-
公开(公告)号:CN105673166A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510850113.5
申请日:2015-11-27
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: F01N11/00
Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度对氧化催化剂的劣化程度进行判断的方法。该方法用于对催化剂的劣化程度进行判断,该催化剂设置在内燃机的排气路径中,且对包含来自于内燃机的排气中所含的烃气体及一氧化碳气体的至少一者的对象气体进行氧化或吸附,在内燃机处于稳定运转状态下的任意的时点上,通过将在排气路径的催化剂的下游侧检测的对象气体的浓度、和与该时点上催化剂的温度相对应的对象气体的浓度的阈值进行比较,判断所述催化剂中是否发生了超过容许程度的劣化,其中,所述阈值是与表示所述时点上同所述催化剂的温度对应的催化剂中氧化或吸附的程度的指标值的容许范围相对应并预先确定的。
-
公开(公告)号:CN111699382B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201980002141.8
申请日:2019-01-22
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/409
Abstract: 传感器元件20具备:元件主体60、检测部、上侧连接器电极71、将配设有上侧连接器电极71的第一面60a中的至少前端侧包覆且气孔率为10%以上的多孔质层80、以及第一水侵入抑制部91。第一水侵入抑制部91按照沿着元件主体60的长度方向将多孔质层80分割或位于比多孔质层80更靠后端侧的位置的方式配设于第一面60a,并且位于比上侧连接器电极71更靠前端侧的位置,其长度方向上的长度L为0.5mm以上。第一水侵入抑制部91至少具有:将第一面60a包覆且气孔率小于10%的第一致密层92和与第一致密层92邻接且不存在多孔质层80的第一间隙区域93中的第一致密层92,抑制水沿着长度方向的毛细现象。
-
公开(公告)号:CN110274945B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201910186760.9
申请日:2019-03-13
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407
Abstract: 在高NOx浓度范围内也能高精度地测定NOx的气体传感器。传感器元件具有:从外部导入被测定气体的第一内部空腔;与第一内部空腔连通的第二内部空腔;构成为包括设置为面对第一内部空腔的内侧泵电极、设于元件表面的外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质的主泵单元;设为面对第二内部空腔并作为针对NOx的还原催化剂而起作用的测定电极;被从外部导入有大气的大气导入层覆盖的基准电极;和构成为包括测定电极、外侧泵电极和存在于两个电极之间的固体电解质的测定泵单元,内侧泵电极是含有0.6~1.4wt%的Au的Au‑Pt合金与ZrO2的金属陶瓷电极,设为5~30μm的厚度、5~40%的气孔率和5~20mm2的面积。
-
公开(公告)号:CN111699383B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201980002142.2
申请日:2019-01-22
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/409
Abstract: 气体传感器10具备:传感器元件20、压粉体45a、45b、以及绝缘子44a~44c。传感器元件20具备:元件主体60、上侧连接器电极71、多孔质层80、以及第一水侵入抑制部91。第一水侵入抑制部91按照沿着元件主体60的长度方向将多孔质层80分割或位于比多孔质层80更靠后端侧的位置的方式配设于第一面60a,并且位于比上侧连接器电极71更靠前端侧的位置,其前后方向上的存在范围和绝缘子44b的内周面44b1的前后方向上的存在范围的连续重复部分的长度、亦即重复距离W为0.5mm以上。第一水侵入抑制部91至少具有:气孔率小于10%的第一致密层92和不存在多孔质层80的第一间隙区域93中的第一致密层92,抑制水沿着长度方向的毛细现象。
-
公开(公告)号:CN107782770B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201710695224.2
申请日:2017-08-15
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供一种气体传感器及利用气体传感器测定气体浓度的方法,所述气体传感器的传感器元件中的电极中毒得到抑制。该传感器元件包括:在前端部具有开口端并在长度方向上延伸的被测定气体导入空间、包含贵金属与氧离子传导性固体电解质的金属陶瓷并在被测定气体导入空间内设置于与开口端相反一侧的检测电极、包含Pt与氧离子传导性固体电解质的金属陶瓷的基准电极、以及对传感器元件进行加热的加热器;通过加热器进行加热,使得在开口端与检测电极之间存在温度比检测电极高且比预先确定或推定的中毒物质的熔点高的高温处,且温度在该高温处至检测电极之间降低,在该状态下,基于检测电极与基准电极之间的电位差,求出规定气体成分的浓度。
-
公开(公告)号:CN111699383A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201980002142.2
申请日:2019-01-22
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/409
Abstract: 气体传感器10具备:传感器元件20、压粉体45a、45b、以及绝缘子44a~44c。传感器元件20具备:元件主体60、上侧连接器电极71、多孔质层80、以及第一水侵入抑制部91。第一水侵入抑制部91按照沿着元件主体60的长度方向将多孔质层80分割或位于比多孔质层80更靠后端侧的位置的方式配设于第一面60a,并且位于比上侧连接器电极71更靠前端侧的位置,其前后方向上的存在范围和绝缘子44b的内周面44b1的前后方向上的存在范围的连续重复部分的长度、亦即重复距离W为0.5mm以上。第一水侵入抑制部91至少具有:气孔率小于10%的第一致密层92和不存在多孔质层80的第一间隙区域93中的第一致密层92,抑制水沿着长度方向的毛细现象。
-
公开(公告)号:CN105673166B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201510850113.5
申请日:2015-11-27
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: F01N11/00
Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度对氧化催化剂的劣化程度进行判断的方法。该方法用于对催化剂的劣化程度进行判断,该催化剂设置在内燃机的排气路径中,且对包含来自于内燃机的排气中所含的烃气体及一氧化碳气体的至少一者的对象气体进行氧化或吸附,在内燃机处于稳定运转状态下的任意的时点上,通过将在排气路径的催化剂的下游侧检测的对象气体的浓度、和与该时点上催化剂的温度相对应的对象气体的浓度的阈值进行比较,判断所述催化剂中是否发生了超过容许程度的劣化,其中,所述阈值是与表示所述时点上同所述催化剂的温度对应的催化剂中氧化或吸附的程度的指标值的容许范围相对应并预先确定的。
-
公开(公告)号:CN109283237A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810774752.1
申请日:2018-07-16
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416
CPC classification number: G01N27/4071 , G01N27/301 , G01N27/4067 , G01N27/4076 , G01N27/4077 , G01N27/4175 , G01N27/4163
Abstract: 本发明提供一种气体传感器的校准方法,即使持续使用也可以抑制测定精度劣化。在混合电位型的气体传感器中,包括氧离子传导性固体电解质的气体传感器元件具备:检测电极,Au以规定的稠化度在贵金属粒子表面稠化,检测被测定气体中的规定的测定对象气体成分;配置在大气中的参比电极;和加热所述传感器的加热器;气体传感器构成为可以基于将传感器元件用加热器加热至规定的传感器驱动温度的状态下的传感器输出和测定对象气体成分的浓度之间成立的灵敏度特性求出测定对象气体成分的浓度的情况下,在将传感器元件用加热器加热的状态下进行规定的测定而以非破坏方式取得规定的替代稠化度指标的值,基于该值将灵敏度特性校准为与稠化度相对应的灵敏度特性。
-
公开(公告)号:CN107941885A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710887989.6
申请日:2017-09-27
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416
Abstract: 本发明提供一种气体传感器,与以往的多气体传感器相比具有简单的构成、且能够同时测定NOx和NH3。基于在NOx测定电极与外侧泵电极之间流通的泵电流来确定被测定气体中的NOx浓度的气体传感器中,通过使外侧泵电极不产生针对NH3的催化活性,可以使传感器元件还具有NH3传感器部,该NH3传感器部包括由外侧泵电极、基准电极、以及两个电极之间的固体电解质构成的混合电位单元,在将传感器元件加热到400℃~600℃时,能够同时并行或选择性地执行基于在外侧泵电极与基准电极之间产生的电位差的NH3浓度的确定和基于泵电流和NH3浓度的NOx浓度的确定。
-
公开(公告)号:CN111380940B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201911297494.3
申请日:2019-12-17
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/419
Abstract: 本发明提供一种比以往更稳定地获得优异的动作特性的气体传感器。传感器元件具有:主泵单元,其构成为包括内侧泵电极、外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质;辅助泵单元,其构成为包括辅助泵电极、外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质;以及测定泵单元,其构成为包括测定电极、外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质,内侧泵电极的气孔率P1为10~25%,辅助泵电极的气孔率P2为30~50%,两个电极的厚度比为1.0~4.0,在被测定气体的氧浓度为20.5%时,主泵单元中2流通的电流的电流密度为0.05mA/mm~0.5mA/mm2。
-
-
-
-
-
-
-
-
-