opracowania niedrogich, lekkich, przenośnych urządzeń do wykrywania gazów śladowych in situ w czasie rzeczywistym.

Cel

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.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

UNIVERSITETET I TROMSOE - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 284 179,68
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)