【摘 要】
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双材料微悬臂梁结构是在热传感领域中被广泛使用的结构。利用此类系统优异的温度敏感性,学者们研究并开发了各类双材料热传感器。但是,由于热敏性通常受到用于产生颗粒的材料(例如陶瓷和金属)特性的限制,灵敏度有所欠缺,而如果将聚合物用作其中一个材料可以极大地提高灵敏度。本文旨在评估使用纳米级独立式金(Au)/聚氯乙烯(PVC)双材料颗粒作为温度传感器的可能性,该温度传感器将随温度升高而弯曲,且弯曲程度随温度
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双材料微悬臂梁结构是在热传感领域中被广泛使用的结构。利用此类系统优异的温度敏感性,学者们研究并开发了各类双材料热传感器。但是,由于热敏性通常受到用于产生颗粒的材料(例如陶瓷和金属)特性的限制,灵敏度有所欠缺,而如果将聚合物用作其中一个材料可以极大地提高灵敏度。本文旨在评估使用纳米级独立式金(Au)/聚氯乙烯(PVC)双材料颗粒作为温度传感器的可能性,该温度传感器将随温度升高而弯曲,且弯曲程度随温度升高而增大。本文主要关注于创建该双材料颗粒的温度传感模型,证明其灵敏度能得到极大的提高,然后提出了制造过程中的改进措施,使颗粒尺寸从微米级到纳米级。同时为了确定并最大化颗粒的热敏性,在创建和表征颗粒之前,通过计算机模拟来设计理论模型。由于独立粒子在液体中的分散性能,粒子的独立性能够实现测量每个粒子周围的温度,并能够对液体的温度分布进行映射。
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