温度探测者中国计量大学稀土科技的新纪元

  • 科技
  • 2024年12月23日
  • 导语:“光纤温度探测器的崛起,正以其卓越的性能——高可靠性、优良绝缘性、强抗电磁干扰能力、高重复性、超快响应速度以及经济实惠的价格——迅速成为新一代温度传感器研究与开发的热点之一。”在浙江省自然科学基金的大力支持下,中国计量大学赵士龙团队深入挖掘了利用稀土元素改进氧氟微晶玻璃光纤的潜力。据悉,该课题已于今年4月圆满完成,并取得了一系列创新的成果。 作为全球范围内战略资源的一员

温度探测者中国计量大学稀土科技的新纪元

导语:“光纤温度探测器的崛起,正以其卓越的性能——高可靠性、优良绝缘性、强抗电磁干扰能力、高重复性、超快响应速度以及经济实惠的价格——迅速成为新一代温度传感器研究与开发的热点之一。”在浙江省自然科学基金的大力支持下,中国计量大学赵士龙团队深入挖掘了利用稀土元素改进氧氟微晶玻璃光纤的潜力。据悉,该课题已于今年4月圆满完成,并取得了一系列创新的成果。

作为全球范围内战略资源的一员,稀土金属因其独特之处而备受关注。在军事领域、冶金工业、高科技应用中,稀土金属展现出其不可或缺的地位。如何有效地将这些宝贵资源转化为更广泛和多样化的应用,是近年来科研界不断追求的话题。在浙江省自然科学基金的大力资助下,中国计量大学赵士龙团队致力于通过稀土元素对氧氟微晶玻璃光纤进行改造,以此推动温度传感器技术向前发展。

赵士龙教授指出,当今社会对于各种各样的温度传感器需求日益增长,从常规环境到极端条件,如高温、高压等,都有着不同的检测要求。然而,由于当前市场上普遍存在的问题,比如传统设备在恶劣环境下的稳定性不足,这使得创新性的探索变得尤为迫切。而光纤温度传感器凭借其卓越性能,无疑是解决这一难题的一剂良药,它们不仅能够抵御大电流、大磁场等外部干扰,而且适用于易燃易爆和腐蚀敏感区域,对未来技术发展具有巨大的吸引力。

在项目实施过程中,赵士龙团队通过精心设计和优化氧氟微晶玻璃材料中的组分,以及对不同工艺参数进行调整,最终成功制备出了高度透明且具有自发荧光功能的稀土掺杂氧氟微晶玻璃。这项工作不仅系统地揭示了材料组成与网络结构之间关系,还揭开了该材料特性的物化行为机制,为开发具有自主知识产权、新型特种光纤提供了坚实基础。此外,该项目还培养了一批优秀人才,并获得了国家级专利认证,将会进一步推动相关领域技术创新步伐。

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