{
    "content_title": "การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ",
    "coverImage": "https:\/\/r4u.nrct.go.th\/api\/public\/file_upload\/ai_images\/15376.jpg",
    "aiAnalyze": "<h1>บทวิเคราะห์งานวิจัย<\/h1>\n<p>งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาเครื่องมือตรวจจับมลพิษกลุ่มไนโตรโดยใช้เทคโนโลยีนาโนวัสดุและเคมีเชิงประยุกต์  งานวิจัยแบ่งเป็น 3 โครงการย่อย โดยแต่ละโครงการย่อยมีเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครื่องมือตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต่ำ  โครงการย่อยแรกเน้นการพัฒนาเซ็นเซอร์ควอตซ์ (Quartz sensor) ที่ใช้  Three-dimensionally ordered macroporous silica (3DOM SiO2) ที่ผ่านการปรับปรุงพื้นผิวด้วย hexafluoro-2-propanol  เพื่อตรวจจับสาร 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT) ซึ่งเป็นสารประกอบไนโตรที่มีความเป็นพิษสูง  การใช้ 3DOM SiO2 ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสและความจำเพาะต่อหมู่ไนโตร ทำให้สามารถตรวจวัด TNT ได้ที่ความเข้มข้นต่ำถึง 10 ppb  เทคนิค Quartz Crystal Microbalance (QCM) ที่ใช้มีความแม่นยำสูงและเหมาะสำหรับการตรวจวัดในระดับความเข้มข้นต่ำ  <\/p>\n<p>โครงการย่อยที่สองมุ่งพัฒนาสารประกอบเชิงซ้อนโครงร่างโลหะอินทรีย์ (Metal-Organic Framework, MOF)  ใหม่  [Zn4(ad)3(BPTC)(H2O)3].H2O  สำหรับตรวจวัดไดไนโตรฟีนอล (DNP)  โดยใช้หลักการดับสัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์ (Fluorescence quenching)  จากกระบวนการถ่ายโอนอิเล็กตรอน (PET) และการถ่ายโอนพลังงานเรโซแนนซ์ (FRET)  การใช้ MOF ช่วยเพิ่มความไวในการตรวจจับเนื่องจากโครงสร้างที่มีรูพรุนสูงและความจำเพาะต่อ DNP  ค่าคงที่ Ksv ที่ได้จากกราฟ Stern-Volmer plot (2.29x105 M-1)  บ่งชี้ถึงความไวในการตรวจวัดที่สูง  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา test strip จาก MOF นี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานภาคสนาม<\/p>\n<p>โครงการย่อยที่สามพัฒนาหัวตรวจวัดแก๊สแอมโมเนียโดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างสามมิติ (HP-3DOM TiO2) ที่เตรียมโดยวิธี self-assembly emulsion polymerization  การใช้ PMMA เป็นแม่แบบสามมิติช่วยให้ได้โครงสร้าง HP-3DOM TiO2 ที่มีรูพรุนสูงและพื้นที่ผิวสัมผัสมาก  หัวตรวจวัดนี้สามารถตรวจวัดแอมโมเนียได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความเข้มข้นต่ำ 0.5 ppm  และมีการออกแบบกล่องตรวจวัดแบบกะทัดรัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน  การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์มือถือเพื่อเชื่อมต่อกับกล่องตรวจวัดถือเป็นการต่อยอดที่ทันสมัยและตอบโจทย์ยุคดิจิทัล<\/p>\n<p>โดยสรุป งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดมลพิษกลุ่มไนโตรและแอมโมเนีย  โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะของนาโนวัสดุต่างๆ  เช่น  ความจำเพาะต่อสารมลพิษ  พื้นที่ผิวสัมผัสสูง  และความไวในการตรวจวัด  การพัฒนา test strip และกล่องตรวจวัดแบบพกพาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคสนาม  ทั้งนี้การที่งานวิจัยนี้สามารถตรวจวัดได้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำมากแสดงถึงความแม่นยำสูงของเทคนิคและวัสดุที่ใช้  และการที่สามารถตรวจจับได้ทั้งในสารละลายและในรูปของแก๊สแสดงถึงความหลากหลายของการใช้งาน<\/p>\n<h1>งานวิจัยนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมใด<\/h1>\n<p>งานวิจัยนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมหลายประเภท  เนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดมลพิษได้หลากหลาย  <\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>อุตสาหกรรมเคมี:<\/strong>  สามารถใช้ตรวจวัดสารไนโตรอะโรมาติกที่เป็นสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในกระบวนการผลิต  ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และลดมลภาวะ  รวมถึงการตรวจวัดสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตต่างๆ<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>อุตสาหกรรมสิ่งทอ:<\/strong> ใช้ตรวจสอบสารตกค้างของสารเคมีในกระบวนการย้อมสีและตกแต่งผ้า  เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>อุตสาหกรรมเกษตร:<\/strong>  ใช้ตรวจวัดสารปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ  เช่น  สารกำจัดศัตรูพืช  ปุ๋ย  และสารตกค้างจากการเกษตร  เพื่อประเมินความปลอดภัยของอาหารและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>อุตสาหกรรมอาหาร:<\/strong>  ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร  โดยตรวจวัดสารปนเปื้อนและสารตกค้างต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม:<\/strong>  ใช้ในการตรวจวัดมลพิษในน้ำเสีย  อากาศ  และดิน  เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>อุตสาหกรรมการแพทย์:<\/strong>  ใช้ในการตรวจวัดสารเคมีและสารปนเปื้อนในตัวอย่างทางการแพทย์  เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและการรักษา<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h1>งานวิจัยนี้เหมาะกับอาชีพใด<\/h1>\n<p>งานวิจัยนี้เหมาะกับผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาอาชีพ  เนื่องจากครอบคลุมทั้งด้านเคมี  วิศวกรรม  และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  <\/p>\n<ul>\n<li>\n<p><strong>นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี:<\/strong>  โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์  และนาโนเทคโนโลยี  สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือตรวจวัด<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>วิศวกรเคมี:<\/strong>  สามารถนำความรู้ด้านการออกแบบและสร้างเครื่องมือ  รวมถึงการควบคุมกระบวนการผลิตมาใช้ในการพัฒนาต้นแบบกล่องตรวจวัดและ test strip<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม:<\/strong>  สามารถใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์และตรวจวัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม  เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>นักวิจัย:<\/strong>  สามารถใช้เครื่องมือนี้สำหรับการวิจัยในด้านการตรวจวัดมลพิษ  การพัฒนานาโนวัสดุ  และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม:<\/strong>  สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจสอบมลพิษในสถานที่ต่างๆ  เช่น  โรงงานอุตสาหกรรม  แหล่งน้ำ  และพื้นที่เกษตรกรรม<\/p>\n<\/li>\n<li>\n<p><strong>เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ:<\/strong>  มีหน้าที่ในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัด  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>",
    "metaData": {
        "ProjectAbstractEN": "",
        "ProjectID": "7214",
        "Headname": "นายศุภกิจ อาชีวะวานิช",
        "ProjectYearSubmit": "2563",
        "DepartmentTH": "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์",
        "oecd": "กลุ่มข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ",
        "ProjectType": "แผนงาน หรือชุดโครงการ",
        "Projectstatus": "ปิดโครงการ",
        "tags": [
            "วัสดุที่เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ",
            "ซิลิกาที่ปรับหมู่ฟังก์ชันพื้นผิว",
            "เซ็นเซอร์",
            "สารประกอบโพลีไนโตร",
            "วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์",
            "ฟลูออเรสเซ็นต์",
            "การเลียวเบนของรังสีเอ็กซ์",
            "การลดการเรืองแสงฟลูออเรสเซ็นต์",
            "สารประกอบไนโตรอะโรมาติก",
            "ไทเทเนียมไดออกไซด์",
            "ฟิล์มบาง",
            "วัตถุระเบิด",
            "การตรวจวัดก๊าซ"
        ],
        "ProjectObjective": "1) สังเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาวัสดุใหม่แบบต่างๆ ที่สามารถตรวจวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงกับมลพิษกลุ่มไนโตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือหรือชุดตรวจวัดมลพิษกลุ่มไนโตรต้นแบบ (ปีที่1) 2) เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือชุดตรวจวัดตรวจวัดมลพิษกลุ่มไนโตรต้นแบบ (ปีที่ 2) ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ 3) เพื่อพัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิต นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ"
    },
    "apa": "นายศุภกิจ อาชีวะวานิช. (2563). การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.",
    "chicago": "นายศุภกิจ อาชีวะวานิช. 2563. \"การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ\". มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.",
    "mla": "นายศุภกิจ อาชีวะวานิช. \"การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ\". มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563. กรุงเทพมหานคร.",
    "vancouver": "นายศุภกิจ อาชีวะวานิช. การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2563. กรุงเทพมหานคร.",
    "license": [
        "Creative Commons Attribution",
        "https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/4.0\/"
    ]
}