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申请/专利权人:南京航空航天大学
摘要:本发明涉及一种基于Y₂O₃:Eu,Er智能磷光层的高温温度压力场同步测试方法。本发明首先采用喷雾热解法结合相转化技术制备Y₂O₃:Eu,Er纳米晶磷光小球,通过等离子喷涂技术在待测物体表面制备Y₂O₃:Eu,Er智能磷光层;采用激光光源激发Y₂O₃:Eu,Er智能磷光层产生磷光,采用双CCD相机分别采集Eu3+和Er3+的磷光图像,通过双帧寿命法获得Er3+磷光寿命场,通过Eu3+和Er3+磷光图像比获得Eu3+Er3+强度比场。基于Er3+磷光寿命‑温度校准曲线获得温度信息;在校准温度下,基于Eu3+Er3+强度比‑压力校准曲线获得压力信息,实现温度‑压力场同步测量。与有机物温敏‑压敏漆相比,本发明能避免现有双发光基团混合磷光层存在的化学相互作用和能量转移问题和双层磷光层存在的温度校正误差问题,测量精度高,且适用于高温腐蚀环境。
主权项:1.一种基于Y2O3:Eu,Er智能磷光层的高温温度压力场同步测试方法,其特征在于,首先采用喷雾热解法结合相转化技术制备Y2O3:Eu,Er纳米晶磷光小球,通过等离子喷涂技术在待测物体表面制备Y2O3:Eu,Er智能磷光层;采用激光光源激发Y2O3:Eu,Er智能磷光层产生磷光,采用双CCD相机分别采集Eu3+和Er3+的磷光图像,通过双帧寿命法获得Er3+磷光寿命场,通过Eu3+和Er3+磷光图像比获得Eu3+Er3+强度比场;基于Er3+磷光寿命-温度校准曲线获得温度信息;在校准温度下,基于Eu3+Er3+强度比-压力校准曲线获得压力信息,实现温度-压力场同步测量;所述的Y2O3:Eu,Er的组成为70-90mol%Y2O3+5-20mol%Eu2O3+2-10mol%Er2O3;所述的Y2O3:Eu,Er纳米晶磷光小球的平均粒径为30-120μm,晶粒大小为30-100nm;所述的Y2O3:Eu,Er智能磷光层的厚度为10-120μm。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 南京航空航天大学 一种基于Y₂O₃:Eu,Er智能磷光层的高温温度压力场同步测试方法
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