×
20.06.2013
216.012.4dc5

Результат интеллектуальной деятельности: ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002485491
Дата охранного документа
20.06.2013
Аннотация: Изобретение относится к газовым датчикам, используемым во многих областях техники для удовлетворения растущих требований по экологии и безопасности. Изобретение касается комбинированного газового датчика, содержащего электрохимический газовый датчик с первым и вторым электродами и резистивный газовый датчик, реализованный посредством третьего электрода, при этом первый и второй электроды соединены посредством ионопроводящего материала, причем первый электрод по меньшей мере частично покрыт первым каталитически активным материалом, а третий электрод размещен в непосредственном контакте с первым каталитически активным материалом и не находится в непосредственном контакте с первым электродом. Изобретение также относится к системе датчиков, способу изготовления комбинированного газового датчика, способу работы комбинированного газового датчика. Технический результат - упрощение конструкции датчика, расширение функциональных возможностей. 4 н. и 24 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к электрохимическому газовому датчику, который имеет по меньшей мере один первый и по меньшей мере один второй электроды. Изобретение также относится к способу изготовления и к способу работы электрохимического газового датчика.

Газовые датчики используются сегодня уже во многих областях техники для удовлетворения растущих требований по экологии и безопасности. Варианты использования газовых датчиков состоят, например, в определении аммиака или NH3 в потоке выхлопных газов дизельных двигателей. Он может возникать при избирательном каталитическом восстановлении, так называемом SCR, в результате чего выделение оксидов азота NOx должно быть уменьшено.

Известно о возможности использования для обнаружения аммиака в потоке выхлопных газов автомобиля так называемых датчиков смешанного потенциала. У этих электрохимических газовых датчиков первый и второй электроды, причем второй электрод изготовлен из другого материала, чем первый электрод, находятся в контакте с окружающей газовой средой, в которой, например, должен быть определен аммиак. Оба электрода соединены посредством ионопроводящего, то есть электролитического, материала, например YSZ (двуокиси циркония, стабилизированной иттрием). В зависимости от концентрации газа между электродами устанавливается величина электродвижущей силы (ЕМК), то есть напряжение. Она используется в качестве измерительного сигнала. Второй электрод обычно обозначается как пассивный электрод и состоит, например, из платины. Первый электрод обозначается обычно как активный электрод и состоит из комплексной смеси оксида металлов, например оксида висмута и ванадия, BiVO4, с добавлением, например, такого металла, как 5% магний. Комплексные смеси материалов должны отвечать при этом ряду требований. Так, они должны быть в достаточной степени электропроводящими. Далее, они должны быть достаточно стабильными термически и химически в отношении зачастую горячей и агрессивной окружающей среды, в которой они должны применяться. И, наконец, комплексные смеси материалов должны быть, по возможности, избирательными катализаторами, то есть в измеряемой газовой среде они должны обеспечивать как можно меньшее количество химических реакций, в идеальном случае одну. Недостатком известных датчиков является то, что их конструкция, в частности конструкция комплексного первого электрода, является очень дорогостоящей.

Задачей, лежащей в основе изобретения, является создание электрохимического газового датчика, а также способа его изготовления, с помощью которого может быть реализована упрощенная конструкция этого датчика. Далее должны быть предоставлены сведения о принципе работы такого газового датчика, который позволяет добиться расширения функциональных возможностей.

В отношении электрохимического газового датчика задача решается посредством электрохимического газового датчика с признаками пункта 1 формулы изобретения. Касательно способа изготовления задача решается посредством способа изготовления электрохимического газового датчика с признаками пункта 24 формулы изобретения. Наконец, в отношении принципа работы задача решается посредством способа эксплуатации электрохимического газового датчика с признаками пункта 25 формулы изобретения. Последующие зависимые пункты формулы изобретения предпочтительно относятся к вариантам осуществления решения в соответствии с изобретением.

Электрохимический газовый датчик в соответствии с изобретением имеет один первый и один второй электроды. Оба электрода соединены посредством ионопроводящего материала. Первый электрод по меньшей мере частично покрыт первым каталитически активным материалом.

Электрохимический газовый датчик предпочтительно основан на том, что известным образом между электродами при наличии каталитически окисляемых газов возникает электродвижущая сила (ЕМК), то есть электрическое напряжение. Электроды предназначены обычно для измерения этого напряжения; поэтому целесообразно, чтобы электроды имели достаточную проводимость.

Ионопроводящие материалы также называются электролитическими материалами. В электрохимическом газовом датчике в соответствии с изобретением предпочтительно используется твердый электролитический материал. Примерами такого материала являются двуокись циркония, стабилизированная иттрием, известная также как YSZ, или двуокись циркония, стабилизированная скандием, ScSZ.

В электрохимическом газовом датчике электроды обычно не находятся в прямом контакте друг с другом, а находятся в контакте с электролитами для того, чтобы обеспечить возникновение напряжения между электродами в качестве реакции на газы.

При этом имеются различные варианты конструкции датчиков. В предпочтительном варианте датчик реализован в планарном исполнении. Для этого в предпочтительном варианте используется подложка. Ею может являться, например, пластинка оксида алюминия. Другими вариантами возможного исполнения являются, например, сапфировые, кварцевые или кремниевые подложки. Подложка непосредственно или опосредованно несет на себе другие элементы, то есть по меньшей мере электроды, ионопроводящий материал и каталитический слой. Они также реализованы как надстраиваемые друг над другом слои. Следующая конструктивная возможность состоит в варианте не планарной конструкции. В примере такой конструкции веретенообразный алюминиевый корпус несет на себе другие элементы. Электроды могут быть реализованы при этом, например, как проволочки, которые одновременно служат в качестве подвески для датчиков. Подложка не является необходимой во всех случаях. Так, электроды или ионный проводник могут быть реализованы таким образом, что несут на себе электрохимический датчик.

Первый электрод в соответствии с изобретением частично или полностью покрыт первым каталитически активным слоем. В предпочтительном варианте покрытие реализовано в зоне ионопроводящего материала. Предпочтительно, но не обязательно, каталитически активный слой полностью покрывает первый электрод в зоне ионопроводящего материала.

В способе изготовления газового датчика в соответствии с изобретением подготавливается ионопроводящий материал. Первый и второй электроды находятся в соединении с ионопроводящим материалом. Наконец, первый каталитический материал наносится на первый электрод таким образом, чтобы первый электрод по меньшей мере частично покрывался им. При этом последовательность осуществления этапов не играет никакой роли, причем в предпочтительном варианте изготовление осуществляется таким образом, что в датчике существуют зоны, в которых первый каталитический материал и ионный проводник соприкасаются друг с другом, и одновременно становится возможным доступ газа в эти зоны.

При работе электрохимического газового датчика в соответствии с изобретением между первым электродом и вторым электродом определяют электрическое напряжении в качестве измерительного сигнала.

На основании изобретения обнаружилось, что проблема известных электрохимических датчиков с двумя электродами состоит в том, что в них используется как пассивный электрод активный электрод, состоящий из комплексной смеси материалов. Эта смесь материалов должна, во-первых, обладать достаточной проводимостью, чтобы выполнять функцию электрода, а во-вторых, должна быть в достаточной степени химически и термически стабильной в среде измерения. Изготовление таких электродов требует больших затрат, и электроды, которые, например, состоят из смеси оксида металлов, такого как BiVO4, с 5% Mg, не обладают оптимальной проводимостью.

В предпочтительном варианте изобретения реализуется существенно более простая конструкция и тем самым более простой и благоприятный вариант изготовления датчика, если указанные функции электродов разделены. Для этого в соответствии с изобретением первый электрод соединен с первым каталитически активным материалом.

В предпочтительном варианте возможно объединить несколько датчиков в систему датчиков, причем эта система в таком случае может иметь множество первых и вторых датчиков. Избыточные элементы могут быть в таком случае исключены; при планарной конструкции может использоваться только одна подложка или, например, только один ионопроводящий слой для множества электродов. Система может быть предназначена, например, для получения большего объема информации по составу газа или может определять подобную информацию в качестве дополнительной опции.

Таким образом может быть реализован и первый электрод, который в зависимости от варианта осуществления датчика может обозначаться также как активный электрод, который предпочтительно по всей своей длине обладает лучшей проводимостью, чем известный активный электрод. Одновременно касательно первого каталитически активного материла в предпочтительном варианте можно прибегнуть к тому материалу, который известен, например, из окружающей среды при очистке ОГ легковых автомобилей или топочных установок. Удельное электрическое сопротивление материала при этом не является важным параметром, так как материал не должен быть электропроводящим, и может быть высоким или низким. Известные материалы зачастую легче в использовании, и их химическая и термическая стабильность известна и/или оптимизирована.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения первый электрод по меньшей мере на 20% состоит из металла. В других вариантах осуществления электрод по меньшей мере на 50% или по меньшей мере на 95% состоит из металла. Вариант осуществления из 20%, 50% или 95% смеси металлов или сплава при этом также возможен. В особо предпочтительном варианте осуществления электрод полностью состоит из металла, смеси металлов или сплава. Благодаря этому достигается особенно простое изготовление, а также более простая и экономичная конструкция, причем электрическая проводимость электрода в оптимальном варианте очень высока. Например, в качестве возможных для использования металлов рассматриваются золото и платина, которые подходят, в частности, для использования при высоких температурах. В зависимости от целей применения могут использоваться и другие металлы, например алюминий или сплав вольфрам-титан.

В соответствии с вариантом осуществления изобретения возможно также, что смесь металлов не является однородной за счет того, что, например, один металл наносится на другой металл для обеспечения, например, улучшенной адгезии всего электрода. Следующая возможность для осуществления слоистой конструкции состоит в том, чтобы предусмотреть у первого электрода слой материала, который затрудняет диффузию инородного материала, например, из электролита.

Особо предпочтительно, если электроды в соответствии со следующими вариантом осуществления изобретения состоят из одинакового материала. Это делает возможным упрощенное изготовление, так как оба электрода могут быть получены, например, за один рабочий проход.

В качестве альтернативы возможно, однако, также использовать для обоих электродов различные материалы. Это может быть предпочтительным, например, если для первого электрода используется материал, который затрудняет диффузию инородного материала, например, из первого каталитически активного материала. Второй электрод может быть изготовлен в этом случае из более простого или экономичного материала.

Следующий предпочтительный вариант осуществления электрохимического газового датчика выявляется за счет того, что он имеет по меньшей мере дополнительный первый электрод. В предпочтительном варианте он по меньшей мере частично покрыт дополнительным каталитически активным материалом. Как и для первого электрода, в данном случае возможен один или несколько каталитических материалов. Вследствие этого становится возможным определение и оценка относительных напряжений между несколькими электродами по отношению друг к другу. Это может привести к инициированию избыточных, а потому гарантированных сигналов или к получению дополнительного объема информации.

Для этого в предпочтительном варианте между каждым первым электродом и вторым электродом определяется напряжение и используется в качестве измерительного сигнала.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения первый каталитически активный материал выбирается отличным от другого каталитически активного материала. Это означает, что оба или несколько первых электродов находятся в контакте, соответственно, с различными каталитическими материалами. Это делает возможным получение дополнительных независимых измерительных сигналов, которые позволяют, например, получить более точные данные о составе газа. Например, на основании сигналов с двух электродов можно сделать заключение о концентрации двух газов, даже если один или оба электрода в некоторой степени реагируют на оба газа. Таким образом, посредством двух или большего количества первых электродов можно реализовать интегрированную матрицу датчиков, то есть устройство, включающее в себя несколько датчиков. Преимущество в соответствии с изобретением в отношении сравнительно простого изготовления и конструкции в данном случае также остается неизменным за счет того, что функции электропроводимости и каталитической активности разделяются между электродом и соответствующим каталитически активным материалом.

Возможно сконструировать датчик, в котором для каждого первого электрода предусмотрен второй электрод, обычно обозначаемый как электрод сравнения. В предпочтительном варианте датчик имеет, однако, именно второй электрод, так как вследствие этого возможна экономия места и более упрощенная конструкция.

В предпочтительном варианте используется первый каталитически активный материал, который при температуре менее 800°C имеет удельное сопротивление по меньшей мере 1 мкОм·м. В других альтернативных вариантах материал при температуре менее 800°C имеет удельное электрическое сопротивление по меньшей мере 1 мОм·м; или при температуре менее 400°C он имеет удельное электрическое сопротивление по меньшей мере 1 мкОм·м или 1 мОм·м.

Следующий вариант осуществления изобретения состоит в том, что второй электрод по меньшей мере частично покрыт вторым каталитически активным материалом. Это означает, что по меньшей мере первый и второй электроды сконструированы аналогично или одинаково. В этом случае разделение электродов на активный и пассивный невозможно, напротив, электроды являются равноправными. В таком случае в предпочтительном варианте первый каталитически активный материал отличается от второго каталитически активного материала. Вследствие этого становится возможным газовый сигнал, если оба электрода находятся в среде измерения, то есть измеряют, в основном, одну и ту же газовую смесь.

В качестве альтернативы также может использоваться одинаковый каталитический материал. В таком случае целесообразным является, если электроды подвергаются воздействию различных газовых сред за счет того, что, например, один из электродов подвергается воздействию окружающей воздушной среды, а другой - среды измеряемого газа.

В соответствии со следующим альтернативным вариантом второй электрод по меньшей мере частично покрыт защитным материалом, в частности перовскитным, керамическим или каталитическим защитным материалом. Вследствие этого может быть обеспечена повышенная химическая стабильность.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения первый, второй и/или следующий каталитический материал имеет SCR-катализатор, например цеолит или оксид металла, такой как окись титана или окись ванадия, или NOx - накопительный катализатор, такой, например, как платина с барием. Под SCR-катализаторами понимаются известные сами по себе материалы, которые используются для избирательного каталитического восстановления (=SCR). Они известны как химически и термически стабильные и поэтому идеальны для использования. Они также не трудоемки в изготовлении.

Если в соответствии со следующим предпочтительным вариантом осуществления изобретения первый, второй и/или последующий каталитический материал является пористым материалом, то следствием этого является улучшенное проникновение газа и тем самым улучшенный сигнал датчика.

В предпочтительном варианте электрохимический газовый датчик имеет нагревательный элемент. В случае планарной конструкции датчика такой нагревательный элемент может быть выполнен, например, как нагревательный элемент в виде меандра, то есть как электрический нагреватель сопротивления. Альтернативным вариантом является проволочная нагревательная спираль, на которой выполнен датчик, например, на керамическом покрытии. Возможно также предусмотреть и более одного нагревательного элемента. Например, для каждого первого электрода может использоваться по нагревательному элементу. Следующий пример состоит в том, что датчик имеет один первый и один второй электроды, и для каждого электрода - нагревательный элемент.

Нагревательный элемент или нагревательные элементы предназначены для нагрева датчика, в частности для того, чтобы довести каталитически активные материалы до оптимальной рабочей температуры. Значение оптимальной температуры зависит от типа материала и определяемого газа. Таким образом, предпочтительно осуществлять и использовать нагреватель или нагреватели таким образом, чтобы по меньшей мере одна часть электродов в процессе работы постоянно могла нагреваться до различных температур. Таким образом, например, независимо друг от друга каждый из электродов может поддерживаться при собственной оптимальной температуре, что обеспечивает широкий спектр вариантов использования датчика. Значения температуры электродов различаются предпочтительно по меньшей мере на 20°C, в частности по меньшей мере на 100°C.

Чтобы избежать негативного влияния падения напряжения в нагревателе на процесс измерения, между нагревателем и электродами может быть предусмотрено экранирование, например, в виде эквипотенциального слоя между нагревательным элементом и электродами.

Электрохимический газовый датчик имеет в предпочтительном варианте температурный датчик, например он может быть реализован в элементе, который может быть также нагревателем, например, в виде платинового нагревательного меандра.

Особо предпочтительно, если в соответствии со следующим вариантом осуществления изобретения создается комбинированный газовый датчик, у которого дополнительно к электрохимическому газовому датчику реализован резистивный газовый датчик. Для этого по меньшей мере третий электрод выполнен таким образом, чтобы могла быть определена проводимость первого каталитического материала, или второго, или дополнительного каталитического материала. Для этого в предпочтительном варианте третий электрод находится в прямом контакте с первым, вторым или дополнительным каталитическим материалом. При этом очевидно, что для измерения первого каталитического материала целесообразно, чтобы третий электрод находился в прямом электрическом контакте с первым или вторым электродом не одновременно.

Вследствие этого создается возможность для того, чтобы наряду с электрохимическим измерительным сигналом или с электрохимическими измерительными сигналами получать дополнительный независимый сигнал, который в зависимости от материала может соответствовать сигналу резистивного газового датчика. Особо предпочтительным является то, что необходимые обычно для резистивного датчика конструктивные элементы, такие как нагревательный элемент или электрический считывающий элемент, реализуются с минимальными затратами или уже имеются.

В варианте осуществления изобретения возможно также использовать два собственных третьих электрода для считывания электрического сопротивления. Они могут быть выполнены как так называемые встречно-штыревые контакты, то есть в виде пальчиковых или гребенчатых зубчатых контактов. Это является особенно предпочтительным, если каталитический материал имеет высокое электрическое сопротивление, так как посредством встречно-штыревых контактов измеряется уменьшенное сопротивление.

Возможно также осуществлять в варианте осуществления изобретения несколько резистивных газовых датчиков, в случае если имеется несколько каталитически активных материалов. При этом за счет материала, расположенного внизу электродов, например золота и платины, может быть задано различие в чувствительности одинаковых каталитически активных материалов. Для этого предпочтительно для каждого из каталитически активных материалов выполняется по меньшей мере один третий электрод.

Следующая альтернативная или дополнительная возможность осуществления изобретения состоит в реализации 4-точечной измерительной конструкции для определения электрического сопротивления каталитических слоев посредством соответствующего осуществления третьих электродов.

Третьи электроды в предпочтительном варианте по меньшей мере частично располагаются на первом, втором или дополнительном каталитически активном материале. В качестве альтернативы один или несколько третьих электродов могут быть расположены на первом или других электродах и под первым, вторым или дополнительным каталитически активным материалом, причем в предпочтительном варианте между этими третьими электродами и первым электродом предусмотрен электрически изолирующий пористый материал.

Описанные датчики в предпочтительном варианте могут быть использованы в системе датчиков. В одном из вариантов осуществления по меньшей мере у одной части газовых датчиков в зоне, соответственно, одного из электродов может быть создано парциальное давление кислорода, которое может быть определенным, например, посредством того, что соответствующий электрод находится в контакте с окружающим воздухом, в то время как другие электроды находятся в контакте с измеряемым газом.

Предпочтительными вариантами использования системы или датчика являются следующие:

- в системе отвода выхлопных газов легкового автомобиля или грузового автомобиля, в частности, в дизельных транспортных средствах, например, для обнаружения аммиака в SCR или же для обнаружения других важных отработавших газов,

- в топочных установках, электростанциях или газовых турбинах для определения отходящих газов,

- в сочетании с катализаторами, состояние которых может быть проконтролировано на основании измерений датчика или системы датчиков,

- в грузовых автомобилях для обнаружения аммиака, по превышению содержания которого может быть установлено наличие карбамида для SCR,

- для определения аммиака при изготовлении удобрений,

- для обнаружения утечек в охлаждающих установках, использующих аммиак.

В примерах, главным образом, указаны варианты использования для обнаружения аммиака, однако датчик ни в коем случае не ограничивается только этим. Газы, которые могут быть обнаружены, в предпочтительном варианте за счет соответствующего выбора каталитически активных материалов могут быть очень гибко отрегулированы.

Другие преимущества и детали изобретения разъясняются на основании представленных на чертеже примеров вариантов осуществления. Фиг.1 и 2 демонстрируют электрохимический газовый датчик с двумя электродами на виде сверху и на виде сбоку. Фиг.3 и 4 демонстрируют электрохимический газовый датчик с тремя электродами, опять же на виде сверху и на виде сбоку. Фиг.5 и 6 демонстрируют комбинированный электрохимический и резистивный газовый датчик на виде сверху и на виде сбоку. Наконец, фиг.7 и 8 демонстрируют комбинированный электрохимический и резистивный газовый датчик на виде сверху и на виде сбоку. Фиг.9 схематично демонстрирует зависимость измерительных сигналов двух каталитически активных материалов от концентрации NO и NH3. Фиг.10 и 11 схематично демонстрируют временную характеристику реакций электрохимических и комбинированных датчиков на различные концентрации NO и NH3.

Фиг.1 и 2 схематично демонстрируют возможный вариант осуществления изобретения, причем фиг.1 демонстрирует вид сверху фрагмента первого электрохимического газового датчика 10, а фиг.2 демонстрирует тот же самый газовый датчик 10 на виде спереди. Первый электрохимический газовый датчик 10 реализован так же, как и другие представленные в качестве примеров датчики 20, 30, 40, в виде планарного датчика. Это означает, что важные элементы датчика в виде слоев нанесены на керамическую подложку 1, причем слои в большинстве своем тонкие в сравнении с их продольной длиной. Возможно также изготавливать датчики в соответствии с изобретением не в планарной технике. Например, газовые датчики также с успехом изготавливаются на трубках из оксида алюминия.

Первый вариант датчика 10 в соответствии с фиг.1 и 2 собран на керамической подложке 1. Она состоит, например, из оксида алюминия Al2O3. Одна сторона подложки, которая на фиг.2 изображает нижнюю сторону, имеет нагревательный меандр 12, в данном случае из платины. Другая сторона керамической подложки 1 имеет слой 2 электролита, например, из стабилизированного иттрием оксида циркония, обозначаемого обычно как YSZ. На слое 2 электролита рядом друг с другом предусмотрены один первый платиновый электрод 4 и один второй платиновый электрод 3. Они выступают за пределы слоя 2 электролита и служат для не показанного на фигурах более детально электрического отвода газового датчика 10. Первый платиновый электрод 4 в зоне слоя 2 электролита покрыт слоем 5 катализатора.

Первый вариант датчика 10 в предпочтительном варианте реализован, таким образом, посредством легко изготавливаемой конструкции за счет того, что используются два, например, полностью аналогичных платиновых электрода 3, 4. Разная реакция на различные газы достигается за счет слоя 5 катализатора на первом платиновом электроде 4.

Второй вариант датчика 20 схематично показан на фиг.3 и 4. Второй вариант датчика 20 собран частично аналогично первому варианту датчика 10, и в дальнейшем мы остановимся на их различиях. Второй вариант датчика 20 имеет в отличие от первого варианта датчика 10 дополнительный первый платиновый электрод 6, причем дополнительный первый платиновый электрод 6 покрыт следующим слоем 7 катализатора. Предпочтительно следующий слой 7 катализатора отличается от материала слоя 5 катализатора. За счет этого в предпочтительном варианте регулируется различная чувствительность на газ дополнительного первого платинового электрода 6 и первого платинового электрода 4, вследствие чего второй вариант датчика 20 может предоставить больше информации по сравнению с первым вариантом датчика 10.

В примере осуществления изобретения используется первый катализатор, чувствительный к NH3 и NO. Другой первый электрод имеет второй катализатор, который реагирует лишь на NH3. От электродов можно получить сигналы, которые схематично представлены на фиг.9. Можно увидеть, что второй катализатор не реагирует на NO. Посредством соответствующего сравнения измерительных сигналов, например, линейной комбинации, на основании измерительных сигналов можно определить концентрации NO и NH3. Фиг.10 схематично демонстрирует реакцию, то есть измерительный сигнал, который для обоих катализаторов может быть снят на электродах при подаче различных концентраций NO и NH3 в окружающую среду такого газового датчика.

Фиг.5 и 6 схематично демонстрируют первый комбинированный датчик 30. Для лучшей наглядности на фиг.5 при этом не изображена керамическая подложка 1.

Первый комбинированный датчик 30 имеет по аналогии с первым вариантом датчика 10 первый 4 и второй 3 платиновые электроды, причем первый платиновый электрод 4 также покрыт слоем 5 катализатора. В отличие от первого датчика 10 первый комбинированный датчик 30 имеет третий электрод 8, который частично располагается на слое 5 катализатора. Благодаря этому наряду с первым платиновым электродом 4 посредством третьего электрода 8 создается следующий электрический контакт для слоя 5 катализатора. Посредством первого платинового электрода 4 и третьего электрода 8 могут быть распознаны и сняты изменения электропроводимости слоя 5 катализатора. Эти изменения электропроводимости могут использоваться в качестве измерительного сигнала дополнительно к электрохимическому измерительному сигналу, который снимается посредством первого 4 и второго 3 платиновых электродов. Слой 5 катализатора в соединении с третьим электродом 8 и первым платиновым электродом 4 функционирует, таким образом, как резистивный газовый датчик. Если слоем 5 катализатора является слой оксида металла, то речь идет о резистивном металлооксидном газовом датчике. Первый комбинированный датчик 30 представляет собой, таким образом, комбинацию из электрохимического газового датчика и резистивного газового датчика.

Следующий альтернативный вариант конструкции в соответствии с изобретением в виде второго комбинированного датчика 40 схематично представлен на фиг.7 и 8. Второй комбинированный датчик 40 также имеет на слое 2 электролита первый платиновый электрод 4 со слоем 5 катализатора. Наряду с этим на втором платиновом электроде 3 предусмотрен следующий слой 7 катализатора. При этом предпочтительно слой 7 катализатора и слой 5 катализатора состоят из различных материалов. Для того чтобы второй комбинированный датчик 40 также реализовывал резистивный газовый датчик, предусмотрены третий электрод 8 и дополнительный третий электрод 9. Частично они располагаются на слое 5 катализатора и в зоне слоя 5 катализатора выполнены в виде так называемых встречно-гребенчатых контактов. У второго комбинированного датчика 40 проводимость слоя 5 катализатора определяется, таким образом, посредством третьего 8 и дополнительного третьего 9 электродов. Первый платиновый электрод 4 не должен принимать участие в процессе.

Предпочтительно слой 7 катализатора имеет высокое удельное электрическое сопротивление или вместо слоя 7 катализатора укладывается изолирующий защитный слой над вторым платиновым электродом. В этом случае дополнительный третий электрод 9, как представлено на фиг.7, может выполняться в данном альтернативном варианте осуществления над вторым платиновым электродом 3 со слоем 7 катализатора или с защитным слоем, без существенного искажения измерительных сигналов.

На фиг.11 представлена схематичная характеристика сигнала для такого комбинированного датчика. Во-первых, показана реакция напряжения между электродами, то есть электрохимический сигнал, во-вторых, реакция проводимости катализатора, то есть резистивный сигнал, который аналогичен резистивному сигналу металлооксидного газового датчика. И в данном случае посредством соответствующей комбинации измерительных сигналов, например линейной комбинации, можно определять концентрации целевых газов, в данном случае, например, NO и NH3.

Благодаря возможностям вариантов осуществления, которые предоставлены посредством второго варианта датчика 20 и второго комбинированного датчика 40, особо предпочтительная возможность осуществления состоит в том, чтобы выполнять нагревательный меандр 12 таким образом, чтобы он нагревал керамическую подложку 1, а в результате этого и соответствующий датчик 20, 40 в различных местах с различной интенсивностью. Посредством этого может быть достигнуто то, что различные слои 5, 7 катализатора на датчике имеют соответственно различную оптимальную температуру. Альтернатива состоит в том, чтобы использовать несколько приводимых в действие отдельно друг от друга нагревательных меандров. Следующая предпочтительная возможность осуществления, представленная в данном примере на фиг.2, 6 и 8, состоит в использовании так называемого эквипотенциального слоя 11. Этот металлический проводящий слой 11 в виде плоскости интегрирован в керамическую подложку 1 и предотвращает влияние нагревательного меандра 12 на напряжение, измеряемое между электродами 3, 4, 6, обусловленное падением напряжения на нагревательном меандре. Удобно также использование нагревателя 12 одновременно в качестве температурного датчика.


ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
ГАЗОВЫЙ ДАТЧИК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 841-850 из 1 427.
19.01.2018
№218.016.07ac

Газовая турбина, содержащая корпус компрессора с впускным отверстием для охлаждения корпуса компрессора, и использование указанной газовой турбины

Изобретение относится к энергетике. Газовая турбина, содержащая ротор в сборе и корпус компрессора. При этом корпус компрессора содержит внутреннюю камеру корпуса компрессора для размещения ротора в сборе и внешнюю камеру для охлаждения корпуса компрессора. Внутренняя камера корпуса компрессора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631472
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.081c

Защитное покрытие и компонент газовой турбины с таким покрытием

Изобретение относится к области металлургии, а именно к защитным покрытиям для компонентов газовой турбины. Защитное покрытие компонента газовой турбины содержит, вес.%: Со 15-39, Cr 10-25, Al 5-15, Y 0,05-1, Fe 0,5-10, Mo 0,05-2, никель и примеси - остальное. Защитное покрытие характеризуется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631552
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.09e1

Устройство для механической обработки клапанов и способ механической обработки клапана

Изобретение относится к области металлообработки, осуществляемой с помощью роботизированных устройств, и может быть использовано при механической обработке клапанов. Устройство (1) для механической обработки клапанов содержит плоское основание (3), установленный на нем с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632043
Дата охранного документа: 02.10.2017
19.01.2018
№218.016.0aa5

Управление мощностью в сети распределения энергии

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в сетях распределения мощности. Техническим результатом является обеспечение возможности непрерывной коррекции и динамической поддержки сети (2) распределения энергии или в сети (2) распределения энергии. В устройстве для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632212
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b27

Трехточечный вентильный преобразователь

Изобретение относится к области электротехники. Предложен трехточечный вентильный преобразователь (1) с активными фиксаторами уровня, который содержит по меньшей мере одну полумостовую схему (5), включенную в контур (2) постоянного напряжения. Данная или каждая полумостовая схема (5) содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632185
Дата охранного документа: 04.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e32

Устройство и способ контроля силового полупроводникового переключателя

Изобретение относится к контролю силового полупроводникового переключателя. Сущность: устройство включает средства (30) для нагружения силового полупроводникового переключателя (10) HF-напряжением (U) с частотой выше порога переключения силового полупроводникового переключателя (10), средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633294
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e3a

Лопасть ротора турбомашины, диск ротора турбомашины, ротор турбомашины и газотурбинный двигатель с разными углами контактной поверхности хвостовика и гнезда

Лопасть ротора турбомашины имеет хвостовик елочной формы для закрепления на диске ротора. Хвостовик содержит нижнюю часть хвостовика и боковые стороны хвостовика, причем каждая боковая сторона хвостовика имеет первый, второй и третий выступ, содержащие соответственно первую, вторую и третью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633287
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e74

Локальное улучшение перемешивания воздуха и топлива в горелках, снабженных завихрителями, имеющими скрещенные в наружной области концы лопаток

Изобретение относится к области энергетики. Горелка (1), имеющая выполненный в поперечном сечении по существу кольцевой канал (4) подачи воздуха и предварительного перемешивания, по которому при эксплуатации протекают воздух и топливо, который образован наружной оболочкой (5) и втулкой (6) и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633475
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0e85

Транспортное средство, имеющее телескопическую входную лестницу

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Транспортное средство имеет входную дверь, лестницу, расположенную под входной дверью, и привод. Привод переводит входную лестницу из вдвинутого положения в выдвинутое положение. Для удержания входной лестницы в ее вдвинутом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633446
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0eba

Резьбовой хвостовик, соединительный узел, газотурбинный двигатель и способ сборки ротора турбомашины газотурбинного двигателя

Резьбовой хвостовик ротора турбомашины предназначен для взаимодействия с резьбовым дополнительным компонентом ротора турбомашины, имеющим цилиндрическую первую резьбу с постоянным шагом и постоянным углом профиля. Резьбовой хвостовик имеет вторую резьбу с постоянным шагом и постоянным углом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633199
Дата охранного документа: 11.10.2017
Показаны записи 841-850 из 943.
29.12.2017
№217.015.fb6f

Коммутационное устройство

Изобретение относится к электротехнике. Коммутационное устройство, содержащее первый комплект (3) контактов и второй комплект (4) контактов, подвижный относительно первого комплекта (3) контактов, имеет изоляционное сопловое устройство (12). Изоляционное сопловое устройство (12) опирается на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629568
Дата охранного документа: 30.08.2017
29.12.2017
№217.015.fb8a

Масса для пазовой заглушки, пазовая заглушка и способ изготовления пазовой заглушки

Изобретение относится к пазовой заглушке для электрических машин. Масса (7) для пазовой заглушки для электрической машины, которая для приема электрической проводной системы (3) имеет, по меньшей мере, один паз (2) с пазовым отверстием (5), содержит магнитный наполнитель, в частности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640029
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb8d

Многоуровневый преобразователь

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в многоуровневом преобразователе. Техническим результатом является снижение вибраций в многоуровневом преобразователе. Многоуровневый преобразователь (5) содержит по меньшей мере два последовательно соединенных подмодуля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640038
Дата охранного документа: 26.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc14

Электрическая машина с комбинированным воздушно-водяным охлаждением

Электрическая машина содержит корпус (1), в котором расположены статор (2) и ротор (4). Корпус (1) проходит, если смотреть в направлении оси вращения (5), от переднего конца (6) к заднему концу (7). Корпус (1) имеет либо вблизи переднего конца (6) воздуховпускное отверстие (10) и вблизи заднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638562
Дата охранного документа: 14.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc4e

Определение местоположения рельсовых транспортных средств

Техническое решение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики для определения местоположения рельсовых транспортных средств. В способе с помощью устройства контроля незанятости пути генерируют сигнал занятости, который указывает занятие рельсовым транспортным средством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638052
Дата охранного документа: 11.12.2017
29.12.2017
№217.015.fc53

Способ управления работой камеры сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к энергетике. Способ управления работой камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащего компрессор, две горелки, камеру сгорания, расположенную ниже по потоку за указанными горелками, турбину, два температурных датчика ниже по потоку за указанной камерой сгорания....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638245
Дата охранного документа: 12.12.2017
29.12.2017
№217.015.fcfd

Способ эксплуатации паровой турбины с двумя подводящими паропроводами

Изобретение относится к паротурбинной установке и к способу эксплуатации паровой турбины (2), причем пар подается в паровую турбину через первый клапан (3) в первом подводящем паропроводе (5) и второй клапан (4) во втором подводящем паропроводе (6), причем клапаны регулируются асимметрично по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638689
Дата охранного документа: 15.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd16

Способ колебательной сварки

Изобретение относится к области сварочного производства. Источник (13) энергии для сварки, выполненный с возможностью импульсного лазерного излучения, и элемент (10) для подвода сварочного материала, выполненный с возможностью подвода материала в виде порошка, перемещают вдоль направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638488
Дата охранного документа: 13.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd64

Конструкция с соединительным валом газовой турбины, содержащая гильзу, расположенную между соединительным валом и ротором

Раскрыты роторный узел и способ сборки роторного узла, предназначенного, как правило, для газотурбинного двигателя 10. Роторный узел 36 имеет ось 26 вращения, по меньшей мере один ротор 30, вал 24, имеющий отверстие 44, проходящее в аксиальном направлении, стяжную шпильку 38, проходящую в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638227
Дата охранного документа: 12.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe3f

Масса для пазовой заглушки, пазовая заглушка и способ изготовления пазовой заглушки

Изобретение касается массы (7) для пазовой заглушки для электрической машины, которая для приема электрической проводной системы (3) имеет, по меньшей мере, один паз (2) с пазовым отверстием (5). Масса (7) для пазовой заглушки содержит магнитный наполнитель, в частности магнитомягкий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638563
Дата охранного документа: 14.12.2017
+ добавить свой РИД