Mikro/nanomechanické senzory pro monitorování atmosférických škodlivin

dc.contributor.advisorZelinger, Zdeněk
dc.contributor.authorDostál, Michal
dc.contributor.refereeKudrna, Pavel
dc.contributor.refereeWild, Jan
dc.contributor.refereeJaňour, Zbyněk
dc.date.accepted2023-02-08
dc.date.accessioned2023-06-23T09:09:00Z
dc.date.available2023-06-23T09:09:00Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractTématem disertační práce je výzkum mikromechanických prvků jako detekčních elementů v senzorových systémech. Cílem bylo navrhnout inovativní řešení analyzátoru nebezpečných plynných látek pracujícího na principu laser-diodové absorpční spektroskopie v blízké a střední infračervené oblasti a experimentální testování funkčních materiálů v rámci rozvoje pokročilých technik fotoakustické detekce. V rámci výzkum proběhla řada experimentů zaměřená na zdokonalení spektroskopických technik a ověření jejich možností pro konkrétní aplikace. Byla zdokonalena metoda spektroskopie modulované vlnové délky (2f-WMS) zejména prostřednictvím použití kvalitních DFB polovodičových laserů tak, že nyní umožňuje změřit vysoce rozlišená absorpční spektra látek v prostředí plamene. Dále byla aplikována technika cantileverem zesílené fotoakustické spektroskopie (CEPAS) kde zejména s využitím kvantum kaskádových laserů pro citlivou detekci látek uvolněných při spalování biomasy. S použitým uspořádáním bylo u řady těchto látek dosaženo limitů detekce na úrovni stopových koncentrací. Pro účely citlivé detekce byly vyvinuty mikromechanické prvky z tzv. funkčních materiálů (HOPG, slída) jako klíčové prvky detekčních systémů, pracujících úspěšně na principu cantileverem zesílené fotoakustické spektroskopie. Řadou kvantitativních měření byly tyto prvky úspěšně otestovány pro citlivou detekci nebezpečných plynů a par. Také bylo navrženo řešení analyzátoru plynů a par s využitím metody „Quartz enhanced fotoacoustic spectroscopy" jehož detekční limity byly ověřeny na základě kvantitativních měření oxidu uhelnatého.cs
dc.description.abstractThe subject of the dissertation is research into micromechanical elements as detection elements in sensor systems. The aim was to design innovative solutions for a hazardous gas analyser operating on the principle of laser-diode absorption spectroscopy in the near and mid infrared regions and experimental functional material testing in the development of advanced photoacoustic detection techniques. The research involved a number of experiments aimed at improving spectroscopic techniques and verifying their possibilities for specific applications. The modulated wavelength (2f-WMS) spectroscopy method has been improved in particular through the use of high-quality DFB semiconductor lasers so that it now allows the measurement of high-resolution absorption spectra of substances in a flame environment. In addition, the technique of cantilever-enhanced photoacoustic spectroscopy (CEPAS) was applied, in particular using quantum cascade lasers for sensitive detection of substances released when burning biomass. With the arrangement used, detection limits at trace concentration levels were reached for a number of these substances. For sensitive detection purposes, micromechanical elements of so-called functional materials (HOPG, mica) have been developed as key elements of detection systems, operating successfully on the principle of cantilever-enhanced photoacoustic spectroscopy. A series of quantitative measurements have successfully tested these elements for the sensitive detection of dangerous gases and vapours. A gas and vapour analyser solution was also proposed using the "Quartz enhanced fotoacoustic spectroscopy" method, the detection limits of which were verified on the basis of quantitative measurements of carbon monoxide.en
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.format.extent15627095 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisDOS235_FBI_P3908_3908V009_2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/151349
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.subjectDetekce plynůcs
dc.subjectSpektroskopiecs
dc.subjectSpektroskopická analýzacs
dc.subjectFotoakustická spektroskopiecs
dc.subjectgrafitcs
dc.subjectslída.cs
dc.subjectGas detectionen
dc.subjectSpectroscopyen
dc.subjectSpectroscopic analysisen
dc.subjectPhotoacoustic spectroscopyen
dc.subjectgraphiteen
dc.subjectmica.en
dc.thesis.degree-branchPožární ochrana a bezpečnostcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.titleMikro/nanomechanické senzory pro monitorování atmosférických škodlivincs
dc.title.alternativeMicro/nanomechanical sensors for monitoring atmospheric pollutantsen
dc.typeDisertační prácecs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 5 out of 5 results
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DOS235_FBI_P3908_3908V009_2021.pdf
Size:
14.9 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Text práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DOS235_FBI_P3908_3908V009_2021_autoreferat.pdf
Size:
2.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Autoreferát
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DOS235_FBI_P3908_3908V009_2021_posudek_oponent_Janour_Zbynek.pdf
Size:
2.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Jaňour, Zbyněk
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DOS235_FBI_P3908_3908V009_2021_posudek_oponent_Kudrna_Pavel.pdf
Size:
199.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Kudrna, Pavel
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DOS235_FBI_P3908_3908V009_2021_posudek_oponent_Wild_Jan.pdf
Size:
178.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Wild, Jan