歴史を通じて、温度測定の技術は進化と進歩を続けてきました。フェルディナンド2世は1654年に初めて密封型温度計を発明し、これが近代熱力学の始まりとなりました。この装置の成功は科学技術の進歩を反映するだけでなく、その後の温度測定技術の強固な基盤を築くものでもあります。
これまでの温度測定の試みは粗雑なもので、17 世紀後半になってようやく標準化され始めました。
17 世紀以前には、温度を測定するさまざまな試みが行われていました。たとえば、西暦 170 年に医師のクラウディウス・ガレノスは氷と沸騰したお湯を混ぜて「中性」温度の基準を見つけました。このアプローチは単純すぎるだけでなく、正確なデータを提供することはほとんどありません。
フィレンツェの科学者が温度の相対的な変化を測定できる装置、つまり温度計の開発を始めたのは、16 世紀末になってからでした。これらの装置はまだ気圧の変化によって引き起こされる問題を克服することはできませんでしたが、当時としてはすでに大きな技術的成果でした。
1654年、フェルディナンド2世は、密閉された空気圧を使用する最初の密閉温度計を作成しました。この新しい技術は、より正確な温度測定を可能にするだけでなく、測定に対する大気圧の影響も排除します。これは温度測定技術における大きな進歩と言え、後の科学者がより安定した環境で実験を行うことも可能にしました。
密閉型温度計の発明により、温度測定の精度がこれまでにないほど向上し、気象学、物理学、化学など多くの分野で重要なツールとなりました。
18 世紀、ダニエル・ガブリエル・ファーレンハイトは水銀温度計を発明し、自身の名前にちなんで華氏温度目盛りを作成しました。この一連の進歩により、現代の温度測定技術が誕生しました。科学の進歩により、摂氏やケルビンなどさまざまな温度スケールが登場しました。
技術の発展に伴い、温度を測定する方法は多様化してきました。その中でもガラス温度計は最も人気のある測定器具です。この装置の動作原理は、液体の膨張を通じて温度を測定することです。液面の読み取り値を観察することで、現在の温度を知ることができます。
また、熱電対、サーミスタ、赤外線温度計など、さまざまな計測機器が登場しました。アプリケーション要件に応じて、これらの機器はそれぞれ、産業環境から医療分野に至るまで、独自の利点とアプリケーション シナリオを備えています。
測定ツールの温度は測定対象物の温度と一致している必要があることに注意してください。一致していないと、熱伝達により誤差が発生する可能性があります。
ここ数十年で、磁気共鳴画像法、コンピューター断層撮影法、超音波画像法など、多くの新しい非侵襲的測定技術が登場しました。これらの技術により、測定対象を誤解させることなく、組織内の温度変化を正確に監視できます。さらに、多くの産業用途では、レーザー誘起蛍光 (LIF) やレーザー吸収分光法などの技術が徐々に使用されるようになっています。
米国では、アメリカ機械学会(ASME)がB40.200やPTC 19.3など、温度測定に関する一連の規格を策定しています。これらの規格は、さまざまなタイプの温度計と測定方法に関するガイドラインを提供し、測定結果の正確さ。正確さ。
結論温度測定技術の継続的な進歩は、科学研究に影響を与えるだけでなく、私たちの日常生活にも密接に関係しています。過去の発明が将来の革新への道を開く一方で、温度測定の理解と応用は依然として困難を極めています。この歴史を振り返ると、将来の温度測定技術は私たちの生活をどのように変えるのだろうか、という疑問が湧いてきます。