NISTEP注目科学技術 - 2020_E191
概要
ありとあらゆるガスを検知するガスセンサ
酸化物半導体をはじめとする種々のガスセンサは、古くから日本がリードしてきた科学技術である。最近では、MEMS技術を応用した超小型センサが報告されており、材料の設計、センサ駆動方法を最適化することで、pptレベルのVOCガスの検知も可能となっている。これらの技術は、バイオマーカー検知により疾病の早期スクリーニングへの応用が期待される。一方、昨今のコロナ禍により、室内の空気室監視による自動換気システムに必要なガスセンサや、CO2排出量をあらゆる工程で監視するセンサなど、IoTへの応用を含めて市場拡大のチャンスとなっている。
酸化物半導体をはじめとする種々のガスセンサは、古くから日本がリードしてきた科学技術である。最近では、MEMS技術を応用した超小型センサが報告されており、材料の設計、センサ駆動方法を最適化することで、pptレベルのVOCガスの検知も可能となっている。これらの技術は、バイオマーカー検知により疾病の早期スクリーニングへの応用が期待される。一方、昨今のコロナ禍により、室内の空気室監視による自動換気システムに必要なガスセンサや、CO2排出量をあらゆる工程で監視するセンサなど、IoTへの応用を含めて市場拡大のチャンスとなっている。
キーワード
2020年調査にはこの項目はありません。
ID | 2020_E191 |
---|---|
調査回 | 2020 |
注目/兆し |
2020 ※2020年調査にはこの項目はありません。区別のため、便宜上 「2020」 としています。 |
所属機関 | 大学 |
専門分野 | ナノテクノロジー・材料 |
専門度 | - 2020年調査にはこの項目はありません。 |
実現時期 | 10年未満 |
分析データ 推定科研費審査区分(中区分) | 21 (電気電子工学) |
分析データ クラスタ | 38 (計算機・電気通信・通信デバイス・量子計算機) |
研究段階
2020年調査にはこの項目はありません。
インパクト
2020年調査にはこの項目はありません。
必要な要素
ガスセンサのブレイクスルーは、その用途によって異なるため、一概に言えないが、高選択性、高感度、長期安定性の3点を満たすセンサを用途に応じて開発する必要がある。