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公开(公告)号:CN120028410A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411482824.7
申请日:2024-10-23
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/409
Abstract: 本发明提供传感器元件及气体传感器,其抑制特定气体的浓度的检测精度降低。传感器元件(101)具备:元件主体(102),其具有氧离子传导性的固体电解质层;测定电极(44),其配设于元件主体(102)的内部;以及导通部(74),其是内侧引线部(77)、侧面引线部(78)、连接器电极(75a)按该顺序依次与测定电极(44)连接而成的。内侧引线部(77)具有:成为从元件主体(102)的内部朝向第三面(102c)的出口部分的引出部(77e)。与引出部(77e)连接的侧面引线部(78)具有气体透过性。关于引出部(77e)的外周,由具有气体透过性的侧面引线部(78)覆盖的部分的第一外周长度亦即外周长度小于1.30mm。
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公开(公告)号:CN108061746B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN201711060514.6
申请日:2017-10-31
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407 , F01N11/00
Abstract: 本发明提供一种气体传感器的输出劣化抑制方法,不会产生不可使用时间、能够抑制因物质吸附于电极而引起的气体传感器的测定精度劣化。在气体传感器起动时,通过设置于传感器元件的加热器将传感器元件在比预先规定的驱动温度高的温度下加热规定时间,之后,使传感器元件的温度降低至驱动温度,所述气体传感器包括:传感器元件,该传感器元件包含氧离子传导性固体电解质;至少一个电极,该至少一个电极设置于传感器元件、并与被测定气体相接触;以及控制机构,该控制机构对气体传感器进行控制。
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公开(公告)号:CN105673164B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201510850099.9
申请日:2015-11-27
Applicant: 日本碍子株式会社
CPC classification number: G01M15/102 , F01N3/103 , F01N3/106 , F01N11/00 , F01N2550/02 , F01N2560/023 , F01N2560/06 , F01N2900/1402 , F01N2900/1404 , F01N2900/1621 , F02D41/0235 , F02D41/1446 , F02D41/1459 , Y02T10/47
Abstract: 本发明的目的在于提供一种能够以良好的精度进行氧化催化剂的劣化判断的方法。一种用于对设置在内燃机的排气路径上,并对包含排气中的HC及CO中的至少一者的对象气体进行氧化或吸附的催化剂的劣化程度进行判断的系统,其具备:温度传感器,其用于在排气路径的催化剂的上游侧测量排气的温度;气体传感器,其用于在排气路径的下游侧检测对象气体,并输出与浓度相对应的输出值;及控制单元,其用于判断催化剂的劣化,根据催化剂的温度记录着用于催化剂的劣化判断的阈值的阈值数据在被预先确定之后,保存在规定的存储部中,控制单元至少基于气体传感器中的输出值、根据温度传感器中的测量值而确定的催化剂的温度、以及阈值数据所记述的该催化剂的温度下的阈值,对催化剂中的劣化程度进行判断。
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公开(公告)号:CN109564184A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201780046202.1
申请日:2017-08-08
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/409
Abstract: 本发明实现一种混合电位型气体传感器,其能够在不使构成复杂化的基础上,恰当地排除氧的影响,高精度地得到被检气体成分的浓度。在传感器元件中设置:检测单元,其通过包含检测电极和基准电极而构成;氧泵单元,其通过对内侧泵电极和外侧泵电极之间外加规定的电压而将存在于内部空腔的氧汲出,其中所述内侧泵电极面向内部空腔而形成,所述外侧泵电极形成于传感器元件外表面;以及加热器,其能够对两者进行加热,利用加热器,将检测单元加热至400℃以上600℃以下的第一加热温度,且将氧泵单元加热至580℃以上850℃以下的温度范围内的温度亦即第二加热温度,其中所述温度范围是根据气体导入部赋予给被测定气体的扩散阻力而被确定的温度范围,在上述这样的状态下,基于检测单元中产生的传感器输出和氧泵单元中的泵电流,来确定被测定气体中的测定对象气体成分的浓度。
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公开(公告)号:CN107884461A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710820859.0
申请日:2017-09-13
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/417 , F01N11/00
CPC classification number: F01N11/002 , B01D53/944 , B01D53/9495 , F01N3/103 , F01N13/008 , F01N2370/02 , F01N2550/02 , F01N2560/023 , F01N2560/026 , F01N2560/20 , F01N2570/10 , F01N2570/12 , G01N27/4065 , G01N27/4067 , G01N27/4071 , G01N27/4075 , G01N27/41 , G01N27/419 , Y02T10/47 , G01N27/4162 , F01N11/00 , F01N2560/022 , G01N27/417
Abstract: 本发明提供气体传感器、催化器诊断系统、及催化器诊断方法,与以往的多气体传感器相比具有简单的构成、且能够很好地用于诊断催化器的状态。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,使外侧泵电极不产生针对烃气及一氧化碳的催化活性,由此,传感器元件还具有HC传感器部,该HC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,气体传感器能够根据传感器元件的温度而选择性地执行HC模式和NOx模式,HC模式为在将传感器元件加热到400℃~650℃时基于在外侧泵电极与基准电极之间产生的电位差来确定被测定气体中的HC浓度,NOx模式为基于泵电流来确定被测定气体中的NOx浓度。
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公开(公告)号:CN105673165A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201510850112.0
申请日:2015-11-27
Applicant: 日本碍子株式会社
CPC classification number: F01N11/002 , F01N3/103 , F01N3/106 , F01N11/00 , F01N2550/02 , F01N2560/023 , F01N2560/06 , F01N2900/1402 , F01N2900/1404 , F01N2900/1621 , F02D41/025 , F02D41/0295 , F02D41/1441 , F02D41/1459 , F02D41/22 , Y02T10/26 , Y02T10/47 , F01N3/20 , F01N2570/12 , F01N2570/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种能够高精度地对氧化催化剂的劣化程度进行判断的方法。所述方法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,有意地生成包含浓度比内燃机处于稳定运转状态时的对象气体的浓度更高的对象气体的判断用气体气氛,并导入至催化剂中,通过将此时在排气路径的催化剂的下游侧所检测的对象气体的浓度、和与判断用气体气氛被导入的时点的催化剂的温度相对应的阈值进行比较,判断催化剂中是否发生了超过了容许程度的劣化。
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