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3-2020

Fachzeitschrift für Medizintechnik-Produktion, Entwicklung, Distribution und Qualitätsmanagement

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Sensoren<br />

Miniaturisierte CO 2 -Messsysteme<br />

trinamiX GmbH kann ab sofort<br />

ihre Bleiselenid (PbSe)-Nah-Infrarot-Detektoren<br />

effektiv in anspruchsvolle<br />

Anwendungen zur Kohlendioxid<br />

(CO 2 )-Messung integrieren.<br />

Dies umfasst auch die medizinische<br />

Atemgasanalyse (Kapnometrie) und<br />

die mobile Überwachung der Luftqualität<br />

in Innenräumen. Dank ihrer<br />

schnellen Reaktionszeit und hohen<br />

Detektivität ermöglichen die Detektoren<br />

von trinamiX sehr präzise CO 2 -<br />

Messungen auf kleinstem Raum.<br />

Bild: BASF-SE<br />

CO 2 -Sensoren in<br />

Smartphones und<br />

Wearables<br />

Die CO 2 -Konzentration ist ein<br />

wichtiger Indikator für die Luftqualität<br />

in Innenräumen, da hohe<br />

CO 2 -Konzentrationen sowohl die<br />

Gesundheit als auch die Produktivität<br />

beeinträchtigen. Klima- und<br />

Lüftungssysteme verwenden in der<br />

Regel pyroelektrische Detektoren<br />

oder Thermo piles in CO 2 -Sensoren,<br />

um die Luftqualität zu überwachen.<br />

Aufgrund ihrer Größe und<br />

ihres hohen Energieverbrauchs können<br />

diese Sensoren jedoch nicht in<br />

Unterhaltungs- und Haushaltselektronik<br />

integriert werden.<br />

Kompakt und genau<br />

Durch den Einsatz von trinamiX<br />

PbSe-Detektoren können CO 2 -<br />

Messsysteme achtmal kleiner werden<br />

als derzeit verfügbare Systeme –<br />

ohne Kompromisse bei der Genauigkeit.<br />

Der Stromverbrauch wird sogar<br />

um den Faktor 16 reduziert. So können<br />

Smartphones und Wearables<br />

wie Fitnessarmbänder oder Smartwatches<br />

mit Echtzeit-CO 2 -Überwachung<br />

ausgestattet werden, um<br />

die Luftqualität zu Hause, im Büro<br />

oder auf Reisen zu kontrollieren.<br />

CO 2 -Messung in der<br />

Kapnometrie<br />

Kapnometrie ist die Kontrolle des<br />

Atem musters durch die Messung<br />

der CO 2 -Konzentration im Atemgas.<br />

Sie wird als Überwachungsinstrument<br />

auf Intensivstationen<br />

eingesetzt. Voraussetzung für eine<br />

präzise und schnelle Messung sind<br />

eine hohe Messrate und Empfindlichkeit<br />

des Infrarotdetektors.<br />

NDIR-Spektroskopie<br />

PbSe-Detektoren können mittels<br />

Nicht-Dispersiver Infrarot<br />

(NDIR)-Spektroskopie sehr schnell<br />

auch minimale Veränderungen in<br />

der CO 2 -Konzentration erkennen.<br />

trinamiX PbSe-Detektoren haben<br />

eine hohe Detektivität und eine einzigartige<br />

Dünnschicht-Verkapselung,<br />

die die Integration als Bare<br />

Chip erlaubt. Dadurch können Kapnometriesysteme<br />

deutlich kleiner,<br />

schneller und zuverlässiger konstruiert<br />

werden.<br />

„Kapnometriesysteme sind wichtige<br />

Instrumente zur Behandlung von<br />

Covid-19-Patienten in der aktuellen<br />

Pandemie. trinamiX PbSe-Detektoren<br />

sind aufgrund unserer umfangreichen<br />

Fertigungskapazitäten in<br />

Kombination mit höchsten Qualitätsstandards<br />

an unserem Produktionsstandort<br />

in Deutschland perfekt<br />

für diese Anwendung geeignet“,<br />

sagt Dr. Sebastian Valouch,<br />

Leiter Vertrieb und Produktentwicklung<br />

IR Sensor Solutions bei<br />

trinamiX GmbH.<br />

Unterstützung bei der<br />

Systemintegration<br />

CO 2 -Messsysteme verwenden<br />

Nicht-Dispersive Infrarot-Spektroskopie<br />

(NDIR), um Gaskonzentrationen<br />

nicht-invasiv zu detektieren.<br />

trinamiX bietet den Herstellern<br />

solcher Systeme Unterstützung<br />

beim Design und der Integration<br />

der Detektoren. Ein ausführliches,<br />

englischsprachiges White Paper zur<br />

Verwendung von trinamiX PbSe-<br />

Detektoren in der NDIR-Spektroskopie<br />

kann von der Webseite heruntergeladen<br />

werden.<br />

trinamiX GmbH<br />

info@trinamix.de<br />

www.trinamiXsensing.com<br />

Zertifizierte Sauerstoffsensoren für medizinische Anwendungen<br />

Aus offensichtlichen Gründen ist im medizinischen<br />

Bereich eine sichere und zuverlässige<br />

Messung von in verschiedenen Beatmungsanwendungen<br />

verwendeten Gasen<br />

nötig. Die entsprechenden Richtlinien sind in<br />

der Norm DIN EN ISO 80601-2-55 enthalten.<br />

Pewatron präsentiert dazu den passenden<br />

relativ neuen Sensor: den Sauerstoffsensor<br />

MLF-16 0…100 % vor, der nach DIN EN ISO<br />

80601-2-55 für Störgase zertifiziert ist und in<br />

Überwachungsgeräten für Atemgase verwendet<br />

werden kann.<br />

Der Sauerstoffsensor MLF-16 hat eine Nennlebensdauer<br />

von 2 Mio. Vol.-% O 2 h, was einen<br />

neuen Rekord unter allen auf Flüssigelektrolyten<br />

basierenden Sauerstoffsensoren darstellt.<br />

Der MLF-16 ist bleifrei und RoHS-kompatibel<br />

und ist deshalb für Neuentwicklungen<br />

von Atemgasüberwachungsgeräten geeignet,<br />

kann aber auch direkt in aktuellen Versionen<br />

eingesetzt werden.<br />

Das Ausgabesignal des Sauerstoffsensors<br />

ist analog (mV) und linear zwischen 0<br />

und 100 Vol.-% O 2 . Die Signaldrift ist äußerst<br />

gering (< 0,1 %/Signalmonat) und reagiert<br />

rasch auf Veränderungen der Sauerstoffkonzentration.<br />

Das Ausgabesignal ist passiv temperaturkompensiert<br />

bis 50 °C, was die obere<br />

Temperaturgrenze für den Kurzzeitbetrieb darstellt.<br />

Der Sauerstoffsensor MLF-16 beeinträchtigt<br />

andere in Atemgasüberwachungsgeräten<br />

eingesetzte Gase nicht.<br />

Pewatron AG<br />

www.pewatron.com<br />

meditronic-journal 3/<strong>2020</strong><br />

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