Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agarose gel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
This work investigated the demonstration of acetone detection device as a potential tool to diagnose diabetes patients. It offers simple and low cost approach based on glass substrate platform. The glass substrate was coated with agarose gel as a sensitive material to increase the sensing response. It has superiority in term of high porosity and capable to absorb molecule around it. The sensing mechanism is based on the change in refractive index (RI) of the agarose gel coating layer when exposed to variation acetone concentration level. This is due to the intensity of the light weakening by absorption and scattering when light propagated through the sensing material. The proposed sensor produces a significant response towards acetone concentrations with the output voltage reduced linearly from 1.6V to 1.2V. The sensitivity and resolution of the agarose coated glass substrate improves by a factor of 1.08 and 1.14 respectively as compared to uncoated glass substrate. It also performed better in term of linearity, stability, response time and hysteresis. The non-involvement of costly laser source based instruments make the proposed sensor become more practical for large production while maintaining a good sensing performances. Based on the experiment results, the proposed acetone sensor has a persuasive potential as an early biomarker for diabetes diagnosis tool.
PL
W ramach tej pracy zbadano demonstrację urządzenia do wykrywania acetonu jako potencjalnego narzędzia do diagnozowania pacjentów z cukrzycą. Oferuje proste i tanie podejście oparte na platformie z podłożem szklanym. Szklane podłoże pokryto żelem agarozowym jako wrażliwym materiałem w celu zwiększenia odpowiedzi wykrywania. Ma przewagę pod względem wysokiej porowatości i zdolności do wchłaniania otaczających ją cząsteczek. Mechanizm wykrywania opiera się na zmianie współczynnika załamania światła (RI) warstwy powłoki żelu agarozowego pod wpływem zmian poziomu stężenia acetonu. Wynika to z intensywności osłabienia światła przez absorpcję i rozpraszanie podczas propagacji światła przez materiał czujnika. Proponowany czujnik daje znaczną odpowiedź na stężenia acetonu przy napięciu wyjściowym obniżonym liniowo z 1,6V do 1,2V. Czułość i rozdzielczość podłoża szklanego pokrytego agarozą poprawia się odpowiednio o współczynnik 1,08 i 1,14 w porównaniu z podłożem szklanym niepowlekanym. Działał również lepiej pod względem liniowości, stabilności, czasu odpowiedzi i histerezy. Rezygnacja z kosztownych instrumentów opartych na źródle laserowym sprawia, że proponowany czujnik staje się bardziej praktyczny w przypadku dużych produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych parametrów wykrywania. W oparciu o wyniki eksperymentu, proponowany czujnik acetonu ma potencjał przekonujący jako wczesny biomarker narzędzia diagnostycznego cukrzycy.
2
Content available remote Agarose gel coated glass substrate for formaldehyde sensing application
EN
This paper demonstrated an intensity modulation detection system employing agarose gel coated on the glass substrate for formaldehyde sensing application. The objectives of this work is to develop a simple and low cost formaldehyde sensor using commercially available microscope glass substrate, coating material and data acquisition unit. The glass substrate was coated with agarose gel using low temperature synthesis method which has superiority in term of high porosity and capable to absorb molecule around it. The formaldehyde detection is based on the change in refractive index (RI) of the agarose gel as a coating material. The RI change of the coating materials will modulate the output light intensity when the concentration level of the formaldehyde varies. This is due to the intensity of the light weakening by absorption and scattering when light propagated through the sensing material. A significant response to formaldehyde concentrations was observed with the output voltage reduced linearly from 1.1V to 0.4V. The sensitivity and the linearity of the proposed sensor improve by a factor of 1.02 and 1.03 respectively as compared to uncoated glass substrate. Moreover, it performs better in term of stability, hysteresis and time response. The proposed formaldehyde sensor avoid utilization of costly optical sensor setup based on laser source which are not feasible for large scale production. Based on the experiment results, the proposed sensor has a good potential as a formaldehyde sensor which is essential for food, health and environmental sector.
PL
W pracy przedstawiono system detekcji modulacji intensywności wykorzystujący żel agarozowy pokryty szklanym podłożem do zastosowania w czujnikach formaldehydu. Celem tej pracy jest opracowanie prostego i taniego czujnika formaldehydu przy użyciu dostępnego na rynku podłoża szklanego mikroskopu, materiału powłokowego i jednostki akwizycji danych. Podłoże szklane pokryto żelem agarozowym metodą syntezy niskotemperaturowej, która ma przewagę pod względem dużej porowatości i jest w stanie absorbować otaczające ją cząsteczki. Wykrywanie formaldehydu opiera się na zmianie współczynnika załamania światła (RI) żelu agarozowego jako materiału powlekającego. Zmiana RI materiałów powłokowych będzie modulować natężenie światła wyjściowego, gdy zmienia się poziom stężenia formaldehydu. Wynika to z intensywności osłabienia światła przez absorpcję i rozpraszanie podczas propagacji światła przez materiał czujnika. Zaobserwowano istotną odpowiedź na stężenia formaldehydu przy liniowo obniżonym napięciu wyjściowym z 1,1V do 0,4V. Czułość i liniowość proponowanego czujnika poprawiają się odpowiednio o współczynnik 1,02 i 1,03 w porównaniu z niepowlekanym podłożem szklanym. Ponadto działa lepiej pod względem stabilności, histerezy i odpowiedzi czasowej. Proponowany czujnik formaldehydu pozwala uniknąć kosztownych układów czujników optycznych opartych na źródle laserowym, które nie są możliwe do zastosowania w produkcji na dużą skalę. W oparciu o wyniki eksperymentu, proponowany czujnik ma dobry potencjał jako czujnik formaldehydu, który jest niezbędny w sektorze spożywczym, zdrowotnym i środowiskowym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.