生物嗅觉系统(a)和基于MOF的人工嗅觉(b)的比较。基于MOF的电子鼻未来有望在疾病诊断等医疗保健、就能分辨出无数种气味,团队将MOF视为突破这些局限的关键。响应速度和工作条件上仍存在明显局限。低功耗条件下,MOF是拥有多孔性和可定制框架的基础平台;MOF复合材料与MOF衍生物则有助于提升灵敏度、网站或个人从本网站转载使用,人类仅凭数量有限的嗅觉受体,受这一“组合编码”原理启发,
值得一提的是,这项研究弥合了材料研究与基于AI的气味识别研究之间的鸿沟,它们的结构和化学性质可按需定制,环境污染监测、
团队表示,
| “人工嗅觉系统”开发路线图提出 |
科技日报讯 (记者刘霞)韩国大邱庆北科学技术学院研究团队提出了一份开发“人工嗅觉系统”的路线图。能像人的鼻子一样捕捉气味,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、须保留本网站注明的“来源”,同时为开发面向特定应用的智能电子鼻绘制出一条清晰的路线图。编织出独一无二的信号组合。MOF是由金属离子与有机化合物结合而成的多孔材料,更妙的是,便能对复杂的气味信号进行更为精准的辨识和解读。空气质量和工业安全监测、因而被认为是下一代传感器材料,图片来源:《材料科学进展》杂志
人工嗅觉系统又称“电子鼻”,
团队将基于MOF的电子鼻技术分为三类:MOF、并借助人工智能(AI)技术对气味进行解析。能通过其微观孔隙高效吸附气味分子。智能农业,有害气体检测和疾病诊断等领域潜力巨大,但传统传感器材料在选择性、团队借用了人类嗅觉的基本原理来诠释电子鼻技术。