中国计量大学科研进展新型稀土温度传感器开创未来探索智能生活的无限可能

  • 行业资讯
  • 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,再加上较低的成本,正迅速成为新一代温度传感器研究与开发的热点。中国计量大学赵士龙团队在浙江省自然科学基金的大力支持下,对利用稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤制造温度传感器进行了深入探索。据悉,该项目于今年4月顺利完成,并取得了一系列令人瞩目的创新成果。 作为全球范围内极为重要且稀缺的矿物资源之一

中国计量大学科研进展新型稀土温度传感器开创未来探索智能生活的无限可能

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,再加上较低的成本,正迅速成为新一代温度传感器研究与开发的热点。中国计量大学赵士龙团队在浙江省自然科学基金的大力支持下,对利用稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤制造温度传感器进行了深入探索。据悉,该项目于今年4月顺利完成,并取得了一系列令人瞩目的创新成果。

作为全球范围内极为重要且稀缺的矿物资源之一,稀土被广泛视为“战略资源”。如何有效地利用这些宝贵资源并拓展其应用领域,是近年来科研人员关注的一个主要议题。在此背景下,中国计量大学赵士龙团队致力于将稀土材料融入氧氟微晶玻璃光纤,以创造出一种独特而高效的温度传感器。该课题已于今年4月圆满结束,其研究成果对未来科技发展具有重大影响。

赵士龙教授指出,无论是目前市场上的热电偶、热电阻还是辐射式温度计,它们都存在局限性,只能适用于相对有限的情境。随着现代技术不断进步,对精确度和灵活性的需求日益增长,因此常规温度传感器已无法满足许多高科技领域对温测技术要求。而光纤类型的温敏体则因其多项优势而备受欢迎——它不仅具备耐用性佳、高保真度及防护性能,还能抵御强大的电磁干扰,并提供快速响应时间。

“通过巧妙地设计和优化氧氟微晶玻璃组分及工艺流程,我们成功制备出了高度透明且富含稀土元素的地球表面材料。”赵士龙介绍说,“我们系统分析了不同组分与网络结构之间以及它们对于特定环境中的表现如何,这些发现极大推动了我们理解这类材料在不同的应用中所表现出的特殊功能。”

本次研究不仅发表了13篇SCI论文,其中包括5篇顶级期刊文章,而且获得了3项国家专利认证,以及培养了一群优秀人才。此外,赵士龙还荣获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。这一切都是这一项目最终取得显著成就的一部分证明。