Chemical gas sensor based on a novel ...
Document type :
Communication dans un congrès avec actes
Title :
Chemical gas sensor based on a novel capacitive microwave flexible transducer and composite polymer carbon nanomaterials
Author(s) :
Bahoumina, Prince [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Hallil, Hamida [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Lachaud, Jean-Luc [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Abdelghani, Aymen [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Frigui, Kamel [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Bila, Stéphane [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Baillargeat, Dominique [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Zhang, Qing [Auteur]
Nanyang Technological University [Singapour] [NTU]
Coquet, Philippe [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Paragua, Carlos [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Pichonat, Emmanuelle [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Happy, Henri [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Rebière, Dominique [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Dejous, Corinne [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Hallil, Hamida [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Lachaud, Jean-Luc [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Abdelghani, Aymen [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Frigui, Kamel [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Bila, Stéphane [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Baillargeat, Dominique [Auteur]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Zhang, Qing [Auteur]
Nanyang Technological University [Singapour] [NTU]
Coquet, Philippe [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Paragua, Carlos [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Systèmes RF [XLIM-SRF]
Pichonat, Emmanuelle [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Happy, Henri [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Rebière, Dominique [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Dejous, Corinne [Auteur]
Laboratoire de l'intégration, du matériau au système [IMS]
Conference title :
19th Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS and MOEMS (DTIP 2017), IEEE Conference
City :
Bordeaux
Country :
France
Start date of the conference :
2017-05-29
Journal title :
Proceedings of 19th Symposium on Design, Test, Integration & Packaging of MEMS and MOEMS, DTIP 2017
Publication date :
2017-05-29
English keyword(s) :
electromagnetic transduction
chemical gas sensor
carbon materials
inkjet printing
resonator
microwave device
flexible substrate
chemical gas sensor
carbon materials
inkjet printing
resonator
microwave device
flexible substrate
HAL domain(s) :
Sciences de l'ingénieur [physics]/Micro et nanotechnologies/Microélectronique
Physique [physics]/Physique [physics]/Instrumentations et Détecteurs [physics.ins-det]
Physique [physics]/Physique [physics]/Instrumentations et Détecteurs [physics.ins-det]
English abstract : [en]
This study presents the results on the feasibility of a resonant planar chemical capacitive sensor in the microwave frequency range suitable for gas detection and for wireless communications applications. The objective is ...
Show more >This study presents the results on the feasibility of a resonant planar chemical capacitive sensor in the microwave frequency range suitable for gas detection and for wireless communications applications. The objective is to develop a low cost ultra-sensitive sensor that can be integrated into a real time multi-sensing platform. The first demonstrators target the detection of harmful gases such as volatile organic compounds (VOCs) to monitor environmental pollution.Show less >
Show more >This study presents the results on the feasibility of a resonant planar chemical capacitive sensor in the microwave frequency range suitable for gas detection and for wireless communications applications. The objective is to develop a low cost ultra-sensitive sensor that can be integrated into a real time multi-sensing platform. The first demonstrators target the detection of harmful gases such as volatile organic compounds (VOCs) to monitor environmental pollution.Show less >
Language :
Anglais
Peer reviewed article :
Oui
Audience :
Internationale
Popular science :
Non
Source :
Files
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01521569/document
- Open access
- Access the document
- http://arxiv.org/pdf/1803.00463
- Open access
- Access the document
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01521569/document
- Open access
- Access the document
- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01521569/document
- Open access
- Access the document
- document
- Open access
- Access the document
- DTIP-Chemical_gas_sensor_based_on_a_novel_capacitive_microwave_flexible_transducer_and_composite_polymer_carbon_nanomaterials_V5-HAL.pdf
- Open access
- Access the document
- 1803.00463
- Open access
- Access the document
- document
- Open access
- Access the document
- DTIP-Chemical_gas_sensor_based_on_a_novel_capacitive_microwave_flexible_transducer_and_composite_polymer_carbon_nanomaterials_V5-HAL.pdf
- Open access
- Access the document