×
10.05.2018
218.016.39f6

Результат интеллектуальной деятельности: ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для измерения степени влажности газовой среды. Сущность изобретения заключается в том, что датчик влажности содержит подложку из диэлектрического материала с осажденными на нее пленочными электродами и диэлектрической пленкой в промежутке между ними, электроды разнесены на подложке относительно друг друга с образованием промежутка 0,1-2,0 мм и выполнены путем термического осаждения в вакууме на подложку, выполненную из керамики, слоя пленок из алюминия для каждого из электродов, пленку последующего второго слоя из металла, выбранного из группы Al, Ti, Sn для одного из электродов и последующего второго слоя из Ag для другого электрода, а также нанесения на поверхность второго слоя каждого из электродов и в промежуток между электродами на поверхность керамической подложки подвергнутой после ее нанесения совместно со всеми слоями и керамической подложкой отжигу на воздухе при температуре 400°С в течение 10 мин пленки линейно-цепочечного углерода, полученной путем осаждения в вакууме графита, испаряемого импульсным дуговым разрядом с помощью плазмы, создаваемой дуговым разрядом вне области разрядного промежутка в виде компенсированных бестоковых форсгустков углеродной плазмы плотностью 5⋅10-1⋅10 см, длительностью 200-600 мкс, частотой следования 1-5 Гц, при стимуляции углеродной плазмы инертным газом в виде потока ионов с энергией 150-2000 эВ, направленного перпендикулярно потоку углеродной плазмы.Технический результат: обеспечение возможности увеличения чувствительности, и диапазона определения влажности. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к датчикам влажности на основе электролитической ячейки, которая может быть использовано в метрологии, для измерения степени влажности газовой среды.

Влажность является одним из универсальных показателей внешних условий и признается очень важным в различных областях науки и техники.

Известен датчик влажности с использованием композита MgCr2O4-TiO2, описанный в патенте США №4080564. Устройство имеет влагочувствительный резистор, образованный из окиси металлов, нанесенных на подложку, а также гребенчатые электроды на одной ее поверхности. Удельное сопротивление чувствительного резистора уменьшается при увеличении влажности окружающей среды; при использовании нагревателя, расположенного вблизи чувствительного резистора, происходит увеличение чувствительности.

В последнее время активно ведутся исследования, направленные на развитие тонкопленочных технологий, в том числе при изготовлении датчиков влажности на металл-оксид-полупроводниковых (МОП) конденсаторах.

Большинство имеющихся в настоящее время датчиков влажности изготавливаются на основе пористой керамики ионного типа. При адсорбции воды на керамической поверхности электрические свойства этих материалов (сопротивление, емкость или электролитическая проводимость) изменяются в зависимости от типа датчика. Датчики влажности резистивного типа обычно содержат электроды из благородных металлов (Au, Ag, Pt). При этом на стеклянную или кремниевую поверхность наносят электролитические проводящие полимеры химическим осаждением из паровой фазы (CVD) или вакуумным осаждением из паровой фазы (PVD).

Типичная конфигурация емкостного датчика влажности представляет структуру с двумя гребенчатыми электродами, а диэлектрическая полимерная пленка наносится между ними. Некоторые емкостные датчики относительной влажности разработаны на основе игольчатых электродов из золота, платины или серебра, нанесенных на основу тонких пленок органического полимера или пористой керамики, такие как оксид алюминия, перовскитов и пористого кремния [Gong, M.-S.; Joo, S.-W.; Choi, B.-K. Humidity-Sensitive Properties of a Cross-Linked Polyelectrolyte Prepared from Mutually Reactive Copolymers. J. Mater. Chem. 2002, 12, 902-906].

Резистивные датчики влажности регистрируют изменение электрического сопротивления гигроскопической среды. Как правило, изменение сопротивления с изменением влажности подчиняется экспоненциальной зависимости, варьируясь в пределах 1 кОм до 100 МОм. При адсорбции паров воды ее молекулы диссоциируют в ионные функциональные гидроксильные группы, и это приводит к увеличению электропроводности пленок. Кроме того, время реакции резистивных датчиков находится в диапазоне от 10 до 30 с при изменении уровня влажности до 63 [Sakai, Y.; Sadaoka, Y.; Matsuguchi, M. Humidity Sensors Based on Polymer Thin Films. Sens. Actuators В Chem. 1996, 35, 85-90].

Известен датчик для измерения влажности, состоящий из диэлектрической подложки с нанесенным на нее влагочувствительным покрытием и электродов. Влагочувствительное покрытие выполнено из сульфополистирола, а подложка из керамической пленки. Выходной характеристикой такого датчика является зависимость электропроводности от изменения влажности окружающей среды (авторское свидетельство СССР №258666).

Известен углеродный наноматериал, содержащий металл, полученный в соответствии со способом, включающим осаждение в вакууме на подложку из диэлектрического материала испаряемого в вакууме серебра и последующее осаждение на поверхность серебра линейно-цепочечного углерода с помощью плазмы испаряемого в вакууме углеродного материала, в качестве которого используют графит. Испарение графита осуществляют импульсным дуговым разрядом, а плазму для осаждения углеродного материала создают вне области разрядного промежутка дугового разряда в виде компенсированных бестоковых форсгустков углеродной плазмы плотностью 5⋅1012-1⋅1013 см-3, длительностью 200-600 мкс, частотой следования 1-5 Гц, при этом в процессе осаждения углеродного материала проводят стимуляцию углеродной плазмы инертным газом в виде потока ионов с энергией 150-2000 эВ, который направляют перпендикулярно потоку углеродной плазмы, после чего подложку с осажденными на ней серебром и углеродным материалом извлекают из вакуумной камеры и отжигают на воздухе при температуре 400°С в течение 10 мин. Изготовленный таким способом материал обладает проводимостью (см. патент RU №2360036). Использование этого материала для изготовления электродов, в том числе в датчиках влажности, неизвестно.

Известен датчик (патент RU 2161794, МПК 7 G01N 27/12, G01N 25/56), состоящий из основания, выполненного в виде поликристаллической пленки селенида цинка, легированного арсенидом галлия, металлических электродов и непроводящей подложки. Принцип работы датчика основан на изменении электропроводности полупроводниковой пленки при адсорбции паров воды, которая сопровождается образованием свободных носителей заряда в результате диссоциации молекул воды. Работа датчика осуществляется следующим образом. Датчик помещают в исследуемую среду. При адсорбции паров воды происходит изменение концентрации свободных носителей зарядов в пленке, а вследствие этого изменяется ее электропроводность. По величине изменения с помощью градуировочных кривых с использованием эталона можно определить содержание влаги в исследуемой среде. Из анализа градуировочных кривых, полученных с помощью устройства датчика, следует, что датчик позволяет определять содержание паров воды (в газовых средах) с высокой чувствительностью..

Недостатками вышеперечисленных датчиков является недостаточная чувствительность, наличие внешнего источника питания для измерения электропроводности, низкая стабильность, а также повышенная инерционность за счет процесса диффузии воды в пленку, что влияет на быстродействие датчика.

Наиболее близким техническим решением является датчик влажности, описанный в «Humidity response properties of a potentiometric sensor using LaF3 thin film as the solid electrolyte Guoliang Sun, Hairong Wang, Zhuangde Jiang. Rev. Sci. Instrum. 82, 083901 (2011); http://dx.doi.org.sci-hub.cc/10.1063/1.3617471». Датчик влажности потенциометрического типа состоит из подложки из n-Si/SiO2 (400 нм), на которую нанесена пленка электронно-лучевым испарением и высокочастотного магнетронного распыления Sn, являющаяся одним из электродов. На эту пленку нанесена пленка фторида лантана LaF3, которая является в устройстве твердым электролитом, а напыленная на нее Pt пленка является вторым электродом. Насыщенные водные растворы с известной влажностью были использованы для тарировки датчика. Диапазон работы датчика следующий. При изменении влажности (RH), электродвижущая сила (ЭДС) датчика изменяется, при этом приращение (ЭДС) составляет 5,4 мВ на 1% RH, а максимальное значение ЭДС=191,57 мВ достигается при RH 83,6%. Далее наступает насыщение, неконтролируемое датчиком. Таким образом, датчик не обладает высокой чувствительностью и достаточно широким диапазоном определения влажности.

Заявляемое изобретение решает задачу создания конструкции датчика влажности с более высокой чувствительностью и увеличенным диапазоном определения влажности.

Техническим результатом заявляемого устройства является увеличение чувствительности и диапазона определения влажности.

Технический результат достигается тем, что в датчике влажности, содержащем подложку из диэлектрического материала с осажденными на нее пленочными электродами и диэлектрической пленкой в промежутке между ними, в соответствии с изобретением электроды разнесены на подложке относительно друг друга с образованием промежутка 0,1-2,0 мм и выполнены путем термического осаждения в вакууме на керамическую подложку первого слоя пленки из алюминия, последующего второго слоя пленки из металла, выбранного из группы Ti, Sn для одного из электродов и из Ag для другого электрода, а также путем нанесения на поверхность второго слоя каждого из электродов и в промежуток между электродами на поверхность керамической подложки пленки линейно-цепочечного углерода, полученной путем осаждения в вакууме графита, испаряемого импульсным дуговым разрядом с помощью плазмы, создаваемой дуговым разрядом вне области разрядного промежутка в виде компенсированных бестоковых форсгустков углеродной плазмы плотностью 5⋅1012-1⋅1013 см-3, длительностью 200-600 мкс, частотой следования 1-5 Гц, при стимуляции углеродной плазмы инертным газом в виде потока ионов с энергией 150-2000 эВ, направленного перпендикулярно потоку углеродной плазмы и подвергнутой после нанесения совместно со всеми слоями и керамической подложкой отжигу на воздухе при температуре 400°С в течение 10 мин. При этом на поверхность датчика со стороны электродов может быть нанесена пленка хлористого натрия (NaCl).

Нафиг. 1 представлено заявляемое устройство, где 1 - диэлектрическая подложка из керамики, 2 - нанесенные путем термического осаждения на подложку в вакууме пленки из алюминия для каждого из электродов, 3 - нанесенная путем термического осаждения в вакууме на пленку из алюминия пленка из олова, или титана для одного электрода, 4 нанесенная путем термического осаждения в вакууме на пленку из алюминия пленка из серебра для второго электрода, 5 - пленка линейно-цепочечного углерода, полученная с помощью испарения углеродного материала, в качестве которого используют графит, импульсным дуговым разрядом в вакууме, причем, осаждение углеродного материала производят с помощью плазмы, созданной вне области разрядного промежутка дугового разряда в виде компенсированных бестоковых форсгустков углеродной плазмы плотностью 5⋅1012-1⋅1013 см-3, длительностью 200-600 мкс, частотой следования 1-5 Гц, при этом в процессе осаждения углеродного материала проводят ионную стимуляцию углеродной плазмы инертным газом в виде потока ионов с энергией 150-2000 эВ, который направляют перпендикулярно потоку углеродной плазмы с образованием линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ). После последующего отжига вышеупомянутых слоев в азотной среде при температуре 350-450°С в течение 10-20 мин происходит образование электродов из металлоуглеродных материалов, а в промежутке между электродами - непроводящая пленка из линейно-цепочечного углерода. Подробно получение линейно-цепочечного углерода описано в патенте RU №2360036. На поверхность датчика со стороны электродов может быть нанесена пленка хлористого натрия (NaCl), увеличивающая адсорбцию воды.

Заявляемое устройство работает следующим образом. При помещении его во влажную среду происходит конденсация паров воды на поверхности электродов и в межэлектродном пространстве на пленке из линейно-цепочечного углерода. При этом в соответствии со структурой пленки, в межцепочечное пространство линейно-цепочечного углерода не происходит интеркаляция (внедрение) молекул воды ввиду больших размеров молекулы воды по сравнению с межцепочечным пространством ЛЦУ [Кочаков В.Д., Новиков Н.Д. Интеркалирование серебра в пленку линейно-цепочечного углерода // Вестник Чувашского университета. – 2007. - №2], что позволяет сделать вывод о том, что пленка не гигроскопична. Между электродами, имеющими различные по величине и знаку электрохимические потенциалы, возникает электродвижущая сила, величина которой зависит, в том числе, и от влажности среды.

Исследования рентгеновских фотоэлектронных спектров электродов заявляемого устройства показали более высокую интенсивность фотоэлектронных линий материала электродов заявляемого устройства по сравнению с интенсивностью фотоэлектронных линий отдельных материалов, из которых эти электроды изготовлены. Электроды заявляемого устройства имеют более высокую плотность занятых электронных состояний именно в поверхностном слое, что положительно отражается на разности потенциалов между электродами и позволяет не использовать в устройстве дополнительный источник напряжения.

На фиг. 2-10 представлены графики, демонстрирующие работу и преимущества заявленного устройства.

На фиг. 1 представлена структура датчика влажности с металлоуглеродными электродами.

Фиг. 2 демонстрирует зависимость генерируемого ЭДС при разных уровнях влажности для датчика влажности, выбранного в качестве прототипа.

На фиг. 3-5 изображены график зависимости ЭДС (в милливольтах) от относительной влажности (%RH) при комнатной температуре в случае выбора различных электродов.

На фиг. 3 - график зависимости ЭДС (в милливольтах) от относительной влажности (%RH) при комнатной температуре в случае выбора в качестве верхних пленок электродов Ag-ЛЦУ и Sn-ЛЦУ;

На фиг. 4 - графическое представление в координатах ЭДС (в милливольтах) от относительной влажности (%RH) при комнатной температуре в случае выбора в качестве материала электродов Ag-ЛЦУ и Ti-ЛЦУ.

На фиг. 5 - графическое представление в координатах ЭДС (в милливольтах) от относительной влажности (%RH) при комнатной температуре в случае выбора в качестве верхних пленок электродов Ag-ЛЦУ и Sn-ЛЦУ с нанесением соли NaCl.

На фиг. 6 - РФЭ-спектр электрода, содержащего пленку Ti-ЛЦУ, до и после отжига.

На фиг. 7 - РФЭ-спектр электрода, содержащего пленку Sn-ЛЦУ, до и после отжига.

На фиг. 8 - РФЭ-спектр электрода, содержащего пленку Ag-ЛЦУ, после отжига

Представленные спектры свидетельствует об образовании при отжиге новых металлоуглеродных соединений с новыми физико-химическими свойствами. [Николичев Д.Е., Боряков А.В., Суродин С.И. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ ГЕТЕРОНАНОСИСТЕМ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ: Учебное пособие. - Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2014. - 73 с., илл. - 48, табл. - 2, библ. - 30].

Фиг. 9 демонстрирует чувствительность датчика в случае, когда пленка линейно-цепочечного углерода (ЛЦУ) не используется.

Фиг. 10 - кратное увеличение чувствительности датчика влажности в случае не применения пленки ЛЦУ. Таким образом, использование заявляемого датчика позволит измерять влажность с большей достоверностью.


ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 69.
20.05.2019
№219.017.5cb0

Водорастворимый ингибитор коррозии металлов

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии в нейтральных водных средах и может быть использовано для защиты от коррозионного разрушения кузова автомобиля и его днища. Водорастворимый ингибитор коррозии металлов включает триполифосфат натрия и боратсодержащее соединение, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687860
Дата охранного документа: 17.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e73

Резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к производству резиновых смесей для нефтенабухающих уплотнительных элементов, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. Резиновая смесь для нефтенабухающих уплотнительных элементов содержит бутадиен-нитрильный каучук с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688512
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5f31

Резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к производству эластомерных материалов уплотнительного назначения, и может быть использовано для внутреннего слоя уплотнительных элементов в составе водонефтенабухающих пакеров, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688521
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.6322

Теплоизоляционная смесь для утепления прибылей отливок

Изобретение относится к области литейного производства. Теплоизоляционная смесь для утепления прибылей отливок содержит, мас.%: алюмохромфосфатное связующее 6-10, трепел 6-10, эковату 4-8, кварцевый песок 50-56 и борат гексаметилентетрамина 20-30. Обеспечивается улучшение физико-механических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688351
Дата охранного документа: 21.05.2019
29.05.2019
№219.017.634e

Смазочно-охлаждающая жидкость

Изобретение относится к смазочно-охлаждающим жидкостям, обеспечивающим технологические процессы лезвийной и абразивной обработки черных металлов в машиностроении. Смазочно-охлаждающая жидкость содержит алкилполиоксиэтиленфосфат, этиленгликольборат, глицероборат и воду. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688218
Дата охранного документа: 21.05.2019
14.06.2019
№219.017.82f1

Способ прогнозирования характера клинического течения постинфекционного гломерулонефрита

Изобретение относится к медицине, а именно к нефрологии, и предназначено для прогнозирования характера клинического течения постинфекционного гломерулонефрита. Способ включает иммуноферментный анализ биосубстрата на содержание цитокинов - интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и рецепторного антагониста ИЛ-1β...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691402
Дата охранного документа: 13.06.2019
12.08.2019
№219.017.be90

Присадка для формовочных смесей

Изобретение относится к литейному производству, а именно к защитной присадке для формовочных смесей, используемых при фасонном литье магниевых сплавов в песчаные формы. Присадка включает, мас. %: борат гексаметилентетрамина 10-14, тетрафторборат калия 8-12, серу 4-8 и мочевину остальное....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696803
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.08.2019
№219.017.bf28

Способ приготовления жидкостекольного связующего для получения формовочных и стержневых смесей

Изобретение относится к литейному производству. Связующее самоотвердеющих смесей содержит (мас.%): жидкое стекло (60-72), 5%-ный водный раствор этиленгликольбората (25-35), поверхностно-активное вещество (3-5). Предварительно готовят водный раствор этиленгликольбората, для чего используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696590
Дата охранного документа: 06.08.2019
08.09.2019
№219.017.c946

Резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для внешнего слоя уплотнительных элементов в составе водонабухающих пакеров, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. Резиновая смесь содержит бутадиен-нитрильный каучук с содержанием нитрила акриловой кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699643
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf30

Резиновая смесь

Изобретение относится к резиновой промышленности и может быть использовано для внутреннего слоя уплотнительных элементов в составе водонабухающих пакеров, применяемых в нефтегазодобывающей промышленности. Резиновая смесь содержит компоненты при следующем соотношении, мас.ч.: бутадиен-нитрильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700604
Дата охранного документа: 18.09.2019
Показаны записи 1-5 из 5.
27.11.2013
№216.012.857c

Способ получения металлсодержащего углеродного наноматериала

Изобретение относится к способу получения пленочного металлсодержащего углеродного наноматериала, который может быть использован в различных элементах электроники, в частности при разработке фоторезисторов, фотоприемников, фотодиодов и элементов фотовольтаики. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499850
Дата охранного документа: 27.11.2013
25.08.2017
№217.015.bfb8

Способ нанесения износостойкого покрытия

Изобретение относится к ионно-плазменному способу нанесения износостойких покрытий на поверхности изделий из металлов и других материалов. Способ нанесения износостойкого покрытия на основе нитрида углерода на изделие включает ионно-плазменную очистку и нагрев поверхности изделия до 200-450°C,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617189
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c908

Газосодержащее контрастное средство для ультразвуковой диагностики

Изобретение относится к области медицины, фармацевтической промышленности и касается газосодержащих контрастных средств для ультразвуковой диагностики. Газосодержащее контрастное средство для ультразвуковой диагностики представляет дозированную препаративную форму, содержащую микрочастицы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619353
Дата охранного документа: 15.05.2017
23.08.2019
№219.017.c236

Способ нанесения покрытия на устройства и инструменты для остеосинтеза, ортопедические имплантаты из металла

Изобретение относится к области медицины, а именно к способу нанесения антиадгезивного, биосовместимого бактерицидного покрытия на устройства и инструменты для остеосинтеза, ортопедические имплантаты из металла, в том числе из титана и нержавеющей стали, включающему осаждение в герметичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697855
Дата охранного документа: 21.08.2019
06.06.2023
№223.018.7830

Способ наложения гастроэнтероанастомоза при лапароскопическом гастрошунтировании у пациентов с морбидным ожирением

Изобретение относится к области медицины, а именно к бариатрической хирургии. Выполняют калибровку ширины гастроэнтероанастомоза на зонде. После формирования малого желудка петлю тонкой кишки впередиободочно подводят к малому желудку. Формируют при помощи линейного эндоскопического сшивающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739467
Дата охранного документа: 24.12.2020
+ добавить свой РИД