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中国计量大学科研进展温度传感器新材料革新触及生活的温度探测

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发领域的一个重要研究方向。是非四月,中国计量大学赵士龙团队在浙江省自然科学基金的支持下,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的可能性,该课题已圆满结题,并取得了一系列令人瞩目的创新成果。

作为全球范围内战略资源的一员,稀土金属因其独特之处,在军事、冶金工业、石油化工和玻璃陶瓷等多个关键行业中扮演着不可或缺的角色。如何有效地利用这些宝贵资源,以不断拓展它们在各个领域中的应用,是近年来科研人员持续关注的话题。在这方面,一支由赵士龙领衔的中国计量大学研究小组,在浙江省自然科学基金的大力资助下,全力以赴地致力于开发一种新的稀土掺杂氧氟微晶玻璃光纤温度传感器。这项工作不仅极大地推动了相关技术领域的进步,而且还为实现这一目标提供了坚实基础。

项目负责人赵士龙指出,由于现有的各种类型温度传感器,如热电偶、热电阻以及辐射式温度计等,其适用范围虽然广泛,但仍然存在不足,比如无法满足一些特殊环境下的精确测量需求,更别提那些要求更高精度和灵敏性的现代科技应用场景。因此,对于能够克服这些局限性的新型温控设备有着迫切需要。

“与众不同的光纤温标具有许多优点,”赵士龙解释说,“它不仅能够提供高度准确的心理反馈,而且具备极强抗干扰能力,即使是在极端恶劣条件下也能保持稳定的性能。此外,它们相比于其他传统设备来说成本更低且生产效率更高,这些优势共同构成了它们成为未来研究发展重点。”这种温标特别适用于那些易受电磁波影响或需承受巨大机械压力的环境中,因此它对未来科技发展具有重大意义。

在这个项目中,团队成员通过精心设计并优化氧氟微晶玻璃材料中的化学配比,并系统分析了不同组分对于网络结构及物化性能对激发参数与温度之间关系规律进行调节,从而成功创造出了一个既透明又富含活性元素(尤其是稀土)的人工合成微观结构材料——稀土掺杂氧氟微晶玻璃。这类材料不仅为开发自主知识产权型特种光纤打下坚实基础,也为研制能够提供超级精度监测结果的地面检测仪件奠定理论基础。

值得注意的是,本次项目已经产生了显著成果,其中包括13篇SCI论文,其中5篇发表在顶尖期刊上,以及3项国家专利授予。此外,该项目还培养了五名优秀研究生,同时赵士龙本人荣获2018年度浙江省优秀教师称号,并被评选为当地区域高校青年学科带头人之一。他所领导的小组由于其卓越贡献,被认为是一个充满活力的创新中心,为促进该领域技术水平提升做出了突出贡献。

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