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2025 conference-paper

Simulation and Experimental Study of Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy Technique for Human Exhale Breath Gas Sensing

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Le résumé fourni par la source

This article presents the simulation and experimental study of quartz-enhanced photoacoustic spectroscopy (QEPAS) technical. This technique has gained interest in the area of gas sensing in the recent few years due to its highly selective and sensitive measurements offered by the quartz tuning fork (QTF). The experimental study is conducted using a quantum cascade laser (QCL) source operating in $8 \mu \mathrm{~m}$ for measuring acetone $\left(\mathrm{C}_{3} \mathrm{H}_{6} \mathrm{O}\right)$, ammonia $\left(\mathrm{NH}_{3}\right)$, and methane $\left(\mathrm{CH}_{4}\right)$ in low and high concentrations. The voltage produced for different concentrations of gases by the QTF due to the piezoelectric effect is experimentally obtained and recorded. The Opto-acoustic module consisting of the QTF and the pressure generation by the gas molecules is modelled and designed using the COMSOL Multiphysics software. The photoacoustic pressure generated by gas induces potential in the quartz material and causes the prongs to displace symmetrically. The prong displacement and the potential generated for different concentrations are captured and presented. The proposed system offers ultralow sensitivity in the parts-per-billion (ppb) order, which makes it an ideal candidate for human exhale breath (HEB) gas analysis for non-invasive disease diagnosis.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Simulation and Experimental Study of Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy Technique for Human Exhale Breath Gas Sensing
Date Crossref
26/03/2025
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advanced Chemical Sensor TechnologiesGas Sensing Nanomaterials and SensorsSpectroscopy and Laser Applications

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