Изобретение относится к определению температуры поверхностей -и .может быть использовано для индикации и контроля температуры поверхности объектов « тепловыделяющих элементов в различных установках и электронных схемах, .работающих в широком диапазоне температур. Обычно термоиндикаторлый состав включает адгезирующий раст1воритель « термочувствительное вещество. Известно термоиндикаторное покрытие, содержащее органическое люминесцирующее гетероциклическое соединение, напримр производные оксазола, оксадиазола, пиразолина, в качестве термочувствительного вещества и адгезирующий растворитель. Такой состав может применяться для термоиндикации при температуре выше 60°С. Известно также люминесцирующее .покрытие Hia основе неорганического люминофора ти1па Radelin, используемое для определения температуры на поверхности моделей (В температурном интервале 100-200°С. Однако Известные по,крытия не позволяют проводить термоиндикацию в широком диапазоне, в частности при комнатных и низких температурах. Целью изобретения является расширение ассортимента термоиндикаторных покрытий, а определение и визуализация тепловых полей в широком диапазоне температур от комнатных до азотных. Для этого в качестве термочувствительного ингредиента вводят металлоорганическое соединение. Для определения температуры поверхности системы в комнатных условиях используют .в качестве термочувствительного ингредиента металлоорганическое соединение с областью тушения люминесценции в температурном интервале от +20 до +40°С, например трифтортеноилаиетонат европия. С целью термоиндикации поверхности объекта или детали при азотных температурах в качестве термочувствительного ингредиента применяют металлоорганическое соединение с областью тушения люминесценции в интервале от -150 до -200°С, например соль тетраксидибензоилметаната тербия. Предлагаемое покрытие готовят растворением активного вещества в неводном или адгезирующем растворителе. ПрИМер 1. Раствор трифтортеноилацетоната европия в полиметил.метакрилате наносят на контролируемую поверхность. После испарения растворителя образовавшуюся пленку облучают светом / 313-365 нм от лампы ОВД-120. При этом одновременно нагревают образец в интервале 20-40 С. Изме3Нение температуры фикоируют с помощью термолары. Визуально или фотометрически температуру определяют по затуханию люминеаценции в области от +20 до +40°С. Чувствительность определения 5% на градус.5 Длина волны излучения 600 нм. Пример 2. Раствор бензоилтрифторацетоната европия наносят на контролируемую поверхность и дальнейшие измерения проводят аналогично примеру 1. Температуру по-10 верхности определяют по затуханию люминесценции IB области 20-40°С. Длина волны излучения 610 нм. Чувствительность ОПределения 3% на градус. Пример 3. Раствор пиперидиновой соли15 тетраксидибензоилметаната тербия в полиметилметакрилате наносят на контро.яируемую поверхность. Визуально или фотометрически температуру поверхности определяют по затуханию люминесценции в области от -170 до20 -200°С. Чувствительность определения 3% на градус. Длина волны излучения 540 нм. 4 Предмет изобретен-и я Л. Термоиндикаторпое покрытие, содержащее термочувствительное люминесцирующее вещество и адгезирующий растворитель, отличающееся тем, что, с целью расширения ассортимента термоиндикаторных покрытий, а также определения и визуализации тепловых полей в широком диапазоне температур, в качестве термочувствительного вещества введено металлооргапическое соединение, 2. Покрытие по п. 1, отличающееся тем, что, с целью олределевия и визуализации тепловых полей ири комнатной температуре, в качестве металлоорганического соединения использован трифтортеноилацетонат европия, 3. Покрытие по п. , отличающееся тем, , с целью определения и визуализации тепловых полей в условиях азотных температур, з качестве металлоорганического соединения использована соль тетраксидибензоилметаната тербия.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО РАТИОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОИНДИКАТОРА | 2022 |
|
RU2782188C1 |
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННОГО ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ СОЕДИНЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ РАЗЛИЧИЯ ВО ВРЕМЕНАХ ЗАТУХАНИЯ ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ | 2005 |
|
RU2303254C2 |
Разнолигандные комплексные соединения тербия с фенантролином, интенсивность люминесценции которых зависит от температуры | 2014 |
|
RU2620117C2 |
Способ измерения полей температуры на поверхности исследуемого объекта с помощью люминесцентных преобразователей температуры (ЛПТ) | 2015 |
|
RU2607225C2 |
Фотолюминесцентный индикатор дозы ультрафиолетового излучения | 2020 |
|
RU2731655C1 |
СЕНСОРНЫЙ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ИССЛЕДУЕМОЙ ЖИДКОСТИ | 2018 |
|
RU2703227C1 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЛЮМИНЕСЦИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЕЛОГО СВЕТА | 2009 |
|
RU2511030C2 |
Термоиндикаторный состав | 1979 |
|
SU857199A1 |
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МАТЕРИАЛ, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) И НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ | 2023 |
|
RU2821639C1 |
СПОСОБ МНОГОАНАЛИТНОГО ИММУНОАНАЛИЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОЧАСТИЦ | 2007 |
|
RU2339953C1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация