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晶體測溫技術
來源: | 作者:笑談人生 | 發布時間: 2019-11-22 | 28512 次瀏覽 | 分享到:
測溫晶體,晶體測溫
俄羅斯科學家在科研過程中發現了碳化硅晶體在低溫核輻射照射后,具有能精確記錄溫度的特性,從而衍生出來現在的IMTK技術,現這項技術廣泛應用在無損的高精度溫度檢測中。

以下是IMTK方法的主要技術特征:

測得的溫度范圍200-1400℃
晶體尺寸尺寸0.3-0.5毫米
溫度測量誤差:已知精度不低于±10%±15℃

多次溫度測量誤差
傳感器位于同一位置
累計誤差±6℃
升溫速率,不超過200℃ / s
測試時間1-200分鐘
沒有侵略性媒體
到期日期不受限制

BMTC技術用于測量機器和設備各個組件在運行過程中的最高溫度。


當前使用的IMTC是在低溫(?80°C)的核反應堆中輻照的碳化硅SiC立方晶改性的單晶(β相)。反應堆輻照會在IMTK的材料中產生大量缺陷,從而導致其晶格膨脹百分之幾。該光譜的特征在于以下事實:在隨后的晶體退火之后,BMTC的晶格參數的膨脹和恢復的降低幾乎平滑地發生到初始值。此功能可在很大的溫度范圍和退火時間范圍內保留。

確定溫度的步驟如下。 IMTK傳感器放置在零件,設備或任何其他打算進行測溫的物體中。測試完成后,將傳感器拆下,并使用專門配備的X射線衍射儀精確確定其晶格參數。研究結果使我們能夠確定傳感器位置的最高溫度。

由于在制造IMTC的過程中,碳化硅是在核反應堆中輻照的,因此萃取后會誘發放射性,這主要取決于其中所含的雜質。但是,這種活動非常小,以至于在保持大約一個月后,它就降至自然背景的值。


該方法的顯著特點是,傳感器的尺寸很小,這使您可以對設備幾乎無損的安裝晶體以確定設備工作的溫度梯度,甚至可以確定整體溫度較小的物體的溫度梯度。使該方法與其他方法區分開的第二個參數是高溫下的良好測量精度。第三種使該方法幾乎獨樹一幟的功能是能夠將傳感器放置在整體尺寸較小的旋轉零件和組件中。因此,借助IMTK,對渦輪噴氣發動機的渦輪葉片,內燃機的活塞環,球軸承的球等進行了溫度測量。

該方法廣泛用于航空,航天,汽車工業,重型,能源和運輸工程。

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