在溫度測量這個(gè)古老的領(lǐng)域,新材料技術(shù)一直在推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新,熱測溫?zé)晒夥劬褪墙陙砜焖侔l(fā)展起來的一種新型測溫功能材料,憑借獨(dú)特的優(yōu)勢,正在解決很多傳統(tǒng)測溫方案解決不了的痛點(diǎn),獲得了科研和工業(yè)領(lǐng)域用戶的認(rèn)可。
熱測溫?zé)晒夥鄣暮诵脑硎抢脽晒獠牧系臒徕缣匦裕翰煌瑴囟认拢瑹晒獠牧系臒晒鈴?qiáng)度和熒光壽命會發(fā)生規(guī)律性變化,通過提前校準(zhǔn)標(biāo)定,就可以根據(jù)檢測到的熒光信號計(jì)算出對應(yīng)的溫度。這種測溫方式不需要接觸被測物體,也不會干擾被測對象的溫度場,優(yōu)勢非常明顯。
和傳統(tǒng)測溫技術(shù)相比,熱測溫?zé)晒夥塾袔讉€(gè)突出的特點(diǎn)。第一點(diǎn)就是可以實(shí)現(xiàn)全場溫度分布測量,傳統(tǒng)熱電偶只能測量單個(gè)點(diǎn)的溫度,而熱測溫?zé)晒夥壑恍枰淮喂鈱W(xué)掃描,就可以得到整個(gè)被測表面的溫度分布數(shù)據(jù),幫助用戶發(fā)現(xiàn)局部過熱等問題,這對于產(chǎn)品研發(fā)和故障診斷非常有價(jià)值。第二點(diǎn)是適配復(fù)雜運(yùn)動(dòng)場景,對于渦輪葉片、電機(jī)轉(zhuǎn)子這類高速轉(zhuǎn)動(dòng)的部件,傳統(tǒng)布線測溫不僅安裝困難,還存在安全隱患,而熱測溫?zé)晒夥壑恍枰扛苍诒砻?,通過光學(xué)檢測就可以獲得溫度數(shù)據(jù),不需要布線,使用起來非常方便。
在性能方面,現(xiàn)代熱測溫?zé)晒夥垡呀?jīng)達(dá)到了很高的水平:通過配方優(yōu)化,不僅測溫精度高,穩(wěn)定性也很好,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品可以在長時(shí)間高溫環(huán)境下保持性能穩(wěn)定,不會出現(xiàn)嚴(yán)重的熒光衰減,使用壽命可以滿足工業(yè)應(yīng)用要求。而且通過調(diào)整材料配方,還可以定制不同溫度區(qū)間、不同激發(fā)波長和發(fā)射波長的產(chǎn)品,適配不同檢測設(shè)備和場景的需求。
現(xiàn)在熱測溫?zé)晒夥垡呀?jīng)在很多領(lǐng)域得到了應(yīng)用。在能源領(lǐng)域,動(dòng)力電池研發(fā)過程中,需要了解電池充放電過程中的內(nèi)部溫度分布,熱測溫?zé)晒夥劭梢詭椭邪l(fā)人員獲得更準(zhǔn)確的溫度數(shù)據(jù),優(yōu)化電池設(shè)計(jì)和熱管理方案。在航空領(lǐng)域,風(fēng)洞試驗(yàn)中需要測量模型表面的溫度分布,熱測溫?zé)晒夥劭梢钥焖佾@得全場數(shù)據(jù),比布置幾十個(gè)熱電偶效率高很多,數(shù)據(jù)也更完整。在半導(dǎo)體領(lǐng)域,芯片大功率工作狀態(tài)下的熱點(diǎn)檢測,熱測溫?zé)晒夥劭梢詫?shí)現(xiàn)微米級分辨率的溫度測量,幫助工程師優(yōu)化散熱設(shè)計(jì),提升芯片可靠性。
和紅外熱成像相比,熱測溫?zé)晒夥鄣膬?yōu)勢在于精度更高,不受被測表面發(fā)射率影響,對于小尺寸物體和高精度要求的場景更有優(yōu)勢。當(dāng)然,如果是無法涂覆材料的場景,紅外熱成像還是更方便,兩者是互補(bǔ)關(guān)系,不是替代關(guān)系。
目前熱測溫?zé)晒夥奂夹g(shù)已經(jīng)比較成熟,國內(nèi)供應(yīng)鏈也逐步完善,用戶可以很方便地買到標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,也可以根據(jù)自己的需求定制特殊配方的產(chǎn)品,整體使用成本也在不斷下降,越來越多的領(lǐng)域開始嘗試使用這種新型測溫技術(shù)。
未來隨著高端制造和科研領(lǐng)域?qū)囟葴y量要求的不斷提升,熱測溫?zé)晒夥鄣膽?yīng)用場景還會不斷拓展。如果你在工作中遇到了傳統(tǒng)測溫方案解決不了的難題,不妨了解一下熱測溫?zé)晒夥奂夹g(shù),說不定它就能給你提供合適的解決方案。