【技术实现步骤摘要】
使用膜状流动量子点实现高分辨率表面温度场测量方法
本专利技术涉及物体表面温度测试
,具体涉及一种使用膜状流动量子点实现高分辨率表面温度场测量方法。
技术介绍
表面温度场测量在微尺度传热现象研究、大规模集成电路散热设计、多相流场动态测量等领域中都有重要且广泛的应用。表面温度场测量的一般方法可分为接触式测量和非接触式测量。接触式测量方法多为:利用热力学第零定律,在待测表面布置一系列如热电阻、热电偶等感温元件,测量所得数据经人工或计算机处理后,整理出待测面的温度场分布。非接触式测量多利用物体热辐射随温度变化的特性进行测量,然而影响热辐射成像的因素较多,导致测量误差较大、分辨率较低。因此现有的研究主要使用感温元件以接触式方法进行表面温度场测量。考虑到热电偶、热电阻频率响应低,且在待测表面上的布置密度受实际情况限制大多较低,因此传统的温度场测量方法的空间分辨率难以进一步提高。本专利技术提出一种表面温度场的光学测量新方法,该方法对温度场干扰小、频响高,测量响应速度理论上可达飞秒(10-12s)级,且测量空间分辨率可达微米级。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种使用膜状流动量子点实现高分辨率表面温度场测量方法,能实现表面温度场的准确、动态测量。为了达到上述目的,本专利技术采取的技术方案为:使用膜状流动量子点实现高分辨率表面温度场测量方法,首先,将水溶性量子点按一定比例分散在纯水中,制成量子点水溶液。其次,搭建带有泵体、标定段和测量段的管路。此方法利用了量子点的光学特性 ...
【技术保护点】
1.使用膜状流动量子点实现高分辨率表面温度场测量方法,其特征在于:包括如下步骤:/n步骤1,量子点水溶液和测试试片的制备:在室温下,将水溶性量子点与纯水以一定体积比混合,并进行充分震荡,得到量子点水溶液(1);将铜片(2)与石英片(3)两端分别用入口转接口(6-1)和出口转接口(6-2)连接并固定,保持平行;使用有机玻璃将侧边封闭,构成一个测试试片;以测试试片中点为界,沿着量子点水溶液(1)的流动方向,将试片划分为标定段(A)和测量段(B);/n步骤2,管路搭建:使用PVC管路(8)将蠕动泵(9)与入口转接口(6-1)和出口转接口(6-2)连接,并添加入水口(10-1)和出水口(10-2),构成一个回路;将步骤1中的量子点水溶液(1)从入水口(10-1)注入直到充满整个回路;启动蠕动泵(9),使铜片(2)与石英片(3)之间的量子点水溶液流动速率保持为0.01-3mm·s
【技术特征摘要】
1.使用膜状流动量子点实现高分辨率表面温度场测量方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤1,量子点水溶液和测试试片的制备:在室温下,将水溶性量子点与纯水以一定体积比混合,并进行充分震荡,得到量子点水溶液(1);将铜片(2)与石英片(3)两端分别用入口转接口(6-1)和出口转接口(6-2)连接并固定,保持平行;使用有机玻璃将侧边封闭,构成一个测试试片;以测试试片中点为界,沿着量子点水溶液(1)的流动方向,将试片划分为标定段(A)和测量段(B);
步骤2,管路搭建:使用PVC管路(8)将蠕动泵(9)与入口转接口(6-1)和出口转接口(6-2)连接,并添加入水口(10-1)和出水口(10-2),构成一个回路;将步骤1中的量子点水溶液(1)从入水口(10-1)注入直到充满整个回路;启动蠕动泵(9),使铜片(2)与石英片(3)之间的量子点水溶液流动速率保持为0.01-3mm·s-1;
步骤3,温度标定:分别控制设置在铜片(2)上的第一加热片(4-1)、第二加热片(4-2)和第三加热片(4-3)加热至不同温度T1、T2和T3,并通过设置在入口转接口(6-1)前后PVC管路上的第一半导体制冷片(5-1)和第二半导体制冷片(5-2)控制入口转接口(6-1)前的量子点水溶液温度至低于第一加热片(4-1)的加热温度T1;待体系稳定后,使用恒定紫外光源(11)激发铜片(2)与石英片(3)之间的量子点水溶液(1),利用装有滤波片(12)的高速摄像机(13)采集加热片第一(4-1)、第二加热片(4-2)和第三加热片(4-3)下方的石英片(3)上的荧光图样,通过与高速摄像机(13)连接的计算机(14)对荧光图样进行处理,提取温度为T1、T2和T3下量子点水溶液的激发发光强度,将激发发光强度与所对应的温度记录;重复设定第一加热片(4-1)、第二加热片(4-2)和第三加热片(4-3...
【专利技术属性】
技术研发人员:张丹,贾金睿,王辉辉,王珍珍,邱斌斌,
申请(专利权)人:西安交通大学,
类型:发明
国别省市:陕西;61
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