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红外热成像仪在液态金属测温中的应用

材料科学与技术领域正在经历快速发展,液态金属以其独特的高导电性、流动性以及低熔点、可控变形和快速氧化修复能力等特性,在电子器件、电池、传感器等众多领域展现出巨大的应用价值。而红外热成像技术,以其非接触式全画面测温的优点为液态金属的应用提供了精准、高效的温度监测手段。

在柔性电子和高导电性器件领域,红外热成像可实时监测液态金属与超分子共晶凝胶(SEG)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)、PDA 改性氧化石墨烯、SiBS、水凝胶及硫化物等特定复合材料结合后的温度变化。确保这些具有高透明度、自愈能力、高电容、良好介电弹性、抗膨胀等特性的可穿戴设备在安全的温度范围内运行,为用户提供稳定可靠的使用体验。

三维温度分布图

石墨材料温度分布检测

在能量转换和热电技术方面,红外热成像能够精确测量通过集成相变材料(PCMs)辐射器和可拉伸半液态金属(Semi-LM)互连的柔性热电器件的温度,从而来评估它的散热性和电连通性。同时,对于以石蜡 PCM 微粒为复合材料的液态金属在电池热管理和加热器等领域的应用,也能进行有效的温度监控。为未来能源转换和热释电技术的发展提供关键的温度数据支持。

液态金属制造领域,红外热成像可在液态金属 Galinstan 结合激光选择性激活技术制备柔性电子器件的过程中,实时监测温度变化。无论是可拉伸矩阵和智能传感手套的制作,还是利用低温液态金属界面氧化物层剥离和气体反应合成二维 GaPO4 纳米片,以及通过简单晶体生长过程获得单晶 Ga 板,红外热成像都能确保制造过程在合适的温度条件下进行,提高产品质量和性能。

显微红外热像仪用于柔性电子器件温度检测

电子器件性能提升方面,红外热成像有助于精确控制液态金属在提高电池和电子设备中电极和电解质之间的界面性能时的温度。

从调整液态金属合金铟含量建立三维电路,到研究液态金属在提高锂金刚石电解质界面性能,再到利用 LM 固液相变制备三维柔性电子器件、采用 LM 涂层技术优化电解液界面以及开发三维柔性电子器件制备中固化液态金属技术,红外热成像都发挥着不可或缺的作用。

液态金属温度检测

基础科学研究中,红外热成像可以为液态金属的表面结构和理论模型分析提供温度数据。从探索液态金属液滴在不同水层厚度上的弹性和粘附性,到研究表面凝固现象、粘塑性增强以及分层现象等,为确定满足特定应用需求的最佳材料组合和结构提供重要依据。

红外热成像技术,以其精准、非接触、实时、全面的温度监测能力,成为液态金属应用领域研究测试中的重要工具。

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