Los sensores de contaminación atmosférica podrán proporcionar datos de alta resolución
"Existen alrededor de 360 estaciones de medición de la contaminación atmosférica en Turquía para monitorear la calidad del aire, pero esta cifra no es suficiente para una geografía tan extensa como la de Turquía"
Con un proyecto dirigido por la profesora Dra. Ülkü Alver Şahin, del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Estambul-Cerrahpaşa, y el profesor Dr. Ali Gelir, del Departamento de Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad Técnica de Estambul, se busca desarrollar sensores utilizados en la medición de la contaminación atmosférica mediante recursos nacionales, a un costo más asequible, aumentar su número y obtener datos de mayor resolución.
EL PROYECTO COMENZÓ CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN SENSOR DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR PRIMERA VEZ EN TURQUÍA
El proyecto "Desarrollo de una arquitectura de sensor de gas basada en fluorescencia para la medición de la contaminación atmosférica", apoyado en el marco de los Proyectos de I+D Industrial TÜBİTAK 1501, se inició con el objetivo de desarrollar un sensor de contaminación atmosférica por primera vez en Turquía.
La ejecución industrial del proyecto, bajo la asesoría de Şahin y Gelir, está a cargo de Innovathink Mühendislik.
Şahin señaló que su objetivo principal es desarrollar una tecnología de sensores de nueva generación que sea una alternativa a los sensores importados utilizados en la medición de la contaminación atmosférica, que sea más rentable y que permita obtener resultados más rápidos en comparación con sus equivalentes.

Citando datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Şahin indicó que aproximadamente 7 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Señaló que, para monitorear la contaminación del aire, descrita como una contaminación invisible, existen alrededor de 360 estaciones de medición en Turquía, pero que esta cantidad no es suficiente para una geografía tan grande como la de Turquía.
La profesora Dra. Şahin añadió que, utilizando los sensores que han desarrollado, se podrán realizar mediciones a escala hiperlocal espacial y detectar los gases contaminantes a los que las personas están expuestas directamente.
BAJO COSTO PERO MEJORES RESULTADOS
El profesor Dr. Ali Gelir afirmó que el sensor posee una tecnología capaz de detectar muchos componentes gaseosos en el aire y que, en el marco del proyecto, se han centrado especialmente en la medición de dióxido de nitrógeno y ozono, que son importantes en la contaminación atmosférica.
Gelir compartió la siguiente información:
"Se utilizan sensores químicos, ópticos y de diferentes tipos para medir la contaminación del aire, pero estos tienen algunas desventajas en términos de estabilidad, vida útil y costo. Estamos desarrollando un sensor con un método diferente que minimizará estas desventajas. Estamos trabajando en un tipo de sensor basado en fluorescencia que muestra un mejor rendimiento que sus similares en términos de costo, respuesta y vida útil".
Destacando que los sensores deben ser rentables para poder realizar mediciones con alta resolución espacial en una geografía amplia, pero que el costo de las tecnologías utilizadas actualmente es elevado, Gelir expresó que, gracias al sensor que han desarrollado, será posible realizar mediciones de alta estabilidad y alta resolución en muchos puntos a bajo costo.
EL PROTOTIPO ESTARÁ LISTO EN UN MÁXIMO DE 12 MESES
Señalando que el sensor detectará los gases en el aire aprovechando la propiedad de emisión de luz de las estructuras moleculares, y que en este aspecto es diferente de los sensores electroquímicos actuales utilizados en la medición de la contaminación atmosférica, Gelir dijo lo siguiente sobre el proceso de producción:
"La primera etapa del trabajo comienza con la síntesis de las moléculas. Después de la síntesis, recubrimos estas moléculas sobre un sustrato especial. Tras el recubrimiento, llega la etapa de secado. Congelamos nuestro material y lo secamos mientras está congelado. La razón más importante para esto es preservar la porosidad. Luego está la etapa de grabado láser. En esta etapa, se pueden crear patrones en el sensor, lo que permite aumentar su vida útil. En la etapa final, el empaquetado, el sensor se coloca dentro de una carcasa y, una vez allí, se comienzan a recibir datos tras su interacción con el gas".
Las moléculas, pruebas de laboratorio
Fuente de la noticia: AA
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