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Kontaktlose optische Thermometrie wird erfolgreich für die genaue lokale Temperatursensorik in vielen wissenschaftlichen und technologischen Bereichen eingesetzt. Die Mehrheit der optischen Thermometer nutzt einen ratiometrischen Ansatz zwischen thermisch gekoppelten Niveaus. Solche Sensoren haben eine inhärente Einschränkung der relativen thermischen Empfindlichkeit, die mit der maximalen Energiedifferenz zwischen diesen Niveaus verknüpft ist, was sie für einige wichtige Anwendungen unbrauchbar machen kann. Hier berichten wir über einfache Dual-Center YVO4:Eu3+ Thermometer, die diese Einschränkung nicht aufweisen. Die thermische Sensorik mit YVO4:Eu3+ Nanopartikeln basiert auf der Überwachung des Lumineszenzintensitätsverhältnisses zwischen der YVO4 Wirtemission und den Eu3+ Lumineszenzlinien. Durch die Ausnutzung des unterschiedlichen Temperaturverhaltens der genannten Emissionsbänder wurde kontaktlose Sensorik im Temperaturbereich von 123–423 K demonstriert. Hohe thermometrische Leistungen, einschließlich subgradiger Temperaturauflösung (bis zu 0,2 K) und relativer thermischer Empfindlichkeit (bis zu 1,4% K–1) bei Raumtemperatur, zeigen das gute Potenzial von YVO4:Eu3+ Phosphoren für die Thermometrie auf und legen eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Dual-Center Sonden.
Kolesnikov et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.