[发明专利]基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度检测方法有效
申请号: | 202111004770.X | 申请日: | 2021-08-30 |
公开(公告)号: | CN113670471B | 公开(公告)日: | 2022-10-04 |
发明(设计)人: | 郭会勇;陈港川;范典;唐健冠;姜德生 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | G01K11/3206 | 分类号: | G01K11/3206;G01N25/12 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 孙迪 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 拉丝 光栅 涂层 玻璃化 转变 温度 检测 方法 | ||
1.一种基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
根据拉丝塔光纤待测涂层的玻璃化转变温度已知范围判定拉丝塔光栅待测涂层属于I型聚合物涂层还是II型聚合物涂层,若属于I型聚合物涂层则选取第一涂层测试方法,若属于II型聚合物涂层则采用第二涂层测试方法;
所述拉丝塔光纤待测涂层的玻璃化转变温度已知范围大于50℃时属于所述I型聚合物涂层,所述拉丝塔光纤待测涂层的玻璃化转变温度已知范围小于50℃时属于所述II型聚合物涂层;
所述第一涂层测试方法包括:对拉丝塔光栅的待测涂层进行升温和降温测试,得到关于布拉格波长与温度关系的升温曲线和降温曲线,所述升温曲线与降温曲线的首个重叠点所对应温度为待测涂层的玻璃化转变温度;
所述第二涂层测试方法包括:(1)在拉丝塔光栅的待测涂层上涂覆一层已知玻璃化转变温度的I型聚合物涂层,得到双涂层拉丝塔光栅;(2)将所述双涂层拉丝塔光栅与无涂层拉丝塔光栅同步进行升温或降温测试,分别得到双涂层曲线和无涂层曲线;(3)将所述双涂层曲线与无涂层曲线作差后得到差值曲线,所述差值曲线的转折点所对应温度为待测涂层的玻璃化转变温度。
2.根据权利要求1中所述的基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度检测方法,其特征在于,所述第二涂层测试方法中的双涂层曲线、无涂层曲线、差值曲线均是关于布拉格波长与温度的关系曲线。
3.根据权利要求1中所述的基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度检测方法,其特征在于,所述第一涂层测试方法中的升温曲线和降温曲线均是关于布拉格波长与温度的关系曲线。
4.一种基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度测试装置,其特征在于,所述测试装置用于执行权利要求1~3中任一所述第一涂层测试方法或第二涂层测试方法,所述测试装置包括温度计探头、金属块、控温箱、光栅解调装置、温度信号转换装置以及处理器;
所述金属块设置于控温箱中,所述金属块中设有一对近邻的凹槽结构,其一凹槽结构容纳拉丝塔光栅及其涂层,另一凹槽结构容纳所述温度计探头;
所述光栅解调装置一端与拉丝塔光栅通过跳线连接,所述光栅解调装置另一端与所述处理器电连接;
所述温度信号转换装置一端与所述温度计探头通过跳线连接,所述温度信号转换装置另一端与所述处理器电连接。
5.根据权利要求4中所述的基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度测试装置,其特征在于,所述光栅解调装置和温度信号转换装置分别同步获取拉丝塔光栅及其涂层的光学信号和温度信号。
6.根据权利要求5中所述的基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度测试装置,其特征在于,所述光学信号和温度信号分别经解调或转换后,同步传递至所述处理器中,并由所述处理器处理后获得关于布拉格波长与温度的关系曲线。
7.根据权利要求4中所述的基于拉丝塔光栅涂层的玻璃化转变温度测试装置,其特征在于,所述金属块为黄铜块,所述光栅解调装置为光纤光栅解调仪,所述温度信号转换装置为温度计信号转换器。
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