Сотрудники Южно-Уральского государственного университета разработали устройство, которое измеряет температуру в несколько раз точнее, чем существующие в мире аналоги. При этом термометр не нуждается в регулярном техническом обслуживании, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.
В промышленности и в технике обычно используются такие виды термометров, как термопара, термистр и термосопротивление, пояснил старший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов НИИ перспективных материалов и технологии ресурсосбережения Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Владимир Живулин. Все термометры этих типов со временем «стареют»: их показания начинают отклоняться от эталона, а погрешность достигает 5-15 ⁰С. Из-за этого приборы приходится калибровать.
Тем не менее, существуют ситуации, при которых провести техобслуживание устройства невозможно — на космическом спутнике или атомной станции. До этого проблема решалась трудоёмкими и нетехнологичными способами, например десятикратным дублированием датчиков. Однако на опасных производствах могут случаться нештатные ситуации, когда термометры могут быть повреждены буквально сразу после проверки.
Специалисты ЮУрГУ разработали датчик, который может проверять сам себя в каждом цикле нагревания-охлаждения. В него входят основной измеритель температуры и эталон, с которым по контрольным точкам сверяются показания сенсора.
По словам Живулина, прибор представляет собой моноблок. В его основе используются феррит — химически инертный, термостабильный материал, на который не влияет даже высокий фон радиации. По достижении определённых температур ферриты становятся немагнитными; на этом и основан способ самокалибровки датчика. Материаловеды из научной школы профессора РАН Дениса Винника научились контролируемо изменять температуру магнитного фазового перехода ферритов.
Весь прибор целиком был спроектирован и изготовлен в ЮУрГУ. По словам учёных, сейчас прототип «нестареющего» термометра уже готов и проходит испытания. Создатели устройства утверждают, что их проект уникален, поскольку разработчики могут воспроизвести полный цикл создания устройства, не прибегая к помощи сторонних организаций.
На рынке при этом существуют лишь один промышленный аналог, который производят в Германии. Однако российская разработка превосходит его, говорят в вузе: зарубежный сенсор может проводить проверку или калибровку всего по одному температурному эталону, в то время как в челябинском устройстве есть пять калибровочных точек, равномерно распределённых по температурному диапазону. Кроме того, отечественное устройство работает при температурах от 0 до 800⁰С, в то время как датчик из Германии — от 0 до 200 ⁰С.

