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ナノ細孔薄膜を分子捕集場とした水晶振動子型ガスセンサーの開発

ナノ細孔薄膜を分子捕集場とした水晶振動子型ガスセンサーの開発
开发使用纳米多孔薄膜作为分子收集位点的晶体振荡器型气体传感器
批准号:
16655032
负责人:
内田 達也
金额:
$2.3万
依托单位国家:
日本
项目类别:
Grant-in-Aid for Exploratory Research
财政年份:
2004
资助国家:
日本
项目状态:
已结题
起止时间:
2004 至 2005

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
ナノ細孔薄膜によって気相中の揮発性有機化合物(VOC)を捕集し,これによる薄膜の質量変化を水晶振動子微量天秤(QCM)法で測定することを原理としたガスセンサを開発した。ナノ細孔薄膜は棒状ミセルを鋳型として形成され,孔径数ナノメートルの均一な細孔構造を有するシリカー界面活性剤複合体である。その比表面積は〜1000m^2/gに及ぶ。本研究では,この薄膜を水晶振動子上に固定化することにより,三次元ナノ空間を利用したQCM型のセンサを作製し、特にトルエンの高感度検出を目指した。作製したナノ細孔薄膜のFTIR-RASスペクトルを測定したところ、細孔内に界面活性剤ミセル、シラノール基と水素結合した水分子の存在が明らかとなった。ミセルは細孔空間を占有してしまうこと、また、水分子はトルエンとシラノール基のπ-カチオン相互作用を阻害することが予想された。トルエン分子を細孔内に効率良く捕集するためにはこれらを細孔内から排除する必要がある。そこで、センサを加熱処理した。そのFTIR-RASスペクトルから、加熱処理温度の上昇にともなってミセル、水分子が細孔内から除去され、孤立シラノール基が生成したことが明らかとなった。センサをチャンバー内に設置し,高純度窒素ガスフロー条件下でトルエンガスに対する周波数の応答を検討した。その結果,未加熱のセンサでは全く応答が観測されないのに対し、加熱処理したセンサではトルエンの吸着による周波数の減少が観測された。さらに、高純度窒素ガスに切り替えることで周波数は上昇し、始めの値に復帰した。このことから、本センサがトルエンガスに対して可逆的に応答することがわかり、ガス濃度のリアルタイム計測が可能であることを実証された。さらに、周波数の変化量はトルエンガスの濃度に対して直線的に依存し、定量が可能であることがわかった。検量線から決定したトルエンに対する本センサの検出下限値(3σ)は約50ppbであった。濃縮操作を経ずに、ppbオーダーのVOCガスをリアルタイム計測可能なセンサの開発に初めて成功した。
英文摘要
ナノ細孔薄膜によって気相中の揮発性有機化合物(VOC)を捕集し,これによる薄膜の質量変化を水晶振動子微量天秤(QCM)法で測定することを原理としたガスセンサを開発した。ナノ細孔薄膜は棒状ミセルを鋳型として形成され,孔径数ナノメートルの均一な細孔構造を有するシリカー界面活性剤複合体である。その比表面積は〜1000m^2/gに及ぶ。本研究では,この薄膜を水晶振動子上に固定化することにより,三次元ナノ空間を利用したQCM型のセンサを作製し、特にトルエンの高感度検出を目指した。作製したナノ細孔薄膜のFTIR-RASスペクトルを測定したところ、細孔内に界面活性剤ミセル、シラノール基と水素結合した水分子の存在が明らかとなった。ミセルは細孔空間を占有してしまうこと、また、水分子はトルエンとシラノール基のπ-カチオン相互作用を阻害することが予想された。トルエン分子を細孔内に効率良く捕集するためにはこれらを細孔内から排除する必要がある。そこで、センサを加熱処理した。そのFTIR-RASスペクトルから、加熱処理温度の上昇にともなってミセル、水分子が細孔内から除去され、孤立シラノール基が生成したことが明らかとなった。センサをチャンバー内に設置し,高純度窒素ガスフロー条件下でトルエンガスに対する周波数の応答を検討した。その結果,未加熱のセンサでは全く応答が観測されないのに対し、加熱処理したセンサではトルエンの吸着による周波数の減少が観測された。さらに、高純度窒素ガスに切り替えることで周波数は上昇し、始めの値に復帰した。このことから、本センサがトルエンガスに対して可逆的に応答することがわかり、ガス濃度のリアルタイム計測が可能であることを実証された。さらに、周波数の変化量はトルエンガスの濃度に対して直線的に依存し、定量が可能であることがわかった。検量線から決定したトルエンに対する本センサの検出下限値(3σ)は約50ppbであった。濃縮操作を経ずに、ppbオーダーのVOCガスをリアルタイム計測可能なセンサの開発に初めて成功した。
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会议论文
界面選択的分光法による固液界面におけるDNAの状態解析
  • 批准号:
    12740404
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $1.41万
  • 财政年份:
    2000
  • 负责人:
    内田 達也
  • 依托单位:
第二高調波分光法による電極界面電子構造の解析とピコ秒分子ダイナミクスの計測
  • 批准号:
    11118210
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
  • 资助金额:
    $1.09万
  • 财政年份:
    1999
  • 负责人:
    内田 達也
  • 依托单位:
時間分解共鳴第二高調波スペクトルによる界面電子移動ダイナミクスの解析
  • 批准号:
    10131207
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas (A)
  • 资助金额:
    $0.96万
  • 财政年份:
    1998
  • 负责人:
    内田 達也
  • 依托单位:
時間分解表面第二高調波発生法による液-液界面化学過程の動的解析
  • 批准号:
    07740571
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 资助金额:
    $0.64万
  • 财政年份:
    1995
  • 负责人:
    内田 達也
  • 依托单位:
国内基金
海外基金
基于分子印迹的微型化QCM高灵敏毒品残留在线监测系统
  • 批准号:
    22304035
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    李陈
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  • 批准号:
    62301494
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    齐鹏嘉
  • 依托单位:
泛音谐振模式QCM传感器的增敏机理研究
  • 批准号:
    62301297
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30万元
  • 批准年份:
    2023
  • 负责人:
    胡建国
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基于QCM气敏响应的鱼肉中TVB-N快速检测方法
  • 批准号:
    32102083
  • 项目类别:
    青年科学基金项目(C类)
  • 资助金额:
    30.0万元
  • 批准年份:
    2021
  • 负责人:
    陈薇
  • 依托单位: