MME2026 728x90
dimanche, mars 1, 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
Un capteur de gaz toxique d'une sensibilité 60 fois supérieure

Un capteur de gaz toxique d’une sensibilité 60 fois supérieure

par La rédaction
29 décembre 2023
en Environnement, Risques

L’Institut coréen de recherche sur les normes et les sciences (KRISS) a mis au point un capteur de gaz toxique d’une sensibilité inégalée à l’échelle mondiale. Cette innovation pourrait repousser les limites de la détection des gaz toxiques dans divers domaines, de la fabrication de semi-conducteurs à la recherche sur les catalyseurs d’électrolyse.

Le KRISS a développé un capteur capable de surveiller avec précision le dioxyde d’azote (NO2), un gaz toxique présent dans l’atmosphère, à température ambiante, avec une faible consommation d’énergie et une ultra-haute sensibilité. Ce capteur est en mesure d’être employé dans divers domaines, tels que la détection de gaz résiduels lors du processus de fabrication de semi-conducteurs et la recherche sur les catalyseurs d’électrolyse.

Le NO2, produit par la combustion à haute température des combustibles fossiles et principalement émis par les échappements automobiles ou les fumées d’usine, contribue à l’augmentation de la mortalité due à la pollution de l’air. En Corée du Sud, la concentration annuelle moyenne de NO2 dans l’air est réglementée par décret présidentiel à 30 ppb* ou moins. Des capteurs hautement sensibles sont donc nécessaires pour détecter avec précision les gaz à des concentrations extrêmement faibles.

* ppb : parties par milliard

Une technologie innovante pour une détection plus précise

Le capteur nouvellement développé, un capteur de gaz toxique de type semi-conducteur de nouvelle génération basé sur des matériaux avancés, présente des performances et une facilité d’utilisation nettement améliorées par rapport aux capteurs conventionnels.

Grâce à sa sensibilité exceptionnelle aux réactions chimiques, le nouveau capteur peut détecter le NO2 beaucoup plus sensiblement que les capteurs de type semi-conducteur précédemment rapportés, une sensibilité qui est 60 fois supérieure.

Par ailleurs, le nouveau capteur consomme un minimum d’énergie en fonctionnant à température ambiante, et son processus de fabrication de semi-conducteurs optimal permet une synthèse à grande échelle à basse température, réduisant ainsi les coûts de fabrication.

Processus de marée pour la création de nano-branches de MoS2 en 3D. La transformation structurelle du MoS2 en une forme d’arbre-branche 3D peut être observée pendant la durée de la synthèse. Crédit : KRISS

Une technologie adaptable à diverses applications

Une autre caractéristique de cette technologie est sa capacité à ajuster la teneur en carbone de la matière première lors de l’étape de synthèse du matériau, modifiant ainsi les propriétés électrochimiques. Cela peut être utilisé pour développer des capteurs capables de détecter des gaz autres que le NO2, tels que les gaz résiduels produits lors des processus de fabrication de semi-conducteurs.

Articles à explorer

L'IA, meilleure alliée du diamant de laboratoire

Diamant de labo : l’IA révolutionne la fabrication des semi-conducteurs

26 février 2026
<(From Left) Ph.D candidate Chanhyung Park from Electrical Engineering, Jaehyun Jeon from Department of Phy

Au delà des limites des capteurs d’image existants : des couleurs nettes même sous une lumière oblique

25 février 2026

L’excellente réactivité chimique du matériau peut également être exploitée pour améliorer les performances des catalyseurs d’électrolyse pour la production d’hydrogène.

En synthèse

Cette réalisation permet une surveillance précise du NO2 dans l’atmosphère avec une faible consommation d’énergie. Le capteur non seulement économise du temps et des coûts, mais offre également une excellente résolution. Il devrait contribuer à la recherche sur l’amélioration des conditions atmosphériques en détectant les concentrations annuelles moyennes de NO2 et en surveillant les changements en temps réel.

Pour une meilleure compréhension

Qu’est-ce que le NO2 ?

Le dioxyde d’azote (NO2) est un gaz toxique produit par la combustion à haute température des combustibles fossiles et principalement émis par les échappements automobiles ou les fumées d’usine.

Pourquoi est-il important de détecter le NO2 ?

Le NO2 contribue à l’augmentation de la mortalité due à la pollution de l’air. Des capteurs hautement sensibles sont donc nécessaires pour détecter avec précision les gaz à des concentrations extrêmement faibles.

Qu’est-ce qui rend ce nouveau capteur unique ?

Le nouveau capteur a une sensibilité 60 fois supérieure aux capteurs de type semi-conducteur précédemment rapportés. De plus, il consomme un minimum d’énergie en fonctionnant à température ambiante.

Quelles sont les applications potentielles de ce capteur ?

Ce capteur peut être utilisé dans divers domaines, tels que la détection de gaz résiduels lors du processus de fabrication de semi-conducteurs et la recherche sur les catalyseurs d’électrolyse.

Quels sont les avantages de ce capteur par rapport aux capteurs conventionnels ?

Le capteur nouvellement développé présente des performances et une facilité d’utilisation nettement améliorées par rapport aux capteurs conventionnels. Il économise du temps et des coûts et offre une excellente résolution.

Références

Légende illustration principale : Matériaux pour le capteur de gaz ultrasensible développé par KRISS (à gauche) substrat cible synthétique (Si/SiO2), (au centre) matériau avancé à nanobranches 3D MoS2, (à droite) capteur de gaz ultrasensible. Crédit : Institut coréen de recherche sur les normes et les sciences (KRISS)

Article : « MOCVD of Hierarchical C-MoS2 Nanobranches for ppt-Level NO2 Detection » – DOI: 10.1002/sstr.202200392

Partager l'article avec :
  WhatsApp   LinkedIn   Facebook   Telegram   Email
Tags: capteurgaz toxiquekrissno2semiconducteur
Article précédent

Les MicroLEDs, une alternative aux écrans traditionnels

Article suivant

Les pigments naturels : le futur de l’industrie textile est-il enfin là ?

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

University of Waterloo PhD student Wei Wei, who led the research, in the lab working on plastic upcycling.
Déchets

Des chercheurs transforment les déchets plastiques en vinaigre

il y a 2 heures
Selon une étude, le réchauffement climatique et les risques de stress thermique menacent le Tour de France
Climat

Selon une étude, le réchauffement climatique et les risques de stress thermique menacent le Tour de France

il y a 3 heures
The winged composite pile consists of a steel pipe with expanded base wings, surrounded by steel structural components w
Risques

Résistance à l’arrachement éolien : une solution durable pour les infrastructures hautes

il y a 1 jour
Remains of the McCloud Glacier, 2024, photographed by Prof Pete Convey. "Note the clear nunatak at the mid-right of the
Climat

Les scénarios optimistes et pessimistes pour une Antarctique qui se réchauffe

il y a 2 jours
Microbial hydrogenation reactions using chemically (left) and enzymatically (right) degraded bread waste. Cred
Circulaire

Quand les miettes de pain ouvrent la voie à une production sans combustibles fossiles

il y a 2 jours
At the confluence of the Fimi and Kasai rivers in the Democratic Republic of Congo, dark water from forest landscapes me
Carbone

Les lacs de tourbières du bassin du Congo libèrent du carbone vieux de milliers d’années

il y a 2 jours
Comment choisir un robot piscine sans fil en 2026 ?
Pratique

Comment choisir un robot piscine sans fil en 2026 ?

il y a 6 jours
Les forêts tropicales génèrent des précipitations valant des milliards, révèle une étude
Climat

Les forêts tropicales génèrent des précipitations valant des milliards, révèle une étude

il y a 1 semaine
Plus d'articles
Article suivant
Les pigments naturels : le futur de l'industrie textile est-il enfin là ?

Les pigments naturels : le futur de l'industrie textile est-il enfin là ?

Des vitraux aux lasers : l'or nano transforme la lumière

Des vitraux aux lasers : l'or nano transforme la lumière

20 ans de recherche sur les MOF : Quels progrès pour l'avenir ?

20 ans de recherche sur les MOF : Quels progrès pour l'avenir ?

MME2026 300x600

Inscription newsletter

Tendance

University of Waterloo PhD student Wei Wei, who led the research, in the lab working on plastic upcycling.
Déchets

Des chercheurs transforment les déchets plastiques en vinaigre

par La rédaction
1 mars 2026
0

Des chercheurs de l'Université de Waterloo ont découvert un moyen de transformer les déchets plastiques en acide...

Selon une étude, le réchauffement climatique et les risques de stress thermique menacent le Tour de France

Selon une étude, le réchauffement climatique et les risques de stress thermique menacent le Tour de France

1 mars 2026
PhD student, Tom Wareing, floating in zero gravity during a parabolic flight.

FlightScope : un microscope open-source pour étudier les cellules en gravité zéro

1 mars 2026
Jacob Linder and his colleagues are on the trail of a triplet superconductor. But what exactly is that? The blue thing i

Les physiciens auraient peut-être trouvé le chaînon manquant des ordinateurs quantiques

28 février 2026
The winged composite pile consists of a steel pipe with expanded base wings, surrounded by steel structural components w

Résistance à l’arrachement éolien : une solution durable pour les infrastructures hautes

28 février 2026

Points forts

Les physiciens auraient peut-être trouvé le chaînon manquant des ordinateurs quantiques

Résistance à l’arrachement éolien : une solution durable pour les infrastructures hautes

Des matériaux conçus pour s’auto-réparer et durer des siècles

Les scénarios optimistes et pessimistes pour une Antarctique qui se réchauffe

Acquisition : Epic Games s’implante à Tübingen via Meshcapade

Quand les miettes de pain ouvrent la voie à une production sans combustibles fossiles

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

Articles récents

University of Waterloo PhD student Wei Wei, who led the research, in the lab working on plastic upcycling.

Des chercheurs transforment les déchets plastiques en vinaigre

1 mars 2026
Selon une étude, le réchauffement climatique et les risques de stress thermique menacent le Tour de France

Selon une étude, le réchauffement climatique et les risques de stress thermique menacent le Tour de France

1 mars 2026
  • A propos
  • Newsletter
  • Publicité – Digital advertising
  • Mentions légales
  • Confidentialité
  • Contact

© 2025 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
Aucun résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Energie
  • Renouvelable
  • Technologie
  • Environnement
  • Mobilité
  • Habitat
  • Insolite
  • Guide
  • Labo

© 2025 Enerzine.com