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Conclusion
Microcapteurs chimiques en micropoutres silicium pour régime dynamique
IN84 v1 Archive

Conclusion
Microcapteurs chimiques en micropoutres silicium pour régime dynamique

Auteur(s) : Isabelle DUFOUR, Frédéric LOCHON

Date de publication : 10 avr. 2006

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Présentation

1 - Domaines d’applications potentiels des capteurs chimiques en milieu gazeux

2 - Fonctionnement du capteur

3 - Mesure de la fréquence de résonance

4 - Exemples de réalisations et de détections

5 - Conclusion

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Certaines substances contenues dans l'air ambiant, notamment des composés organiques volatils, sont maintenant et unanimement rendues responsables de nombreux problèmes de santé. Le besoin de quantifier ces composés a permis la mise au point de capteurs chimiques, dont les microcapteurs à base de micropoutres en silicium. Le principe de fonctionnement de ces capteurs est basé sur la variation de la fréquence de résonance d'une micropoutre, recouverte d'une couche sensible, en fonction de la concentration en espèces cibles présentes dans l'environnement. Cet article effectue une approche théorique de ce type de capteurs, avant d’en présenter la mise en œuvre. Les microcapteurs en micropoutres silicium ont l’avantage de détecter une grande variété d’analytes.

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INTRODUCTION

La qualité de l'air est devenue une préoccupation importante de la société car la présence de certaines substances dans l'air ambiant, notamment des composés organiques volatils, est à l'origine de nombreux problèmes de santé.

Pour répondre à la nécessité de quantifier la présence de ces composés, différents capteurs chimiques sont, depuis quelques années, étudiés et mis au point. Les microcapteurs chimiques à base de micropoutres en silicium, de la famille des microsystèmes électromécaniques (MEMS), en font partie et présentent l'avantage de pouvoir être intégrés dans un système autonome portable et utilisés pour la détection d'une grande variété d'analytes.

Dans ce dossier sont expliqués le principe de fonctionnement et la mise en œuvre de ce type de capteur. Les exemples de mesures présentés mettent en évidence les notions de réversibilité, sensibilité, sélectivité, et limite de détection, autant de critères importants dans le choix de capteurs chimiques pour des applications spécifiques.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-in84

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5. Conclusion

Les premiers travaux de recherche sur l'utilisation de micropoutres, en tant que capteurs chimiques, sont très récents (1994)  . Depuis, au vu du nombre d'articles publiés sur le sujet, de nombreuses équipes s'intéressent à ce nouveau type de capteur chimique. De par leur fabrication et leur taille très réduite, ces nouveaux microcapteurs se prêtent bien à la fabrication de multicapteurs pour la détection simultanée de différentes espèces chimiques, en combinant différentes couches sensibles.

Le laboratoire IMS s'attache plus particulièrement à étudier les phénomènes physiques mis en jeu (pertes, viscoélasticité, effets de la sorption) afin d'avoir une vision plus éclairée des problématiques d'optimisation, tels le choix des matériaux, des dimensions, des rapports de formes et du positionnement de la couche sensible sur la micropoutre.

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