概括
这项研究引入了一种新型光纤流量计,使用涂有多甲基氧 (PDMS) 的金纤维. 该设备通过监测表面等离子体共振转移来准确测量微流体流速和温度.
科学领域:
- 光子学和传感器技术技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 传统的热线气流量计在微流体应用中面临局限性.
- 开发强大而灵敏的流量计,以精确控制流体是至关重要的.
- 光纤传感器在恶劣环境和遥感中具有优势.
研究的目的:
- 提出和展示一种新的,简单的,经济高效的光纤热线流量计.
- 为了利用表面等离子体共振 (SPR) 和温度敏感聚合物进行流量传感.
- 为了实现微流体应用的高灵敏度和快速响应.
主要方法:
- 用金和聚二甲基 (PDMS) 涂覆的多模无核纤维 (MNF) 尖端的制造.
- 利用黄金涂层激发SPR并吸收激光能量产生热量.
- 监测SPR波长的变化,以应对PDMS层中流体流动诱导的温度变化.
主要成果:
- 传感器展示了实时流速和温度传感能力.
- 实现了最大流速灵敏度为7.27 nm / μL / s,检测极限为27.5 nL / s.
- 对于流速变化,表现出1.31秒的快速响应时间,由于PDMS涂层,传感器稳定性和耐用性得到了增强.
结论:
- 开发的光纤流量计具有高度灵敏,稳定和耐用性.
- 它的简单制造和低成本促进了全光纤流量传感器的工业应用.
- 这项技术为精确的微流体流量监测提供了一个有希望的解决方案.


