Chemical Sensors
Vol. 27, No.3 (2011)

 

Abstracts



巻頭言

高品質な化学センサの開発

理研計器株式会社 代表取締役社長
(化学センサ研究会 副会長)

岩澤 忠

当社は1939年、「財団法人理化学研究所」(現独立行政法人理化学研究所)のコンツェルンの一社として設立され今年、創業72周年を迎えました。戦中戦後はエネルギ-の主力としての石炭産業の発展に対応し、その後は石油産業や自動車産業を中心に多くの産業に製品を納入してまいりました。高度経済成長期が終焉を迎えると、新たな顧客である半導体産業に対応することになりました。その間、産業用ガス検知警報機器の専門メーカーとして、産業防災・保安の確保のためのさまざまな製品を産業界に提供し続けてまいりました。

その積み重ねによって、当社製品はあらゆる場所で人々の安全を守ってきたものと自負しております。例えば、化学業界や半導体産業、電機、食品などの工場の防災に、あるいはマンホールやトンネル、共同溝などの工事現場において作業者の安全確保を担っております。また、警察、消防、自衛隊や海上保安庁等での当社製品のご採用、温泉地や火山などでもガスの検知を行っております。

このように多くの分野でご採用頂けた要因としては、創業時に炭鉱にガス検定器を納入して以来、絶え間なく産業防災・保安の確保にまい進してきた結果であります。独自の技術で顧客のニーズに応える製品を開発し、需要を開拓してまいりました。これらの製品には多くの原理の化学センサを開発し用いております。それらの中でも主力製品に用いている化学センサには、可燃性ガス検知用の接触燃焼式ガスセンサ、酸素検知用のガルバニ電池式ガスセンサ、毒性ガス検知用の電気化学式ガスセンサ等が挙げられます。

どのセンサにも共通して求められる特性は高品質で長期安定性です。特に毒性ガスを検出する電気化学式ガスセンサには高感度、高選択性が要求されます。半導体工場で使用される半導体製造ガスの多くは極めて毒性が強く、それらガスの許容濃度(TLV)はppbレベルと非常に低い値であります。近年、半導体工場では多くの電気化学式ガスセンサが用いられてきましたが、顧客の要求度は年々高くなってきております。一般的に化学センサは物理センサと比較してどうしても使用環境の影響を受ける場合が多く、これらを改善することが供給メ-カ-の責務と考えております。これまで当社では接触燃焼式ガスセンサで燃焼触媒の研究や、電気化学式ガスセンサではガスの選択向上のための酸化還元触媒の研究を産学連携で進めてまいりました。引き続き各種センサ-の高品質化に向け改良・改善の努力をしてまいります。その結果、多くの分野で人々の安全・安心に、より一層役立つことを願っております。

ところで、最近の海外動向に目を向けた際に感じることは、特に韓国・中国のメ-カ-の技術的な進歩には目を見張るものがあります。グロ-バル化が進む中、今後の本研究会の更なる発展を期待します。

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トピックス

光導波モードを用いた化学センサ

藤巻 真

産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 主任研究員
〒305-8562 茨城県つくば市東1-1-1 中央第4

Chemical Sensors Using Optical Waveguide Modes

Makoto FUJIMAKI

Electronics and Photonics Research Institute,
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
Tsukuba Central 4, 1-1-1 Higashi, Tsukuba 305-8562, JAPAN

Low-concentration microsubstance detection technology is aspired in various fields of application, particularly in medical technology, pharmacy, and environmental sciences. Clinical consultations require the identification of substances causing a symptom. It is also necessary that lifestyle diseases be detected before they develop. As is apparent from the recent pandemics of H1N1 influenza, it is important to promptly detect viruses and pollutants harmful to humans or livestock on site so as to eliminate them and prevent their spread. The sensor used for such detection must be highly sensitive, precise, easily transportable, easy-to-use, and inexpensive. In the present research, we have developed a high-performance molecular detection sensor that utilizes waveguide modes as a basic technology. We successfully obtained sensors that satisfy the requirements by applying nano-perforation technology and originally developed sensing plates.

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