Additif intelligent pour un contrôle autonome de la température

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La bonne température est importante, que ce soit dans les processus techniques, pour la qualité des aliments et des médicaments ou pour la durée de vie des composants électroniques et des batteries. À cette fin, des indicateurs de température enregistrent les augmentations de température (in)désirées qui peuvent être lues ultérieurement. Les chercheurs du groupe dirigé par le professeur Dr. Karl Mandel, professeur de chimie inorganique à la FAU, ont réussi à développer un nouvel indicateur de température sous la forme d’une particule de taille micrométrique dont le composant central est la rouille. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue Matériaux avancés.

Le nouvel indicateur de température présente des avantages décisifs par rapport aux indicateurs précédents : sa petite taille permet une application flexible et le fait qu’il soit composé de matériaux facilement disponibles le rend peu coûteux à fabriquer. Ce qui le rend vraiment exceptionnel, cependant, c’est la structure modulaire des particules constituées de polymères et d’oxyde de fer ainsi que le processus de lecture magnétique.

La conception modulaire permet à l’indicateur d’être adapté à une application spécifique. La méthode de lecture magnétique permet de lire les informations stockées des indicateurs de température même depuis les profondeurs d’un objet sombre ou derrière un revêtement opaque. Ceci n’est pas possible avec de nombreux indicateurs actuellement utilisés.

Il est important de noter qu’aucune surveillance de la température en temps réel n’est effectuée comme avec un thermomètre. Au lieu de cela, l’indicateur de température stocke la température maximale jamais atteinte dans le passé, allant de 40 à 170 °C. Ceci est particulièrement adapté pour tracer l’historique de température d’un matériau, qui ne peut pas être suivi avec des thermomètres ordinaires sans unité de mémoire.

Plus d’information:
Jakob Reichstein et al, Enregistrement de la température avec des supraparticules magnétiques, Matériaux avancés (2022). DOI : 10.1002/adma.202202683

Fourni par l’Université Friedrich-Alexander d’Erlangen-Nurnberg

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