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超高温传感器用感温材料与结构特性分析
1
作者
王超杰
王梦楠
+1 位作者
阎涛
袁广民
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期65-70,共6页
针对现有蓝宝石光纤温度传感器测温上限难以突破1 700℃的瓶颈问题,本文分别从传感器测温结构和感温材料两方面进行了分析改进,以满足对2 000~2 500℃超高温的测量需求.提出了一种接触-非接触相结合的新型传感器测温结构,并结合非接触...
针对现有蓝宝石光纤温度传感器测温上限难以突破1 700℃的瓶颈问题,本文分别从传感器测温结构和感温材料两方面进行了分析改进,以满足对2 000~2 500℃超高温的测量需求.提出了一种接触-非接触相结合的新型传感器测温结构,并结合非接触式测温结构特点给出了Plank黑体辐射温度误差补偿公式,解决了非接触结构的准确测温问题.结合不同感温材料特性分别对难熔金属、陶瓷基复合材料和C/C复合材料的高温性能进行分析比较,包括材料强度、密度、抗氧化性、塑性、熔点等,筛选出适合作为超高温传感器的备选感温材料.针对筛选出的感温材料设计了抗热震性试验和抗氧化烧蚀试验,实验结果表明Hf B2-Si C复合材料能够满足超高温环境下对感温材料物理特性的特殊需求.传感器温度试验结果表明,采用接触-非接触式新结构和Hf B2-Si C感温材料的新型光纤温度传感器可对2 500℃高温进行长时间稳定测量,测量精度达到±1%.
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关键词
光纤温度传感器
超高温
接触-非接触
测温结构
感温材料
陶瓷基复合材料
下载PDF
职称材料
题名
超高温传感器用感温材料与结构特性分析
1
作者
王超杰
王梦楠
阎涛
袁广民
机构
国防科学
技术
大学
航天
科学与工程学
院
空间物理重点试验室
航天科技集团公司四院四十四所技术研发中心
空天微纳系统教育部重点实验室(西北工业大学)
出处
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期65-70,共6页
基金
中央高校基本科研业务费资助项目(3102015ZY08
3102015CS05006)
111引智基地项目(B13044)
文摘
针对现有蓝宝石光纤温度传感器测温上限难以突破1 700℃的瓶颈问题,本文分别从传感器测温结构和感温材料两方面进行了分析改进,以满足对2 000~2 500℃超高温的测量需求.提出了一种接触-非接触相结合的新型传感器测温结构,并结合非接触式测温结构特点给出了Plank黑体辐射温度误差补偿公式,解决了非接触结构的准确测温问题.结合不同感温材料特性分别对难熔金属、陶瓷基复合材料和C/C复合材料的高温性能进行分析比较,包括材料强度、密度、抗氧化性、塑性、熔点等,筛选出适合作为超高温传感器的备选感温材料.针对筛选出的感温材料设计了抗热震性试验和抗氧化烧蚀试验,实验结果表明Hf B2-Si C复合材料能够满足超高温环境下对感温材料物理特性的特殊需求.传感器温度试验结果表明,采用接触-非接触式新结构和Hf B2-Si C感温材料的新型光纤温度传感器可对2 500℃高温进行长时间稳定测量,测量精度达到±1%.
关键词
光纤温度传感器
超高温
接触-非接触
测温结构
感温材料
陶瓷基复合材料
Keywords
fiber temperature sensors
ultrahigh temperature
temperature measurement structure
temperature sensitive material
ceramic matrix composite
分类号
O522.1 [理学—高压高温物理]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超高温传感器用感温材料与结构特性分析
王超杰
王梦楠
阎涛
袁广民
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
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职称材料
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