时间隔离的多维发光温度计通过碳点用于精确的温度移动传感
Sílvia F V Silva1,2, Gonçalo Figueiredo1,2,3, Rui F P Pereira4
1Department of Physics, University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal. albanoneto@ua.pt.
Nanoscale
|October 2, 2024
概括
这项研究引入了一种新的3D发光温度测量方法,使用碳点进行准确的远程温度传感. 该方法通过最大限度地减少环境干扰来提高可靠性,从而实现基于智能手机的测量.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 发光温度计提供精确的远程温度测量,但与环境干扰有关,影响准确度.
- 开发可靠的测量协议对于各种应用中可靠的温度读数至关重要.
研究的目的:
- 引入一种新的三维 (3D) 时隔光温度计方法,以提高准确性和弹性.
- 使用表面工程碳点 (CD) 具有可调节的光度用于温度传感.
主要方法:
- 采用二甲和罗达胺B基碳点 (CDs) 的物理混合物,表现出热活性延迟光.
- 使用时间隔离的发光参数 (Δ(T,t)) 来量化温度.
- 使用常规光谱仪和智能手机摄像头在LED/手电筒照明下演示温度读取.
主要成果:
- 每个样本达到多达30个时间隔离的比度温度参数.
- 在23°C-45°C范围内观察到7.9%的最大相对灵敏度.
- 使用未经修改的智能手机展示了可靠的温度读数,超过了当前基于CD的温度计.
结论:
- 新的3D时隔发光温度测量方法与工程CD提供了适应性和准确的解决方案,用于远程温度传感.
- 智能手机用于温度读取的使用凸显了低成本,便携和可访问的温度计应用程序的潜力.


