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”AerNos首席执行官Sundip R
发布时间:2019-04-01 17:32

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  气体传感器,并广泛应用于在物联网(IoT)互联设备的多种气体探测,比如空气质量监测、危险气体探测以及其它电子鼻应用。AerNos的AerN2S技术标志着的一次重大的技术革新,它包括MEMS电路、混合纳米结构、纳米电子学、机器学习、算法,并可实现气体传感器模块大规模制造的纳米加工技术。这些先进技术,包括在原子层级操纵混合纳米结构的特殊技术和工艺,能够在环境温度下,显著提高AerNos传感器的选择性和灵敏度。AerNos纳米气体传感器针对特定气体,采用可掺杂和可操纵的纳米材料,且它独特的传感器阵列设计,能够同时探测包含多种成分只有ppb级(十亿分之一)的气体。

  AerN2S展现了四种先进的学科技术:(1)混合纳米结构气体传感器阵列;(2)纳米工程和电子学;(3)数据计算、机器学习、预测分析和传感器算法;(4)可实现快速开发和大规模制造的纳米加工技术。

  “我们正在广泛的B2B物联网(IoT)应用中部署AerNos AerN2S技术,包括智能家居、智能城市、交通运输、工业/石油和天然气以及健康产业,”AerNos首席执行官Sundip R。 Doshi说,“我很自豪我们的团队正在利用纳米技术的力量造福人类,让人们更好地了解和管理周围环境,改善他们的健康状况。”

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  据记者在中科院半导体研究所与北京航星网讯技术股份有限公司联合实验室采访获悉,经过近9年攻关,联合实验室已成功研发出新一代半导体激光气体传感器国产芯片,并已具备大规模量产条件,目前已制作成激光器。据介绍,航星设计开发的激光气体传感器,可应用于低量程及全量程测量,其温度适应性可以达到工业级别标准,广泛应用于煤炭瓦斯监测、地下管廊气体感知、城市燃气安全保障及消防等诸多领域,助力高危行业的安全监控、预警、以及应对措施的及时采取。气体传感器广泛应用于工业、生活的各个领域。近年来,随着互联网与物联网的高速发展,气体传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进,大幅扩展了应用空间。目前掌握激光甲烷气体探测芯片生产

  SRI-TOF-MS测量方法进行交叉验证。(c)传感器的外观照片。(d)传感元件由多孔半导体薄膜形成,这些薄膜直接由火焰沉积法形成聚集/聚合金属氧化物。(e)以掺钛ZnO为例的扫描电子显微镜顶部视图。目前该项目成果已发表在American Chemical Society journal Analytical Chemistry上,题为《用传感器阵列嗅探人类》。 以上是关于物联网中-欧洲团队开发出轻量级气体传感器 可在灾区第一时间嗅出幸存者的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

  %。2017~2027年红外光源市场预测此外,还有其它几个新应用的出现,将促进红外光源市场未来十年的繁荣。这些应用包括气体传感器、激光雷达(LiDAR)、驾驶员监控系统和远程患者监护传感器。我们预计第二波新应用将推动红外光源市场在2027年达到38亿美元。本报告对红外光源应用进行了深入的分析,包括:基本原理、技术、趋势、关键厂商和市场规模。同时,本报告突出了红外光源的全球产业布局,并对红外LED、边缘发射激光器和垂直腔面发射激光器(VCSEL)进行对比分析,详细预测了各种细分市场的发展情况。VCSEL技术将在未来几年成为产业中心在“令人沮丧”的可见光LED产业中,制造商们正在寻找新的商业机遇来增加其收入和利润。在该情况下,红外LED市场

  ChemiresisTIve传感器为工业控制,HVAC系统以及健康和安全等应用提供了测量各种气体浓度的低成本手段。由于它们依靠加热元件,因此开发人员必须确保传感器电阻的精确测量,同时还要控制加热元件以保持适当的温度。对于这两个要求,开发人员可以利用各种技术来平衡设计复杂性和测量精度。本文回顾了chemiresisTIve传感器的性质及其在各种应用中的作用。然后,它介绍了Integrated Device Technology(IDT)的化学气体传感器设备,然后着重讨论了使用这些传感器的要求以及支持其操作的模拟设计替代方案。最后,介绍了一种通用的基于MCU的设计方法,并介绍了用于评估和开发气体传感器设计的相关电路板和软件。精确

  据麦姆斯咨询报道,Asahi Kasei Microdevices(日本旭化成微电子,以下简称AKM)近日宣布同意收购瑞典NDIR(非色散红外)气体传感器模组制造商Senseair(森尔)的股份。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。收购背景AKM正利用基于其半导体化合物核心技术的非可见光(红外、紫外)光学元件,积极开拓气体传感业务。凭借小尺寸、高灵敏度和高品质优势,其红外光发射元件和探测器正日益广泛地应用于各种气体浓度探测的气体传感器,以满足家庭、办公室以及工厂等室内环境不断增长的空气质量监测需求。为了预防全球变暖,CO2传感器的相关业务预计将快速增长。2016年,AKM和Senseair签署了一份

  中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室沈国震课题组近日开发了一种新型的由微电容阵列驱动的可穿戴气体传感器与实时显示系统。相关研究成果已发表于《纳米能源》。平面微型电容器是柔性可穿戴电子设备的最佳的供能器件。但是单个的电容器电压窗口较小,能量密度较低,很难连续不间断地为可穿戴器件供能。解决这个问题最便捷的方式是将多个微型电容器串联形成阵列为可穿戴集成系统的功能单元供电。到目前为止,已经有许多不同类型的电容器阵列驱动的集成探测系统相继被开发出来,但是与光探测、压力传感器相比,气体传感器对目标气体的响应时间长,相应的能耗更大,对能源器件的要求更高,加大了集成的难度。因此,对自驱动气体传感器这一集成系统的研究具有重要的意义。该集成系统

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