Proceedings of the International scientific and practical conference ―Cambridge Science and Education Conference‖ (May 15-17, 2026) / Publisher website: www.naukainfo.com. - Cambridge, United Kingdom, 2026. - 429 p.

161 У свою чергу, монокристалічний сапфір суттєво перевершує ці матеріали за термічною стійкістю, зберігаючи оптичну стабільність при температурах понад 1000 °C і аж до екстремальних умов промислових котлів [7]. Його використання є практично безальтернативним у високоагресивних середовищах, незважаючи на необхідність попереднього визначення залишкових напружень для забезпечення точності [8]. Для наочності, порівняння основних характеристик термоперетворювачів на базі цих кристалів наведено у таблиці 1. Таблиця 1. Порівняльна характеристика анізотропних кристалів для термометрії Матеріал чутливого елемента Орієнтовний робочий діапазон Ключові переваги Основні обмеження Ніобат літію (LiNbO 3 ) До 1000 °C Висока чутливість двопроменезаломлення до температурних змін Залежність оптичних властивостей від стехіометричного складу Танталат літію (LiTaO 3 ) Обмежений точкою Кюрі Висока роздільна здатність вимірювань Втрата анізотропії при фазовому переході (втрата працездатності) Сапфір (Al 2 O 3 ) Понад 1000 °C (топлення ~2040 °C) Екстремальна термічна, хімічна та механічна стійкість Вплив залишкових механічних та теплових напружень на точність Висновки. Проведений аналіз підтверджує, що вибір анізотропного кристала для створення чутливого елемента термоперетворювача безпосередньо залежить від заданих умов експлуатації та необхідного діапазону вимірювань. Кристалооптичні методи на основі явища двопроменезаломлення є надійним інструментом для дистанційної термометрії у складних умовах [1]. Кристали ніобату літію та танталату літію забезпечують високу чутливість вимірювань, проте їх застосування вимагає ретельного математичного моделювання та введення спеціальних температурних поправок, оскільки показники заломлення мають специфічну залежність від нагрівання [5]. Крім

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzIwNA==