РОЗРОБКА ОПТИЧНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРИ НА РІДКИХ КРИСТАЛАХ

Author:

Скосар В.ORCID,Бурилова Н.ORCID,Ворошилов О.ORCID,Бурилов С.ORCID

Abstract

Вступ. Високотехнологічне виробництво потребує ретельного контролю технологічного процесу, роботи заводського устаткування, параметрів робочих приміщень, які задовольняють критеріям безпеки і комфорту працівників. Для цього використовують датчики фізичних параметрів, зокрема, й температури.Проблематика. В умовах промислових приміщень і поблизу заводського устаткування необхідними є спеціальні датчики температури, які не пошкоджуються від дії різноманітних технологічних факторів: високої концентрації пилу, аерозолів хімічних речовин, високого рівня шуму.Мета. Показати можливості конструювання оптичного датчика температури на рідких кристалах, який буде надійно працювати в умовах високотехнологічного промислового виробництва.Матеріали й методи. Застосовано аналітичний огляд наукових публікацій, експеримент, чисельний аналіз експериментальних даних.Результати. Запропоновано конструкцію оптичного порогового датчику температури, який містить джерело оптичного випромінювання, підключене до вхідного оптичного полюса оптичного перемикача. Датчик здатен фіксувати ряд порогових температур, які відповідають температурам фазового переходу кожного термочутливого елемента. Як термочутливі елементи використано композити на основі рідкого кристалу 6CB з додаванням магнітних наночастинок Fe3O4. Вони змінюють температуру фазового переходу від 22 до 29 °С залежно від концентрації та розмірів наночастинок. Завдяки цьому датчик може фіксувати порогові температури в діапазоні 22—29 °С з точністю 0,05 °С.Висновки. Запропоновану розробку датчику температури на рідких кристалах може бути використано на промислових підприємствах, зокрема, на сучасному акумуляторному виробництві для контролю за температурними режимами у приміщеннях і поблизу технологічних установок.

Publisher

National Academy of Sciences of Ukraine (Co. LTD Ukrinformnauka) (Publications)

Subject

Law,Management of Technology and Innovation,Information Systems and Management,Computer Science Applications,Engineering (miscellaneous)

Reference44 articles.

1. Sensors: A Reference Guide. (2012). (Eds. V. M. Sharapova, E. S. Polishchuk). Moscow [in Russian].

2. Humen, O., Martin, E., Spodynyuk, N., Lyaskovskaya, S. (2017). Information graphic means of representing the space of the temperature field of industrial buildings. Bulletin of KhNTU. Applied geometry and computer technology, 62(3), 269- 273 [in Ukrainian].

3. Patent of Ukraine № 131737. System of measurement and accounting of individual consumed heat in multi-storey buildings. Prisyazhnyuk V. V., Koval V. S. [in Ukrainian].

4. Rybak, V., Sklyarenko, S., Strokach, A. (2007). A device based on a pyroelectric receiver of infrared radiation for remote measurement of the temperature of axleboxes of rail vehicles in the process of movement. Science and innovation, 3(2), 34-46 [in Russian]. https://doi.org/10.15407/scin3.02.034

5. Liquid crystal thermometers. I.P.S. URL: https://ips-promotional.com/en/products/liquid-crystal-thermometers.html (Last accessed: 27.05.2023).

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3