😮 Rejoignez nos [ 6.000 abonnés ]
Comment réduire sa facture d'énergie ? [ gratuit ]
samedi, septembre 5, 2026
  • Connexion
Enerzine.com
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
    • Electricité
    • Marché Energie
    • Nucléaire
    • Pétrole
    • Gaz
    • Charbon
  • Renouvelable
    • Biogaz
    • Biomasse
    • Eolien
    • Géothermie
    • Hydro
    • Hydrogène
    • Solaire
  • Technologie
    • Batterie
    • Intelligence artificielle
    • Matériaux
    • Quantique
    • Recherche
    • Robotique
    • Autres
      • Chaleur
      • Communication
      • Fusion
      • Graphène
      • Impression
      • Industrie énergie
      • Industrie technologie
      • Laser
      • Nanotechnologie
      • Optique
  • Environnement
    • Carbone
    • Circulaire
    • Climat
    • Déchets
    • Durable
    • Risques
    • Santé
  • Mobilité
    • Aérien
    • Infrastructure
    • Logistique
    • Maritime
    • Spatial
    • Terrestre
  • Habitat
  • Insolite
  • GuideElectro
    • Sommaire
    • Maison
    • Chauffage
    • Bricolage
    • Jardin
    • Domotique
    • Autres
      • Isolations
      • Eclairage
      • Nomade
      • Loisir
      • Compostage
      • Médical
  • LaboFUN
    • Science
    • Lévitation
    • Globe
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Enerzine.com
Aucun résultat
Voir tous les résultats
Capteur sélectif multigaz à LED développé par le KRISS (Crédit : Institut coréen de recherche sur les normes et les sciences (KRISS))

Capteur sélectif multigaz à LED développé par le KRISS (Crédit : Institut coréen de recherche sur les normes et les sciences (KRISS))

Détection de gaz sans chaleur : la technologie de nez électronique à LED améliore la détection multi-gaz

par La rédaction
8 mars 2026
en Industrie technologie, Technologie

L’Institut de recherche coréen des normes et des sciences (KRISS) a développé une technologie de capteur de gaz de nouvelle génération qui utilise une lumière LED peu coûteuse et sûre pour distinguer précisément plusieurs gaz dangereux. Par rapport aux capteurs conventionnels qui fonctionnent à haute température, la nouvelle technologie consomme beaucoup moins d’énergie, offrant une meilleure efficacité économique tout en ayant une large applicabilité. Elle devrait améliorer la sécurité liée aux gaz dans les environnements industriels ainsi que dans la vie quotidienne.

Les capteurs de gaz actuellement utilisés dans les milieux industriels fonctionnent généralement en mode haute température, maintenant des températures de 200 à 400°C pour améliorer la réactivité avec les molécules de gaz. Cette approche nécessite que chaque capteur soit équipé d’un micro-chauffeur qui chauffe continuellement l’appareil, entraînant une consommation électrique élevée. L’exposition répétée à des températures élevées accélère également la dégradation des matériaux, réduisant la durée de vie opérationnelle du capteur.

Pour surmonter ces limitations, des capteurs de gaz incorporant des panneaux LED ultraviolets (UV) ou à lumière visible à la place de chauffages ont été proposés. Cependant, leur commercialisation a été limitée par des problèmes de sécurité et de performance. Si les capteurs à UV offrent une forte réactivité aux gaz, ils présentent des risques potentiels de lésions cutanées en cas d’exposition humaine. En revanche, les capteurs à LED à lumière visible sont plus sûrs mais présentent une réactivité plus faible avec les molécules de gaz, rendant difficile la détection d’autres gaz que le dioxyde d’azote.

Le Dr Kwon Ki Chang, chercheur principal du Groupe de métrologie des matériaux émergents au KRISS, et Nam Gi Baek, un étudiant en doctorat du Département de science et ingénierie des matériaux de l’Université nationale de Séoul, ont développé une nanostructure dans laquelle du sulfure d’indium (In2S3) est finement déposé sur de l’oxyde d’indium (In2O3), améliorant considérablement les performances des capteurs de gaz à base de LED à lumière visible.

La nanostructure, conçue dans une configuration d’hétérojonction de type I, agit comme un « puits d’énergie » qui empêche les porteurs de charge photo-générés de se disperser vers l’extérieur et les concentre plutôt à la surface réactive lorsqu’ils sont exposés à la lumière. En maximisant l’efficacité de l’utilisation de l’énergie lumineuse, la structure permet une interaction immédiate avec les molécules de gaz en utilisant uniquement l’éclairage d’une LED bleue, sans nécessiter de source de chaleur externe.

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

L’équipe de recherche a mis en œuvre un système de nez électronique (E-nose) en disposant des capteurs recouverts de nanoparticules de platine (Pt), de palladium (Pd) et d’or (Au) sur la structure d’hétérojonction développée. Chaque catalyseur en métal noble a été conçu pour répondre sélectivement à des gaz spécifiques, permettant au système de distinguer clairement des gaz dangereux comme l’hydrogène, l’ammoniac et l’éthanol, même dans des environnements de gaz mélangés, à l’instar de l’odorat humain.

Les tests de performance ont démontré que le capteur atteignait une limite de détection (LOD) de 201,03 parties par billion (ppt), représentant une amélioration d’environ 56 fois de la sensibilité par rapport aux capteurs à LED conventionnels. L’appareil a également maintenu un fonctionnement stable sous 80% d’humidité et a préservé ses performances initiales lors d’évaluations à long terme dépassant 300 jours, confirmant ainsi sa grande durabilité.

La nouvelle technologie permet à un seul capteur d’identifier plusieurs types de gaz tout en consommant un minimum d’énergie, le rendant économiquement viable pour les applications industrielles et domestiques. En détectant simultanément divers gaz dangereux avec une seule installation, il peut réduire considérablement le coût du déploiement de capteurs dans les usines et les centrales électriques. Grâce à ses faibles coûts de maintenance, la technologie peut être facilement adoptée pour la surveillance en temps réel de la qualité de l’air dans les installations résidentielles et les espaces publics.

Le capteur fonctionne à température ambiante sans nécessiter de chauffage à haute température, ce qui le rend bien adapté à l’intégration dans des dispositifs portables tels que les smartphones et les montres connectées. Après commercialisation, la technologie pourrait permettre des services de sécurité centrés sur l’utilisateur, permettant aux individus de surveiller en temps réel les conditions environnementales dangereuses le long de leurs trajets quotidiens et de réagir immédiatement aux incidents potentiels de fuite de gaz.

Le Dr Kwon Ki Chang a déclaré que l’équipe prévoyait d’optimiser davantage les combinaisons de catalyseurs pour développer des capteurs intelligents personnalisés capables de détecter sélectivement les gaz dangereux adaptés à des conditions de site spécifiques.

Article : Visible Light-Driven Heterojunction Array Based on Type-I In₂S₃/In₂O₃ for Selective Multi-Gas Discrimination – Journal : Small – DOI : Lien vers l’étude

Source : KRISS / NST KR

Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: capteurelectroniquegazled
Article précédent

Le retour en grâce des pompes à chaleur en Europe

Article suivant

De l’hydrogène vert sans composés éternels et sans iridium

La rédaction

La rédaction

Enerzine.com propose une couverture approfondie des innovations technologiques et scientifiques, avec un accent particulier sur : - Les énergies renouvelables et le stockage énergétique - Les avancées en matière de mobilité et transport - Les découvertes scientifiques environnementales - Les innovations technologiques - Les solutions pour l'habitat Les articles sont rédigés avec un souci du détail technique tout en restant accessibles, couvrant aussi bien l'actualité immédiate que des analyses. La ligne éditoriale se concentre particulièrement sur les innovations et les avancées technologiques qui façonnent notre futur énergétique et environnemental, avec une attention particulière portée aux solutions durables et aux développements scientifiques majeurs.

A lire également

OpenAI dévoile GPT-6 Astra, un modèle d’IA aux capacités cyber jugées « critiques »
Intelligence artificielle

OpenAI dévoile GPT-6 Astra, un modèle d’IA aux capacités cyber jugées « critiques »

il y a 22 heures
Des ingénieurs rendent l’IA embarquée plus efficace en repensant l’algorithme et le matériel
Intelligence artificielle

Des ingénieurs rendent l’IA embarquée plus efficace en repensant l’algorithme et le matériel

il y a 1 jour
Un isolant en carbone d'épaisseur atomique pour les microprocesseurs de nouvelle génération
Graphène

Un isolant en carbone d’épaisseur atomique pour les microprocesseurs de nouvelle génération

il y a 2 jours
Sandia mène un test de nouvelle génération pour le véhicule de transport sécurisé
Industrie militaire

Sandia mène un test de nouvelle génération pour le véhicule de transport sécurisé

il y a 2 jours
Des chercheurs percent le code : une astuce moléculaire ouvre la porte à une nouvelle génération de verre
Matériaux

Des chercheurs percent le code : une astuce moléculaire ouvre la porte à une nouvelle génération de verre

il y a 3 jours
Un verre métallique testé sur l'ISS : la recherche sur des gouttelettes en lévitation en microgravité
Matériaux

Un verre métallique testé sur l’ISS : la recherche sur des gouttelettes en lévitation en microgravité

il y a 3 jours
Les simulateurs quantiques obtiennent des barres d'erreur
Quantique

Les simulateurs quantiques obtiennent des barres d’erreur

il y a 4 jours
Des carreaux réfléchissants peu coûteux ouvrent la voie à des communications sans fil à ondes millimétriques économiques
Communication

Des carreaux réfléchissants peu coûteux ouvrent la voie à des communications sans fil à ondes millimétriques économiques

il y a 4 jours
Plus d'articles
Article suivant
Merit Bodner, de l'Institut de génie chimique et de technologie environnementale de l'Université technique de Graz. (Crédit : Lunghammer - TU Graz)

De l'hydrogène vert sans composés éternels et sans iridium

Image réelle vue à travers une fenêtre solaire de couleur cyan. (Crédit : restrictions d'utilisation. Le crédit doit être attribué au créateur.)

Une conception par IA libère la personnalisation complète des couleurs dans les fenêtres solaires

La mission DART a modifié l'orbite solaire de l'astéroïde Didymos, une première historique

La mission DART a modifié l'orbite solaire de l'astéroïde Didymos, une première historique

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Newsletter

Recevez les derniers articles dans votre messagerie 📩

Veuillez confirmer votre abonnement !
Certains champs sont manquants ou incorrects !

Vous avez aimé

  • Livret A : le taux passe à 1,7 % au 1er août 2026, une hausse qui ne réjouit qu’à moitié

    Livret A : le taux passe à 1,7 % au 1er août 2026, une hausse qui ne réjouit qu’à moitié

    29 partages
    Partage 12 Tweet 7
  • Hydrolienne Mobula 5 : essais en mer réussis aux Pays-Bas

    7 partages
    Partage 3 Tweet 2
  • Eiffage décroche 132 millions d’euros de contrats hospitaliers à Angers et Avallon

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1
  • Renault Scénic E-Tech electric : évolutions techniques et autonomie relevée

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1
  • Panneau de signalisation routière : connaissez vous les P-33 et P-35 en Espagne ?

    4 partages
    Partage 2 Tweet 1

Tendance

Mr Ngo Minh Quang Phan (left), first author of the study, and Associate Professor Duong Hai Minh, who led the research,
Circulaire

Des scientifiques donnent une seconde vie aux déchets de composites aéronautiques

par La rédaction
5 septembre 2026
0

Des chercheurs de l'Université nationale de Singapour (NUS) ont développé une méthode pour transformer les déchets de...

Ajouter du fer dans l’océan peut éliminer le CO2 – mais à quel prix pour la nature ?

Ajouter du fer dans l’océan peut éliminer le CO2 – mais à quel prix pour la nature ?

5 septembre 2026
Panneau de signalisation routière : connaissez vous les P-33 et P-35 en Espagne ?

Panneau de signalisation routière : connaissez vous les P-33 et P-35 en Espagne ?

4 septembre 2026
Salmonellose : 81 cas liés à des graines de courge contaminées, l’alerte sanitaire s’étend en France

Salmonellose : 81 cas liés à des graines de courge contaminées, l’alerte sanitaire s’étend en France

4 septembre 2026
Transition énergétique : pourquoi le recrutement ne peut plus reposer uniquement sur les compétences techniques

Transition énergétique : pourquoi le recrutement ne peut plus reposer uniquement sur les compétences techniques

4 septembre 2026

Points forts

Salmonellose : 81 cas liés à des graines de courge contaminées, l’alerte sanitaire s’étend en France

Transition énergétique : pourquoi le recrutement ne peut plus reposer uniquement sur les compétences techniques

Logement social : l’inaccessible devient-il la norme ?

OpenAI dévoile GPT-6 Astra, un modèle d’IA aux capacités cyber jugées « critiques »

Des chercheurs utilisent un dispositif physique pour prendre le contrôle de l’électronique d’un Boeing 737

« Embarquement immédiat » … à 240 000 miles de la Terre, au premier aéroport de la Lune

Bibliothèque photos préférée : Depositphotos.com
depositphotos
Enerzine est rémunéré pour les achats éligibles à la plateforme AMAZON

Articles récents

Mr Ngo Minh Quang Phan (left), first author of the study, and Associate Professor Duong Hai Minh, who led the research,

Des scientifiques donnent une seconde vie aux déchets de composites aéronautiques

5 septembre 2026
Ajouter du fer dans l’océan peut éliminer le CO2 – mais à quel prix pour la nature ?

Ajouter du fer dans l’océan peut éliminer le CO2 – mais à quel prix pour la nature ?

5 septembre 2026
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales | CGU | RGPD
  • Contact

© 2026 Enerzine.com

Bienvenue !

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Contenu original

The Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS, President Lee Ho Seong) has developed a next-generation gas sensor technology that uses low-cost and safe LED light to precisely distinguish multiple hazardous gases. Compared with conventional sensors that operate at high temperatures, the new technology consumes significantly less power, offering greater cost efficiency while delivering broad applicability. It is expected to enhance gas safety across industrial settings as well as everyday environments.

Gas sensors currently used in industrial settings typically operate in a high-temperature mode, maintaining temperatures of 200–400°C to enhance reactivity with gas molecules. This approach requires each sensor to be equipped with a micro-heater that continuously heats the device, resulting in high power consumption. Repeated exposure to elevated temperatures also accelerates material degradation, shortening the sensor’s operational lifespan.

To address these limitations, gas sensors incorporating ultraviolet (UV) or visible-light LED panels instead of heaters have been proposed. However, commercialization has been constrained by safety and performance concerns. While UV-based sensors offer strong gas reactivity, they pose potential risks of skin damage upon human exposure. In contrast, visible-light LED sensors are safer but exhibit weaker reactivity with gas molecules, making it difficult to detect gases other than nitrogen dioxide.

Dr. Kwon Ki Chang, Principal Research Scientist of the Emerging Material Metrology Group at KRISS, and Nam Gi Baek, a Ph.D. student in the Department of Materials Science and Engineering at Seoul National University, developed a nanostructure in which indium sulfide (In2S3) is thinly coated onto indium oxide (In2O3), dramatically enhancing the performance of visible-light LED-based gas sensors.

The nanostructure, designed in a Type-I heterojunction configuration, acts as an “energy well” that prevents photo-generated charge carriers from dispersing outward and instead concentrates them at the reactive surface when exposed to light. By maximizing the efficiency of light energy utilization, the structure enables immediate interaction with gas molecules using only blue LED illumination without the need for an external heat source.

The research team implemented an electronic nose (E-nose) system by arranging sensors coated with platinum (Pt), palladium (Pd), and gold (Au) nanoparticles on the developed heterojunction structure. Each noble metal catalyst was engineered to respond selectively to specific gases, enabling the system to clearly distinguish hazardous gases such as hydrogen, ammonia, and ethanol even in mixed gas environments much like the human sense of smell.

Performance tests demonstrated that the sensor achieved a limit of detection (LOD) of 201.03 parts per trillion (ppt), representing approximately a 56-fold improvement in sensitivity compared to conventional LED-based sensors. The device also maintained stable operation under 80% humidity and preserved its initial performance over long-term evaluations exceeding 300 days, confirming its strong durability.

The new technology enables a single sensor to identify multiple types of gases while consuming minimal power, making it economically viable for both industrial applications and household use. By detecting various hazardous gases simultaneously with a single installation, it can significantly reduce the cost of sensor deployment in factories and power plants. Thanks to its low maintenance costs, the technology can be readily adopted for real-time air quality monitoring in residential facilities and public spaces.

The sensor operates at room temperature without the need for high-temperature heating, making it well suited for integration into wearable devices such as smartphones and smartwatches. Upon commercialization, the technology could enable user-centered safety services that allow individuals to monitor hazardous environmental conditions in real time along their daily routes and respond immediately to potential gas leak incidents.

Dr. Kwon Ki Chang said the team plans to further optimize catalyst combinations to develop customized intelligent sensors capable of selectively detecting hazardous gases tailored to specific site conditions.

 

###

This research was supported by the Nano and Materials Technology Development Program of the Ministry of Science and ICT and was published in December in Small (Impact Factor: 12.1), a leading journal in the fields of nanotechnology and sensor research.

Journal

Small

DOI

10.1002/smll.202506056

Article Title

Visible Light-Driven Heterojunction Array Based on Type-I In₂S₃/In₂O₃ for Selective Multi-Gas Discrimination

Article Publication Date

18-Dec-2025

◢
Recevez l’essentiel de l’énergie et de l’innovation Choisissez votre rythme de lecture
Fréquence de réception

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de confidentialité.

Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2026 Enerzine.com