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由形狀記憶聚合物諧振器設(shè)計(jì)的高靈敏非制冷紅外探測(cè)器

科技前沿—由形狀記憶聚合物諧振器設(shè)計(jì)的高靈敏非制冷紅外探測(cè)器

紅外探測(cè)器為紅外熱像儀的核心部件,其主要的兩種探測(cè)器分為光子探測(cè)器(冷卻的)和熱探測(cè)器(未冷卻的)。當(dāng)暴露于紅外輻射時(shí),光子探測(cè)器依賴于探測(cè)器材料內(nèi)電子—空穴對(duì)的生成進(jìn)行作用,這種方式是最快且最靈敏的紅外檢測(cè)技術(shù)。然而,它們需要在低溫下操作以最小化熱產(chǎn)生的電子—空穴對(duì)。冷卻系統(tǒng)增加了整個(gè)系統(tǒng)的尺寸和成本。

熱探測(cè)器通過(guò)測(cè)量溫度相關(guān)的物理屬性來(lái)轉(zhuǎn)換成紅外輻射,且不需要主動(dòng)冷卻,具有體積小,節(jié)能高的特點(diǎn)。但這樣的方式在靈敏度和響應(yīng)時(shí)間方面仍落后于光子探測(cè)器。

由于頻率測(cè)量具有低噪聲和極高的靈敏度,采用機(jī)械共振頻率的共振紅外探測(cè)器可以成為熱探測(cè)器的突破性技術(shù)。而形狀記憶聚合物(SMP)是可編程的相變材料,可以記憶永久形狀,在給定條件下可以變形并固定為臨時(shí)形狀,隨后在外部刺激下恢復(fù)其原始的永久形狀。SMP的機(jī)械性能可以使用諸如溫度,光,溶劑和壓力的刺激來(lái)改變。SMP可用于提高溫度系數(shù)(TCF),因?yàn)樗鼈兊臈钍夏A烤哂袠O高的溫度依賴性。

圖為紅外形狀記憶聚合物諧振傳感器工作原理

因此,研究者開(kāi)發(fā)了一種基于熱響應(yīng)SMP的高靈敏度共振紅外探測(cè)器,其機(jī)械性能隨溫度變化而變化。這是首次將聚合物的熱相變性質(zhì)用作紅外檢測(cè)的傳導(dǎo)機(jī)制。SMP諧振器提供了前所未有的響應(yīng)度,因?yàn)榫哂凶罡叩臏囟认禂?shù)。紅外輻射會(huì)加熱SMP,從而改變其機(jī)械性能。SMP材料本身不僅提供了紅外到頻率轉(zhuǎn)換的機(jī)制,而且在長(zhǎng)波范圍(即7—14μm)內(nèi)也是良好的吸收體,從而避免了需要額外的吸收體層的情況。SMP材料的導(dǎo)熱系數(shù)低,可與環(huán)境實(shí)現(xiàn)良好的熱隔離。這些特性不僅在真空中而且在大氣壓下都可以實(shí)現(xiàn)高靈敏度的紅外熱檢測(cè)。通過(guò)將SMP與SiNx膜一起用作雙壓電晶片諧振器,可以進(jìn)一步提高紅外感應(yīng)的靈敏度。

參考資料:

Ulas Adiyan, Tom Larsen, Juan José Zárate, et al. Shape memory polymer resonators as highly sensitive uncooled infrared detectors[J]. Nature Communications, 10:4518, 1-9, 2019.

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