SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK



Hasonló dokumentumok
MIKRO- ÉS NANOTECHNIKA II

ÉRZÉKELŐK. Dr. Pődör Bálint. Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Grafén nanoszerkezetek

Nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc. Veszprémi Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Mikrofluidika I. - Alapok

Integrált áramkörök/1. Informatika-elekronika előadás 10/20/2007

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium

OBD2 Hibakód lista. P0XX Tüzelőanyag- és légnyelésmérés

LEHET-E TÖKÉLETES NANOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKET KÉSZÍTENI TÖKÉLETLEN GRAFÉNBÔL?

Analitikai szenzorok második rész

Szigetelők Félvezetők Vezetők

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból?

Optikai kapcsolók Dr Berceli Tibor Kapcsolási elvek

Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában

A nanotechnológia mikroszkópjai. Havancsák Károly, január

A évi fizikai Nobel-díj

Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása

Intelligens és összetett szenzorok

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

ARANY VÉKONYRÉTEG ELEKTRÓDOK

Biomolekuláris nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc PE MÜKKI Bio-Nanorendszerek Laboratórium

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 20. ELŐADÁS: ORVOSBIOLÓGIAI ÉS BIOÉRZÉKELŐK

AZ ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS BEVEZETÉS

Lapos képmegjelenítő eszközök

József Attila Gimnázium és Eü. Szakközépiskola spec. mat.

Gerhátné Udvary Eszter

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

SAR AUTOFÓKUSZ ALGORITMUSOK VIZSGÁLATA ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 2

Hibrid Integrált k, HIC

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

Elektromágneses hullámok, a fény

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

Patkó Dániel. Tézisfüzet. Pannon Egyetem Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskola

Kvantitatív Makyoh-topográfia , T

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Villamos tulajdonságok

EN United in diversity EN A8-0206/473. Amendment

Nyomtatott huzalozású lemezek technológiája

ÉRZÉKELŐK. Dr. Pődör Bálint. Óbudai Egyetem KVK Mikroelektronikai és Technológia Intézet

Correlation & Linear Regression in SPSS

Diagnosztikai szemléletű talajtérképek szerkesztése korrelált talajtani adatrendszerek alapján

Gyakorlati problémák, megoldások a metán és a szén-monoxid érzékelők és mérőműszerek

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

Hibrid mágneses szerkezetek

Száloptika, endoszkópok

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Fémüvegek alacsonyhőmérsékleti képlékeny deformációja: belső feszültségek mérése

Precíziós mérőeszközök rövid ismertetője

Beszámoló OTKA T Nanoelektronikia kvantum-eszközök tér-idő dinamikájának szimulációja környezeti hatások figyelembevételével

A kerámiaipar struktúrája napjainkban Magyarországon

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy a tudományos iskola milyen eredményeket ért el az OTKA projekt 5 vizsgált területén.

9. Hét. Műszeres analitika Folyadékkromatográfia Ionkromatográfia Gélkromatográfia Affinitás kromatográfia Gázkromatográfia. Dr.

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Brom ofosz-hatóanyagú rovarirtószerek kisérletes vizsgálata házilegyek ellen

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MTA TTK MŰSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET

AMORF ÉS NANOSZERKEZETŰ ANYAGOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSAI, ELŐÁLLÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS BEVEZETÉS KÉT TIPIKUS ALKALMAZÁS

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

FAGYI-TUDOMÁNY FAKULTATÍV INTEGRÁLT PROJEKT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK ICE-CREAM SCIENCE FACULTATIVE SCIENCE PROJECT FOR HIGH SCHOOL STUDENTS

Az optikai szálak. FV szálak felépítése, gyakorlati jelenségek

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

Fém, kerámia és biokompozit bioanyagok lézersugaras felületmódosítása

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

PETER PAZMANY CATHOLIC UNIVERSITY Consortium members SEMMELWEIS UNIVERSITY, DIALOG CAMPUS PUBLISHER

AZ ANYAGVIZSGÁLATOK JELENTŐSÉGE. szló. glás s Napok október Lenti-Gosztola. kvezető. tanszékvezet. Miskolci Egyetem

BIZTONSÁGI ADATLAP VESZÉLY. Elkészítés időpontja: január 28. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Az elektromágneses spektrum

Többet látni. Többet nyújtani. Nyújtson még többet ügyfeleinek a Testo hõkamerájával! testo 880 csúcstechnológia új árdimenzióban.

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Elektronmikroszkópia. Nagy Péter Debreceni Egyetem, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 1/47

ATOMI ERŐ MIKROSZKÓP OKTATÁSI MODELL ATOMIC FORCE MICROSCOPE MODEL IN SCHOOL

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK

Using the CW-Net in a user defined IP network

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hőképek feldolgozása: passzív és aktív termográfia

NEUTRÍNÓ DETEKTOROK. A SzUPER -KAMIOKANDE példája

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

A modern e-learning lehetőségei a tűzoltók oktatásának fejlesztésében. Dicse Jenő üzletfejlesztési igazgató

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

VÍZGŐZKONCENTRÁCIÓ-MÉRÉS DIÓDALÉZERES FOTOAKUSZTIKUS MÓDSZERREL


EN United in diversity EN A8-0206/419. Amendment

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

Pásztázó mikroszkópiás módszerek

Elektrotermikus mikrorendszerek modellezése és karakterizációja

Átírás:

SZENZOROK ÉS MIKROÁRAMKÖRÖK 24. ELŐADÁS: NANOÉRZÉKELŐK ÉS NANO- ELEKTROMECHANIKAI RENDSZEREK (NEMS) 2014/2015 2. félév 1 Az érzékelők/beavatkozók forradalma Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) A mikroelektronikai technológia - más területen, párhuzamos megmunkálás, olcsó, pontos Miniatürizálással a kezelhetőség megmarad, ha intelligenciát is belezsúfolunk - ez rendelkezésre áll Mesterséges szaglás, látás stb. szervetlen, ill. bio- és biomimetikus rendszerek (megbízhatóság?) Miniatűr gépek Orvosi alkalmazások esetén: biokompatibilitás 2 1

NANOÉRZÉKELŐK ÉS NEMS Nanoérzékelők és Nanoelektromechaniai rendszerek Nanon-Electro-Mechanical Systems (NEMS) 3 MEMS: 1µm<jellegzetes méret<1mm NEMS: jellegzetes méret < 1000nm Digitális vetítő tükör (DMD) 14µm Emberi hajszál 50-100µm Vörösvérsejt 8µm Szénatom 0,16 nm DNS 2,5 nm Molekuláris CNT tengelykapcsoló 10-100 nm Kvantumpötty tranzisztor 300nm 4 2

MÉRÉS ÉS MANIPULÁCIÓ A NANOVILÁGBN A nanométeres mérettartományban nem elegendő már a hagyományos optikai mikroszkópok maximális felbontóképessége sem, ezért új, a fénymikroszkópoktól alapelveiben is különböző eszközökre van szükség a nanostruktúrák megfigyelésére. A nanotudomány és nanotoechnológia szempontjából döntő lépésnek bizonyult az ún. pásztázószondás mikroszkópok (Scanning Probe Microscope, SPM) különböző válfajai elvének felismerése és a megfelelő készülékek kifejlesztése, melyek nem átvilágításon vagy reflexión alapulnak, hanem új elven, azaz az alkalmazott szondának és a minta felületével illetve a minta felületén lévő atomokkal való kölcsönhatásán alapulnak. Az úttörő itt az 1981-ben magalkotott pásztázó alagútmikroszkóp (Scanning Tunneling Microscope, STM) volt. (Lásd: 22. és 23. szenzor előadások) 5 NANOÉRZÉKELŐK Nano sensors: Nano systems involve electronic and non-electronic elements and functions on the nano scale for sensing, actuation, signal processing, display, control and/or interface functions Features: Small size. High integrability. Effective sensing at very low level. 3

NANOÉRZÉKLEŐK Előnyök: kis tömeg nagy felületi érzékenység linearitás (elsősorban CNT alapú érzékelőknél) kis tehetetlenség Alkalmasak kis tömegű (mennyiségű) minták analízisére Perspektivikus lehetőség: működtetés az emberi szervezeten belül (külvilág felé vezetéknélküli kapcsolat) 7 Micro- and Nano-scale operation principles Micro- and Nano-scale physics may behave differently in macro-scale world, e.g. Sticking effect, surface tension, quantum tunneling effect Surface effects are playing more important roles in the operational physics of micro- and nano-structures and devices - What is the ratio of surface atoms/all atoms for a cube of size 1 cm 3, 1 µm 3 and 1 nm 3? - Assume atomic size ~ 0.25nm, 1 nm 3 : (64-8)/64=0.875 1 µm 3 : ~(6x4000 2 )/(4000) 3 =0.0015 1 cm 3 : (6x(4x10 7 ) 2 )/(4x10 7 ) 3 =1.5x10-7 4

A MÉRETCSÖKKENTÉS HATÁSAI A mikro-mechanikai eszközökben az arányos méretcsökkentés révén várható előnyök: a rezonancia frekvencia, az elérhető elektromos tér, a termikus válaszidő, a folyadék-mechanika (Reynolds szám levegőben ) vonatkozásában. 9 A nanotechnológia és a MEMS "házassága" a szenzorika területén is minőségi javulást eredményez, sőt forradalmi változásokhoz vezet. Az integrált kémiai gázérzékelő MEMS-eszközök leggyakrabban használt anyaga a fémoxid-félvezető réteg, amelynek elektromos ellenállás változása követi a gázkörnyezet változásait. Ezek az ún. Taguchi-típusú szenzorok. Diffúziós folyamatok miatt azonban az eszköz beállása kellemetlenül lassú. Amennyiben a félvezető szemcsék átmérőjét sikerül a nanoméretek szintjéig csökkenteni, az eszköz jóval szélesebb tartományban vezérelhető, és a beállási sebesség is drasztikusan megnő. 10 5

A nanotechnológia alkalmazása a katalitikus folyamatok hatásfokának növelését is eredményezi. A nanokatalízist szintén hasznosítjuk gázérzékelő MEMS-alkalmazásokban, mind a Taguchi- típusú rétegek adalékolásánál, mind a kalorimetrikus elven működő gázérzékelésben. Látható tehát, hogy ebben az esetben is a nanoméretek hordozta funkcionalitás hasznosításáról van szó MEMS-eszközökben 11 12 6

Comparison of the gas sensing performance of SnO 2 thin film and SnO 2 nanowire sensors The implementation of very thin nanocrystalline films or single crystalline nanowires, which have a high surface to volume ratio and thus a strong interaction with the surrounding gases, has been a powerful strategy to improve gas sensor performance. In order to optimize the performance of gas sensor devices, nanocrystalline SnO 2 thin film and single crystalline SnO 2 nanowire sensors have been characterized for the target gases CO, CH 4, H 2, CO 2, SO 2 and H 2 S. 13 Comparison of the gas sensing performance of SnO 2 thin film and SnO 2 nanowire sensors Taking into account that the exposed surface area of the thin film sensor is 800 times larger than that of the single nanowire, we have correlated the number of CO gas molecules impinging the sensors surface with the number of electrons, which are actually detected as sensors response for the target gas CO. In case of the thin film sensor a single detected electron requires 2760 gas molecules impinging the sensor s surface. For the nanowire sensor only 86 gas molecules are required for a single detected electron. The SnO 2 nanowire sensor thus has a detection efficiency more than 30 times higher than the SnO 2 thin film sensor, which we attribute to a lack of grain boundaries. 14 7

PREPARATION OF SnO 2 NANOWIRES The preparation of both the SnO 2 thin film sensor as well as the SnO 2 nanowire sensor is based on a spray pyrolysis process, which is run in ambient air. 15 SEM images of the SnO 2 thin film and SnO 2 nanowire sensor. 16 8

EVALUATION We have found that the response of the thin film sensor is basically higher than that of the nanowire sensor. However, taking into account that the exposed surface area of the thin film sensor is 800 times larger than that of the single nanowire and based on a simple model calculation for the target gas CO, we have found that the SnO 2 nanowire sensor has a detection efficiency more than 30 times higher than the SnO 2 thin film sensor. In case of the thin film sensor a single detected electron requires 2760 CO gas molecules impinging the sensor s surface. For the nanowire sensor only 86 gas molecules are required for a single detected electron. The higher efficiency of the nanowire sensor is attributed to a lack of grain boundaries. From our measurements we conclude that single crystalline SnO 2 nanowire sensors provide a higher sensitivity and an improved crosssensitivity than their nanocrystalline counterpart. 17 NANOÉRZÉKELÉS: BIOÉRZÉKELÉS A bio-molekuláris mikrorendszerekkel megvalósítható molekulaszintű érzékelés szintén intenzíven kutatott területe a nanoméretekkel is dolgozó MEMStechnológiának. A biomolekuláris mikrorendszerek három integráns eleme: a molekulaszintű felismerés, a jelátalakítás és a biofluidikus anyagok célba juttatása. MEMS formában integrált biológiai érzékelés jobbára közvetett jelátalakítással, azaz valamilyen további fizikai/elektromos konverzió közbeiktatásával valósítható meg. 18 9

NANOÉRZÉKELÉS: BIOÉRZÉKELÉS Egy nanomechanikai detektálási elv: a MEMS-eszközben megvalósított nanovastagságú rezgőnyelv-pár felületét megfelelő receptor-bevonattal érzékenyítik. Ha az egyik rezgőnyelv felületére jutatott oldatból a hibridizáció során a felismert molekulák kötődnek, míg a referencia-elektródára nem, akkor a két rezgőnyelv eltérő tömege miatt lehajlásuk, illetve rezonanciafrekvenciájuk között különbség mérhető. 19 NANOÉRZÉKELÉS: BIOÉRZÉKELÉS A biológiai detektálás sajátossága ugyanakkor, hogy a kémiai érzékeléssel szemben rendkívül szelektív. A biológusok rendelkeznek a molekuláris azonosításra megfelelő, nagyságrendi változásokat előidéző ligandreceptor felismerő rendszerekkel, mint az antitest-antigén, enzim-szubsztrát kölcsönhatások, a DNS-hibridizáció, ioncsatornák stb. A mikrorendszerekben nanofolyadékmennyiségek transzportjának megvalósítása nanocsatornák integrálásával szintén érdekes kutatási terület, különös tekintettel a bio-membránok és nanoszerkezetű szűrők beiktatásának lehetőségére. Ezekkel az elemekkel komplett programozható biochipek illetve ún. egychipes laboratóriumok állíthatók elő, melyekre nem csak orvosdiagnosztikai és gyógyászati, hanem biztonsági és védelmi területen is óriási az igény. 20 10

NANO SZENZOROK 21 Si NANOMECHANIKAI ÉRZÉKELŐK 22 11

Nanoerőmérés rezgőnyelves módszerrel a.) A legmagasabb mért rezonanciafrekvencia 380 MHz. (Cornell University) (b) Ultravékony rezgőnyelv (Stanford University and IBM's Almaden R.C.) (Sz.:5 µm, H.: 260 µm) A rezgőnyelv eltérítésével attonewton (10-18 N) nagyságú erőt mértek. <1 ng tömegű NEMS rezonátor: mérhető: 10-6 X saját tömeg attogram Cél: nanomechanikai tömegspektroszkópia 10-21 g (zeptogram) (Cornell University) (c) Egyetlen elektron töltés-átadása elektródák között (Ludwigs-Maximilian University) 23 REZGŐNYELV SZENZOR Egyik végén befogott tartóval (konzol) modellezhető szilícium rezgőnyelv szenzor tömegérzékenysége: az eszköz tömege m, a rugóállandója k és rezonaciafrekvenciája f o akkor f o = (1/2π) (k/m*) Itt m* = n m a konzol ekvivalens (effektív) tömege, és n egy geometriai faktor mely a tartókra vonatkozó egyenletekből adódik. Feltesszük, hogy n = 1/3. A rezonanciafrekvencia f megváltozozik, ha m tömeget teszünk a konzolra (pl. molekulák vagy nanorészecskék adszorbciója). Egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a többlet tömeg egyenletesen oszlik el a konzolon, és a k rugóállandó nem változik meg. A Si sűrűsége 2328 kg/m 3, a rugóállandó 1 N/m. 24 12

REZGŐNYELV SZENZOR Néhány numerikus érték: Szélesség (nm) Magasság (µm) Hossz (µm) fo (MHz) f/ m (Hz/pg) 3000 40 242 33,5 khz 0,248 700 0,7 21,2 1,77 MHz 3,66x10 4 100 0,5 2,8 15,3 MHz 2,35x10 7 Az érzékenység analitikusan kifejezve f/ m = df/dm = (-1/2)f o /m 25 Molekula szintű ideg-gáz érzékelés Pt fűtőszálas termikusan szigetelt membránra függesztett óndioxid nanoszalag érzékelővel (500C, 3,8mW) Uni. Texas, Austin, Georgia Tech. Atlanta 26 13

Mesterséges szaglás molekulaszintű érzékenységgel Kémiai érzékelés: korlátozott szelektivitás processzálás BIOSZENZOR A bioszenzorok (biológiai szenzorok) a kémiai szenzorok alcsoportját alkotják, amelyeknél a felismerő anyag biológiai eredetű, és a szelektív felismerési lépés biológiai folyamatra épül, így lehet enzim-szubsztrát, antigén-antitest, receptor-agonista kölcsönhatás vagy nukleinsav hibridizáció. A BIOLÓGIA NANOMÉRETSKÁLÁT IMPLIKÁL 28 14

29 30 15

BIOSZENZOR BIOSZENZOR = MOLEKUÁRIS ÉRZÉKELŐELEM + ÁTALAKÍTÓ BIORECEPTOR + TRANSZDUCER Molekulafelismerés: kulcs-zár mechanizmus 31 Bioérzékelők az alapelv A természetben számtalan specifikus molekuláris szintű felismerési mechanizmus létezik. Ezeket mindig egy biomolekula és annak morfológiájához (3D struktúra, elektromos töltéseloszlás stb.) illeszkedő komplementer molekula között figyelhetjük meg. Ez az érzékeny és szelektív felismerés kiaknázható, HA mérhető jelet tudunk generálni a jelenség lejátszódásakor. 16

Sok dolog, ami bio 0,5-10 nm Bármilyen bioreceptorként beépített (immobilizált) molekula (pl. egy enzim) esetében a bioérzékelő optimális működése a nanoszerkezet és nanoorientáció jóságán múlik. egyben nano is! Az aktív centrum torzulása az immobilizáció miatt Helytelen és működésképt elen orientáció HELYES IMMOBILIZÁC IÓ MAKROMOLEKULÁK BIOÉRZÉKLÉSE 34 17

FABRICATION TECHNIQUE: Cantilever Approach 36 18

37 AFM-alapú adattárolás nanoskálán - integrált NEMS eszköz ps-os termikus válasz nanotribológiai problémák 19

Mechanikus adatrögzítés termikus kiolvasás. Pásztázószondás írás-olvasás Nano-funkcionalitás (pl. vezetőképesség változáson alapuló gázérzékelés), de hozzáférés mikrotechnológiával 20

Biofotonika Rács-csatolt hullámvezető szenzor Λ=380 nm 100 kev N + ions 100 kev energiájú N + ionok Fém apertúra Stencil maszk Előhívott reziszt Előhívott fotoreziszt Hordozó Szubsztrát Holografikus megvilágítás és rácselőhívása fotoreziszt rétegben Rács kialakítása a szubsztrátban: a törésmutató megváltoztatása N + ionimplantációval Optikai hullámvezető réteg felvitele (PVD) Biofotonika Rács-csatolt hullámvezető szenzor Működési elv: a vezetett módusok modulációja az adszorbeált réteg által, a rezonáns módusok detektálása a forgó-mintatartó pontos szög-beállításával.. Guided intensity [Normalised] 1 0.5 0 15 10 5 0 5 10 15 Angle of incidence [deg] 21

Integrált Mach-Zender interferométer Kicsatoló rács Becsatoló rács Intensity [Rel. Units] 1 0.5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 TM mode TE mode Time [sec] Glicerincsepp Becsatoló rács Glicerin-csepp rács A glicerin-csepp periodikus méretváltozására mutatott rendszerválasz Kicsatoló na hullámvezető technológia adaptációja a bioanyagokhoz, n a komplex bioérzékelő rendszer optimalizálása, nstabil, hatékony, megbízható működésű érzékelő rendszerek előállítása. Molekulaszintű érzékelés bioreceptorokkal (érzékenyített pásztázószondás, konduktometriai vagy rezgőnyelves módszerrel): Tökéletes szelektivitás érhető el 22