空氣中的微量物質:氣體成分“可視化”!

空氣中的微量物質:氣體成分“可視化”!

– 夏普的 IMS(離子遷移率光譜)分析儀 –

鋒利的:

我們開發了一種 IMS 分析儀,可以識別大氣中的超痕量氣體成分。

配備“獨創大氣電子發射裝置電離技術”。

IMS(離子遷移譜):

電離大氣中的氣體成分,並根據它們的移動速度(遷移率)識別它們。

傳統 IMS 分析儀:

放電方式:

當用放電法電離時,“使用放射性物質並產生臭氧”是一個問題。

目前,放電法是主流。

它僅限於少量用途*4,例如檢測爆炸物和毒品。

此 IMS 分析儀:

大氣電子發射公式:

我們利用在 MFP 開發中獲得的知識開發了自己的產品。

配備“大氣電子發射裝置”。

大氣電子發射裝置:

在大氣中實現了“以往認為只有在真空中才能實現的穩定電子發射”。

當電離的成分移動通過分析器時,
“時間(橫軸)和離子量(縱軸)的頻譜波形”與數據庫進行比較。
確定“痕量成分和濃度”。

NEDO項目:

我公司參與了NEDO:IoT Innovative Sensing Technology Development*5項目。

主題是“通過大氣電子發射電離的IMS呼吸分析系統”。

開發的IMS分析技術:

使用該分析儀,確認“可以檢測到 0.1 ppb*6 的超痕量成分”。

檢測超痕量成分:

我們還證實,“可以鑑定出氨和乙酸等 10 多種不同的成分”。

該項目的成果:

今年2月1日(週三)至3日(週五)在東京國際展示場“nano tech 2023”展出。

未來發展

旨在應用於呼吸分析,

我們將致力於開發“空氣中微量物質的可視化技術”。

新聞稿:夏普

https://corporate.jp.sharp/news/230124-b.html

Traces de substances dans l’air : « visualisation » des composants gazeux !

– Analyseur IMS (Ion Mobility Spectrometry) de Sharp –

pointu:

Nous avons développé un analyseur IMS qui peut identifier les composants de gaz ultra-traces dans l’atmosphère.

Équipé de la “technologie d’ionisation par dispositif original d’émission d’électrons atmosphériques”.

IMS (spectrométrie de mobilité ionique) :

Ionisez les composants gazeux dans l’atmosphère et identifiez-les en fonction de leur vitesse de déplacement (mobilité).

Analyseur IMS conventionnel :

Méthode de décharge :

Lors de l’ionisation avec la méthode de décharge, “l’utilisation de substances radioactives et la génération d’ozone” est un problème.

Actuellement, la méthode de décharge est le courant dominant.

Il était limité à un petit nombre d’utilisations*4, comme la détection d’explosifs et de drogues.

Cet analyseur IMS :

Formule d’émission d’électrons atmosphériques :

Nous avons développé le nôtre en utilisant les connaissances que nous avons acquises dans le développement des MFP.

Équipé d’un “dispositif d’émission d’électrons atmosphériques”.

Dispositif d’émission d’électrons atmosphérique :

“L’émission stable d’électrons, que l’on pensait classiquement difficile uniquement dans le vide”, est réalisée dans l’atmosphère.

Lorsque le composant ionisé se déplace dans l’analyseur,
La “forme d’onde spectrale du temps (axe horizontal) et de la quantité d’ions (axe vertical)” est comparée à la base de données.
Identifier les “éléments traces et leurs concentrations”.

Projets NEDO :

Notre société participe au projet NEDO : IoT Innovative Sensing Technology Development*5.

Le thème est “Système d’analyse de l’haleine IMS par ionisation par émission d’électrons atmosphériques”.

Développement de la technologie d’analyse IMS :

À l’aide de cet analyseur, il a été confirmé qu'”une composante ultra-trace de 0,1 ppb*6 peut être détectée”.

Détecte les composants ultra-traces :

Nous avons également confirmé que “plus de 10 composants différents, tels que l’ammoniac et l’acide acétique, peuvent être identifiés”.

Résultats de ce projet :

Exposée au Tokyo Big Sight « nano tech 2023 » du 1er (mercredi) au 3 (vendredi) février de cette année.

Développement futur

Visant l’application à l’analyse de l’haleine,

Nous travaillerons sur le développement d’une « technologie pour visualiser les traces de substances dans l’air ».

Communiqué de presse : Sharp

Spurenstoffe in der Luft: „Visualisierung“ von Gasbestandteilen!

– IMS (Ionenmobilitätsspektrometrie)-Analysator von Sharp –

scharf:

Wir haben einen IMS-Analysator entwickelt, der Ultraspurengaskomponenten in der Atmosphäre identifizieren kann.

Ausgestattet mit “Ionisationstechnologie durch originales atmosphärisches Elektronenemissionsgerät”.

IMS (Ionenmobilitätsspektrometrie):

Gasbestandteile in der Atmosphäre ionisieren und anhand ihrer Bewegungsgeschwindigkeit (Mobilität) identifizieren.

Herkömmlicher IMS-Analysator:

Entlademethode:

Beim Ionisieren mit dem Entladungsverfahren ist die „Verwendung radioaktiver Stoffe und die Erzeugung von Ozon“ ein Problem.

Derzeit ist die Entladungsmethode der Mainstream.

Es war auf eine kleine Anzahl von Anwendungen*4 beschränkt, wie z. B. das Aufspüren von Sprengstoffen und Drogen.

Dieser IMS-Analysator:

Formel für atmosphärische Elektronenemission:

Wir haben unsere eigenen entwickelt, indem wir uns das Wissen zunutze gemacht haben, das wir bei der Entwicklung von MFPs gewonnen haben.

Ausgestattet mit einem “Atmospheric Electron Emission Device”.

Atmosphärisches Elektronenemissionsgerät:

„Stabile Elektronenemission, die herkömmlicherweise nur im Vakuum als schwierig galt“, wird in der Atmosphäre realisiert.

Wenn sich die ionisierte Komponente durch den Analysator bewegt,
“Spektrumwellenform der Zeit (horizontale Achse) und der Ionenmenge (vertikale Achse)” wird mit der Datenbank verglichen.
Identifizieren Sie „Spurenbestandteile und Konzentrationen“.

NEDO-Projekte:

Unser Unternehmen nimmt am Projekt NEDO: IoT Innovative Sensing Technology Development*5 teil.

Das Thema ist “IMS-Atemanalysesystem durch atmosphärische Elektronenemissionsionisation”.

Entwickelte IMS-Analysetechnologie:

Unter Verwendung dieses Analysators wurde bestätigt, dass „eine Ultraspurenkomponente von 0,1 ppb*6 nachgewiesen werden kann“.

Erkennt Ultraspurenkomponenten:

Wir haben auch bestätigt, dass “mehr als 10 verschiedene Komponenten wie Ammoniak und Essigsäure identifiziert werden können”.

Ergebnisse dieses Projekts:

Ausgestellt auf der Tokyo Big Sight „nano tech 2023“ vom 1. Februar (Mittwoch) bis 3. Februar (Freitag) dieses Jahres.

Zukünftige Entwicklung

Angestrebt wird eine Anwendung in der Atemanalyse,

Wir werden an der Entwicklung einer „Technologie zur Visualisierung von Spurenstoffen in der Luft“ arbeiten.

Pressemitteilung: Scharf