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這一技術(shù)可應(yīng)用于檢測影響人類健康的揮發(fā)性化學(xué)物質(zhì),。由于其能耗低,,所以能夠發(fā)展應(yīng)用到可移動終端,搜集相關(guān)化學(xué)物質(zhì)的大數(shù)據(jù),,將在未來形成新的商機,。
4 b" w( |3 D3 u' l& j! [日本九州大學(xué)與慶應(yīng)大學(xué)的聯(lián)合研究組成功研發(fā)出一款能耗值為皮焦級的,,通過電流變化檢測氮氧化物的傳感器,。研究人員采用10納米直徑的導(dǎo)線,在納米級的空間進行精準加熱,,并將熱延遲時間控制在次微秒,,試驗取得成功,。這一技術(shù)可應(yīng)用于檢測影響人類健康的揮發(fā)性化學(xué)物質(zhì)。由于其能耗低,,所以能夠發(fā)展應(yīng)用到可移動終端,,搜集相關(guān)化學(xué)物質(zhì)的大數(shù)據(jù),將在未來形成新的商機,。8 q- I6 c- s( L
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以往的氣體傳感器由于要將傳感器四周進行大范圍加熱,,溫度高達200-300度,無法將其裝配到塑料基板上,,也就難以開發(fā)移動檢測終端,。本項技術(shù)所需的能量極低,所以將其裝配到塑料基板上沒有問題,。
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F$ r' F# i: ]) ?3 p0 \本項成果發(fā)表在2016年7月19日的美國化學(xué)學(xué)會會刊《ACS Sensors》上,。
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