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高温型压力传感器 川仪股份取得一种镀铬的压力传感器专利,该专利技术能经受交变高温高压和严酷环境时,不会出现热膨胀系数不一致,导致镀膜层开裂剥落的情况

发布时间:2024-10-06 16:10:09

川仪股份取得一种镀铬的压力传感器专利,该专利技术能经受交变高温高压和严酷环境时,不会出现热膨胀系数不一致,导致镀膜层开裂剥落的情况

金融界2024年6月28日消息,天眼查知识产权信息显示,重庆川仪自动化股份有限公司取得一项名为“一种镀铬的压力传感器“,授权公告号CN221238553U,申请日期为2023年12月。

专利摘要显示,本实用新型提供一种镀铬的压力传感器,包括两个正对设置的膜座组件,两个所述膜座组件相互扣合,两个所述膜座组件之间形成感应空腔,两个所述膜座组件之间设有中心膜片所述中心膜片将所述感应空腔分隔成两个相同的填充空腔,所述膜座组件朝向所述中心膜片的侧面还依次设有玻璃、镀铬层,所述镀铬层覆盖在所述玻璃表面,所述镀铬层与所述填充空腔接触,所述膜座组件上还设有引管,所述引管用于对所述填充空腔内充灌硅油,采用本实用新型的优点是,在玻璃上的电容极板镀膜材料采用了高纯度的铬,该材料的热膨胀系数与玻璃相近,镀膜后在经受交变高温高压和严酷环境时,不会出现热膨胀系数不一致,导致镀膜层开裂剥落的情况。

本文源自金融界

基于氮化铝薄膜高温压力传感器应用于航天器的飞行控制

随着航天技术的飞速发展,对航天器飞行控制系统的精确性和可靠性要求日益提高。其中,高温压力传感器作为航天器飞行控制系统中不可或缺的一部分,其性能的稳定性和精确性直接影响到航天器的安全性和任务的完成度。近年来,氮化铝(AlN)薄膜高温压力传感器因其独特的性能优势,逐渐成为航天器飞行控制领域的研究热点。本文将深入探讨氮化铝薄膜高温压力传感器在航天器飞行控制中的应用及其关键技术。

一、氮化铝薄膜高温压力传感器的工作原理与优势

氮化铝薄膜高温压力传感器基于压阻效应,通过测量薄膜电阻随压力变化的规律来实现压力的检测。氮化铝薄膜具有良好的高温稳定性、高热导率、高硬度以及良好的化学稳定性,能够在极端环境下保持稳定的性能。这使得氮化铝薄膜高温压力传感器在航天器飞行控制系统中具有显著的优势。

首先,氮化铝薄膜能够在高温环境下保持稳定的性能,这使得传感器能够在航天器发动机工作时的高温环境中正常工作,为飞行控制系统提供准确可靠的压力数据。其次,氮化铝薄膜的高热导率能够有效降低传感器内部的温度梯度,提高传感器的测量精度和稳定性。此外,氮化铝薄膜的高硬度和良好的化学稳定性使得传感器在恶劣的航天环境中具有较长的使用寿命。

二、氮化铝薄膜高温压力传感器在航天器飞行控制中的应用

在航天器飞行控制系统中,氮化铝薄膜高温压力传感器主要应用于发动机燃烧室、推进剂储箱以及气动面等关键部位的压力测量。通过实时监测这些关键部位的压力变化,飞行控制系统可以准确判断航天器的飞行状态,并进行相应的控制调整。

在发动机燃烧室中,氮化铝薄膜高温压力传感器能够实时监测燃烧室内的压力变化,为发动机控制系统提供准确的燃烧状态信息。通过对燃烧室压力的精确控制,可以确保发动机的稳定运行,提高航天器的推进效率。

在推进剂储箱中,氮化铝薄膜高温压力传感器可以实时监测储箱内的压力变化,确保推进剂的供应稳定可靠。通过对储箱压力的精确测量和控制,可以优化推进剂的利用效率,提高航天器的续航能力。

在气动面中,氮化铝薄膜高温压力传感器可以实时监测气动面所受的压力分布,为飞行控制系统提供气动特性的实时信息。通过对气动面压力的精确测量和分析,可以优化飞行控制策略,提高航天器的飞行性能和稳定性。

三、氮化铝薄膜高温压力传感器的关键技术与发展趋势

虽然氮化铝薄膜高温压力传感器在航天器飞行控制中具有显著的优势和广泛的应用前景,但其制备工艺和性能优化等方面仍存在一些挑战。未来,随着材料科学、微纳加工技术和传感器技术的不断发展,氮化铝薄膜高温压力传感器有望实现更高的测量精度、更长的使用寿命和更广泛的应用领域。

首先,通过优化氮化铝薄膜的制备工艺,可以进一步提高薄膜的质量和性能稳定性。例如,采用先进的物理气相沉积技术或化学气相沉积技术制备氮化铝薄膜,可以实现更高的薄膜纯度和更好的结晶质量。此外,通过优化薄膜的微观结构和表面形貌,可以进一步提高薄膜的压阻效应和测量精度。

其次,通过集成化和智能化设计,可以实现氮化铝薄膜高温压力传感器的多功能化和智能化。例如,将多个传感器集成在一个芯片上,可以实现多参数的同时测量和数据处理;通过引入微处理器和无线通信模块,可以实现传感器的远程监控和数据传输。这些技术的引入将进一步提高传感器的使用灵活性和便捷性。

最后,随着新材料和新技术的不断涌现,氮化铝薄膜高温压力传感器有望实现更广泛的应用领域。例如,将氮化铝薄膜高温压力传感器应用于深空探测、星际旅行等极端环境中的航天器上,将为这些任务的顺利完成提供重要的技术支持。此外,随着物联网和智能制造等技术的不断发展,氮化铝薄膜高温压力传感器有望在工业、医疗等领域得到更广泛的应用。

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