Nos últimos anos, no campo da medição de temperatura sem contato, a tecnologia de termometria por fluorescência tem recebido ampla atenção dos pesquisadores devido à sua boa resolução térmica, resolução espacial, alta tolerância ambiental e rápida resposta. Dentre elas, a técnica de medição baseada na razão da intensidade de luminescência (Luminescence intensity ratio, LIR) demonstra um enorme potencial de aplicação devido à sua excelente capacidade de resistência a interferências e características intrínsecas de auto-calibração. Os níveis de energia termicamente acoplados, como o mecanismo físico central da medição LIR, são amplamente universais e confiáveis, tornando-se a solução dominante para a termometria por fluorescência. No entanto, a limitação inerente a esse mecanismo — a forte correlação entre o espaçamento de níveis ΔE e a sensibilidade relativa (Relative sensitivity, Sr) (Sr = ΔE / kT²) — faz com que “alta sensibilidade” e “ampla faixa de temperatura” sejam características mutuamente exclusivas difíceis de conciliar. Para superar esse gargalo tecnológico, nos últimos dez anos, os pesquisadores realizaram investigações aprofundadas em mecanismos inovadores de medição de temperatura, alcançando progressos significativos em estudos baseados em novos mecanismos, como estado de transferência de carga intervalente, deslocamento para o vermelho da banda de transferência de carga e transições de fase induzidas por calor. Este artigo tem como objetivo revisar sistematicamente os avanços recentes nos mecanismos físicos da termometria por fluorescência LIR, com o intuito de fornecer referências teóricas e ideias técnicas para pesquisas futuras nesta área.
关键词
termometria por fluorescência;razão da intensidade de luminescência;mecanismos físicos;alta sensibilidade