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<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 05:13:13 +0800</pubDate>
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<description>麦姆斯咨询介绍MEMS温度传感器的市场发展情况。</description>
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<title>温度传感器</title>
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<title>温度传感器</title>
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<title><![CDATA[CMOS-MEMS单片集成传感系统：基于微悬臂梁阵列检测流量和温度]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202603/13920.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2026/0329/thumb_150_150_20260329091349220.jpg border='0' /><br />深圳大学许威副教授团队提出一种CMOS-MEMS单片集成传感系统（SoC），将电容式微悬臂梁阵列与片上信号处理电路集成，从而构建了一种可同时检测流量、温度等物理量的多参数传感平台。]]></description>
<pubDate>2026-03-29 20:57:45</pubDate>
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<title><![CDATA[基于金刚石NV色心阵列的温度场超快探测与识别量子传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202512/13775.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/1213/thumb_150_150_20251213023556656.jpg border='0' /><br />这项研究工作创新性地提出了基于金刚石NV色心阵列与传感器内计算架构融合的温度场探测与识别金刚石量子传感器设计方案，通过将高速量子传感与嵌入式类神经网络计算深度集成，形成了紧凑、低功耗、硬件成本可控的技术解决方案。]]></description>
<pubDate>2025-12-13 14:34:33</pubDate>
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<title><![CDATA[智能皮肤传感器持续且精准监测皮肤温度，可实时检测感染情况]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202504/13349.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0403/20250403051935110.jpg border='0' /><br />该智能皮肤传感器采用了热电系统，轻松贴合人体皮肤，无需电池或外部电源，即可检测与炎症和感染相关的温度变化。该智能皮肤传感器不仅比传统传感器更为精准，而且对汗液、皮肤运动等外界干扰具有更强的抵御能力。]]></description>
<pubDate>2025-04-03 17:15:59</pubDate>
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<title><![CDATA[自供电石墨烯智能传感器：革新伤口愈合监测方式]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202502/13276.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2025/0214/thumb_150_150_20250214100901136.jpg border='0' /><br />研究人员旨在利用激光诱导石墨烯这种二维材料，准确监测温度和应变信号，同时避免这两种信号的串扰。由于激光诱导石墨烯材料的热电特性意味着存在温度差时它可以产生电能，因此激光诱导石墨烯传感器是可以自供电的。]]></description>
<pubDate>2025-02-14 22:06:37</pubDate>
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<title><![CDATA[基于双曲超构材料的1D拓扑光子晶体，提升温度传感器性能]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202408/13016.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0831/thumb_150_150_20240831112059236.jpg border='0' /><br />这项研究设计的1D拓扑光子晶体包含两个不同的光子晶体。研究人员使用特征矩阵模型和有效介质理论计算了设计中具有稳定性的谐振模式的特性。这种新型的几何稳定、高性能的温度传感器有望成为一个值得研究的有前景的热点。]]></description>
<pubDate>2024-08-31 23:05:33</pubDate>
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<title><![CDATA[高灵敏、宽量程、柔性MEMS热式流速传感器的制造和表征]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202407/12948.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0729/thumb_150_150_20240729085102187.jpg border='0' /><br />本研究开发了一种柔性MEMS热式流速传感器，其灵敏度和测量范围均有所提高。该流速传感器对于航空航天、国防和其它需要适用于复杂表面、宽范围、高灵敏度传感器的应用具有重要意义。]]></description>
<pubDate>2024-07-29 08:48:27</pubDate>
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<title><![CDATA[基于倒装芯片技术的小尺寸温度-压力集成传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202407/12946.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0728/thumb_150_150_20240728101847594.jpg border='0' /><br />这项研究工作巧妙地利用倒装芯片技术制备出性能优异的小尺寸温度-压力集成传感器。该集成传感器有望在汽车检测、工业设备、石油钻井平台等高端设备的故障诊断和安全监测领域得到广泛应用。]]></description>
<pubDate>2024-07-28 22:17:16</pubDate>
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<title><![CDATA[基于声学超构材料的无源温度传感器，为植入式应用提供mK级温度分辨率]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202401/12588.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0120/thumb_150_150_20240120082737216.jpg border='0' /><br />研究人员提出了一种用于医疗领域的声学温度传感器的概念验证，该传感器是纯无源的，并且基于声学超构材料设计而成。超构材料传感器的声学特性由温度调制。外部超声换能器的询问是通过分析反射的声学信号来执行的，从而消除了能量传输、存储和管理的需要。]]></description>
<pubDate>2024-01-20 20:23:45</pubDate>
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<title><![CDATA[宽范围柔性各向异性热敏电阻，具有直接无线射频接口]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202401/12586.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2024/0120/thumb_150_150_20240120040653506.jpg border='0' /><br />这种RF热敏电阻克服了几十年来PTC热敏电阻的动态范围限制（正是这种限制阻碍了它们在传感领域的应用），并且可以通过热敏电阻集成天线实现直接无线读出。]]></description>
<pubDate>2024-01-20 16:05:19</pubDate>
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<title><![CDATA[基于活细胞膜电位的自供电温度传感器，实现远程温度监测]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202312/12540.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/1223/thumb_150_150_20231223104805873.jpg border='0' /><br />研究人员基于从单根比目鱼肌纤维收集的电能的使用，提出了一种对生物细胞及其周围环境进行远程温度测量的新方法。该方法采用了一个优化的RLC电路，嵌入在细胞中，其中电容器可作为能量存储单元，利用其固有的温度敏感性，又可作为温度传感器。]]></description>
<pubDate>2023-12-23 10:41:40</pubDate>
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<title><![CDATA[硅光子温度传感器：从光子集成芯片到完整封装微型探针]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202312/12536.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/1221/thumb_150_150_20231221113131877.jpg border='0' /><br />荷兰根特大学和比利时微电子研究中心（imec）的一支联合研究团队正在开发一种解决方案，以克服下一代通信系统、传感器和生物医学器件应用的光子集成电路相关的封装和集成挑战。]]></description>
<pubDate>2023-12-21 11:29:49</pubDate>
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<title><![CDATA[基于共面集成LGS压电晶体的温度、压力和湿度SAW传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202309/12351.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0917/thumb_150_150_20230917104021905.jpg border='0' /><br />由于声表面波（SAW）传感器具有结构简单、体积小、稳定性好以及多参数集成的可行性，中北大学谭秋林教授课题组开发了一种基于共面集成硅酸镓镧（LGS）压电晶体的温度、压力和湿度SAW传感器。]]></description>
<pubDate>2023-09-17 22:38:46</pubDate>
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<title><![CDATA[NIST研发基于双频梳的光子温度计，加快测量速度]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202309/12317.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0901/thumb_150_150_20230901085805186.jpg border='0' /><br />NIST开发出一种加速光子温度计进行温度测量的方法。这一改进可以允许设计并行工作的多个光子探针，从而使其能够用于复杂过程的研究并同时测量许多物理特性。]]></description>
<pubDate>2023-09-01 08:56:46</pubDate>
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<title><![CDATA[可用于改善热管理的新型热传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202308/12273.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0809/thumb_150_150_20230809101427477.jpg border='0' /><br />东京大学研究人员首次利用一种新颖的热电现象构建了一种能够实时可视化热流的超薄传感器。该传感器可以构建在其它类型传感器无法触及的设备内部深处，并且，它们可以利用快速、廉价的成熟方法制造。]]></description>
<pubDate>2023-08-09 10:13:25</pubDate>
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<title><![CDATA[利于气溶胶喷射打印技术制备高频SAW温度传感器]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202305/12111.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0513/thumb_150_150_20230513093111961.jpg border='0' /><br />这项研究利用气溶胶喷射打印技术，成功制备了双端口20 MHz SAW温度传感器，该器件展现出优异的灵敏度和线性度。该研究结果揭示了利用增材制造实现紧凑式高频SAW温度传感器的可重复路径。]]></description>
<pubDate>2023-05-13 09:29:48</pubDate>
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<title><![CDATA[Micro Crystal推出超低功耗温度传感器模块，具备电源管理功能]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202302/11953.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0217/thumb_150_150_20230217031151129.jpg border='0' /><br />这种高性能超紧凑型模块采用了嵌入式温度传感器的定制IC、实时时钟（RTC）功能和集成石英晶体谐振器，在低功耗、小尺寸和独特的电源管理功能方面树立了新标准。]]></description>
<pubDate>2023-02-17 15:10:43</pubDate>
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<title><![CDATA[生物友好型透明温度传感器，可直接精确监测光热效应]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202301/11905.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2023/0119/thumb_150_150_20230119041429761.jpg border='0' /><br />研究人员开发了一种温度传感器技术，可以利用热电效应快速测量不到几个毫秒时间内的温度变化，其中，电压信号通过温度差触发的快速电荷转移产生。]]></description>
<pubDate>2023-01-19 16:13:10</pubDate>
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<title><![CDATA[基于压力和温度双模传感器的智能口罩，用于呼吸模式识别]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202210/11743.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/1022/thumb_150_150_20221022103522514.jpg border='0' /><br />中山大学开发出一种智能口罩，其中包含用于识别多种呼吸模式的压力和温度双模传感器，能够识别八种呼吸模式。得益于其实时识别和准确区分口呼吸和鼻呼吸的能力，该智能口罩可用于监测口呼吸综合征的发展，在呼吸相关疾病的早期预警和诊断方面也具有巨大的潜力。]]></description>
<pubDate>2022-10-22 22:33:50</pubDate>
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<title><![CDATA[用于高分辨率热映射的印刷式温度传感器阵列]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202208/11622.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/0827/thumb_150_150_20220827092323746.jpg border='0' /><br />卡尔斯鲁厄理工学院和斯图加特大学的研究人员开发出一款无源温度传感器阵列，为空间温度读数带来了相当高的传感器密度——每平方厘米100个传感器像素，同时还保持了较小的阵列尺寸。]]></description>
<pubDate>2022-08-27 09:18:47</pubDate>
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<title><![CDATA[利用脉冲近红外光和ZrO2传感探针，感知活体生物深部温度]]></title>
<link><![CDATA[http://www.mems.me/mems/temperature_sensor_202205/11448.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=http://www.mems.me/uploadfile/2022/0528/thumb_150_150_20220528025910432.jpg border='0' /><br />日本东北大学研究团队提出了一种新型温度传感概念——用于基于余辉和光释光的人体深部温度测量，然后利用化学性质稳定且无害的氧化物ZrO2作为传感探针，论证了通过余辉衰减曲线测定温度的基本原理。]]></description>
<pubDate>2022-05-28 14:56:09</pubDate>
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