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Article

1 - LES CAPTEURS CHIMIQUES

2 - MATÉRIAUX SENSIBLES ET MISE EN ŒUVRE SOUS FORME DE FILMS MINCES

3 - TESTS DE DÉTECTION AVEC LA MICROBALANCE À QUARTZ

4 - CAPTEUR CHIMIQUE MINIATURISÉ POUR LA DÉTECTION DE NITROAROMATIQUES

5 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : IN14 v1

Conclusion
Capteurs chimiques pour la détection d’explosifs

Auteur(s) : Pierre MONTMEAT,, Frédéric THERY-MERLAND, Lionel HAIRAULT

Date de publication : 10 déc. 2003

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INTRODUCTION

Le démonstrateur développé est basé sur le principe de la microbalance à quartz. Il est destiné à la détection atmosphérique de composés nitroaromatiques proches du TNT. Un traitement du signal optimise sa sélectivité.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in14


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5. Conclusion

Le développement de capteurs chimiques de gaz est actuellement en plein essor car les besoins en détection de composés dans l’atmosphère vont croissants. La réalisation de ces capteurs nécessite une recherche approfondie sur la conception, la réalisation et la mise en forme des matériaux sensibles. Les performances du dispositif sensible vis-à-vis d’un gaz donné sont caractérisées par sa sensibilité, sa sélectivité, sa réversibilité et sa robustesse. Ces critères étant réunis pour un des polymères testés, un premier démonstrateur basé sur le principe de la microbalance à quartz a été développé au CEA Le Ripault pour la détection de composés nitroaromatiques proches du TNT, en utilisant un traitement du signal afin d’optimiser sa sélectivité. Cet objet n’est qu’une première étape vers un capteur permettant la détection d’explosifs dont les tensions de vapeur sont beaucoup plus faibles (tension de vapeur du TNT = 7,7 ppb ), ce qui nécessitera un capteur ultrasensible. Par ailleurs, on notera que d’autres réalisations sont en cours avec des dispositifs basés sur des mesures de conductivité et de fluorescence. Il reste cependant de nombreuses études à mener, notamment sur la sensibilité, la sélectivité et la robustesse de nos dispositifs, avant de passer à la phase d’industrialisation.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - YINON (J.) -   *  -  Anal. Chem., 99 A (mars 2003).

  • (2) - YINON (J.) -   Forensic and environmental detection of explosives  -  . Wiley Chichester England (1999).

  • (3) - HO (C.K.), ITAMURA (M.T.), KELLEY (M.J.), HUGUES (R.C) -   Review of chemicals sensors for in-situ monitoring of volatile contaminants  -  . Sandia report 2001-0643 (2001).

  • (4) - JAFFREZIC-RENAULT (N.), PIJOLAT (C.), PAULY (A.), BRUNET (J.), VARENNE (C.), BOUVET (M.), FABRY (P.) -   Les matériaux pour capteurs chimiques  -  . L’Actualité Chimique, 3 (2002).

  • (5) - YANG (H.C.), coll -   Langmuir  -  , 12, 726-735 (1996).

  • (6) - PASQUINET (E.), HAIRAULT (L.), BOUVIER (C.), THERY-MERLAND (F.), BESNARD (O.), MÉTHIVIER (C.), SCHERRER (J.), PRADIER (C.M.) -   Nitroaromatic gas sensors with self-assembled monolayers  -  . Proc. of Eurosensors XVI, Prague, 934-937...

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