探索温度之脉稀土材料传感器新突破中国计量大学引领创新潮流

  • 科技
  • 2024年12月23日
  • 导语:“光纤温度传感器凭借其卓越的性能,如高可靠性、高绝缘性、强抗电磁干扰能力、优良重复性和快速响应速度,价格相对较低,这使得它们成为了新一代温度传感器研究与开发的热门方向之一。”在浙江省自然科学基金项目的支持下,中国计量大学赵士龙团队深入探索了利用稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤制备温度传感器。据悉,该课题于今年4月正式完工,并取得了一系列创新性的成果。 作为一种宝贵且广泛应用于军事、冶金工业

探索温度之脉稀土材料传感器新突破中国计量大学引领创新潮流

导语:“光纤温度传感器凭借其卓越的性能,如高可靠性、高绝缘性、强抗电磁干扰能力、优良重复性和快速响应速度,价格相对较低,这使得它们成为了新一代温度传感器研究与开发的热门方向之一。”在浙江省自然科学基金项目的支持下,中国计量大学赵士龙团队深入探索了利用稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤制备温度传感器。据悉,该课题于今年4月正式完工,并取得了一系列创新性的成果。

作为一种宝贵且广泛应用于军事、冶金工业、石油化工及玻璃陶瓷等领域的战略资源,稀土元素一直是各国关注的焦点。如何有效地利用稀土并拓展其应用领域,是近年来科研人员持续探索的问题。在浙江省自然科学基金项目资助下,中国计量大学赵士龙团队致力于研究稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤用于温度传感器。这项工作自2018年开始并在今年4月顺利完成,其研究成果丰硕多方面。

赵士龙教授指出,现有的各种温度测量设备,如热电偶和辐射温度计虽然功能齐全,但它们往往局限于特定的环境条件下使用。随着技术进步和应用需求不断扩大,对新型高性能温度检测手段的追求日益增长。而光纤类型的温湿度传感器正因其独特优势——包括耐用性强、易于安装以及对环境变化具有较好的适应能力—成为许多行业中不可或缺的一部分。

"通过精心设计和优化氧氟微晶玻璃中的组分,以及分析这些组分如何影响材料网络结构以及物化性能,我们成功研制出了高度透明且具有特殊功能的地球化学元素掺杂氧氟微晶玻璃光纤基质材料。" 赵士龙详细解释说,"这为我们开发具有自主知识产权、新颖设计的特种光纤提供了坚实基础,同时也为创造更先进、高精度光学温湿度传感器奠定了技术基础。”

该项目不仅产生了13篇SCI论文,其中5篇发表在顶级期刊上,还获得3项国家专利认证,并培养了5名研究生。此外,在项目执行期间,赵士龙还荣获了2018年度浙江省优秀教师称号,并被评选为浙江省高等学校中青年学科带头人。

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