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公开(公告)号:CN111656177B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201980002133.3
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、筒状体、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、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,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为不存在多孔质层80的间隙区域,其抑制水沿着长度方向的毛细现象。
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公开(公告)号:CN109564184B
公开(公告)日:2021-05-14
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:CN111699382A
公开(公告)日:2020-09-22
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。
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公开(公告)号:CN109030606A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810578486.5
申请日:2018-06-07
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/417
Abstract: 本发明提供一种气体传感器元件中具备的电极的检查方法。气体传感器元件中具备的电极的检查方法包括如下工序:预先制作表示Au稠化度与规定的替代稠化度指标的关系的校准线的工序,其中,上述Au稠化度根据由以检查对象电极为对象的XPS或AES分析的结果算出的、贵金属粒子表面的Au露出的部分的面积的比率进行定义,上述规定的替代稠化度指标与Au稠化度有相关性且由利用加热器加热到规定温度的气体传感器元件以非破坏方式取得;以将作为检查对象的气体传感器元件加热到上述温度的状态取得该气体传感器元件的检查对象电极的替代稠化度指标的值作为检查值的工序;根据制作的校准线和取得的检查值来判定检查对象电极中的Au稠化度是否满足规定标准的工序。
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公开(公告)号:CN108061746A
公开(公告)日:2018-05-22
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
CPC classification number: G01N27/4067 , F01N11/00 , F01N13/008 , F01N2550/00 , F01N2560/02 , F01N2560/20 , G01N27/4071 , G01N27/4075 , Y02T10/47 , G01N27/407
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:CN105823818A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610044620.4
申请日:2016-01-22
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/407
Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度得到被测定气体中水蒸气的浓度的气体传感器。主泵单元(21)对第一内部空间(20)的氧分压进行调整,使得第一内部空间(20)中被测定气体中的水蒸气全部分解,测定泵单元(50)对第二内部空间(40)的氧分压进行调整,以使得由水蒸气的分解而生成的氢被选择性地燃烧。测定用内侧电极(51)的金属成分包含金与金之外的贵金属的合金,测定用内侧电极(51)的表面的金属成分中金的存在比例为25at%以上,基于测定用内侧电极(51)与外侧电极(23)之间流动的电流的大小,来确定水蒸气的浓度。
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公开(公告)号:CN105673164A
公开(公告)日:2016-06-15
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 , F01N11/002 , F01N3/20 , F01N9/00 , F01N2570/12 , F01N2570/14
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:CN109030606B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201810578486.5
申请日:2018-06-07
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/417
Abstract: 本发明提供一种气体传感器元件中具备的电极的检查方法。气体传感器元件中具备的电极的检查方法包括如下工序:预先制作表示Au稠化度与规定的替代稠化度指标的关系的校准线的工序,其中,上述Au稠化度根据由以检查对象电极为对象的XPS或AES分析的结果算出的、贵金属粒子表面的Au露出的部分的面积的比率进行定义,上述规定的替代稠化度指标与Au稠化度有相关性且由利用加热器加热到规定温度的气体传感器元件以非破坏方式取得;以将作为检查对象的气体传感器元件加热到上述温度的状态取得该气体传感器元件的检查对象电极的替代稠化度指标的值作为检查值的工序;根据制作的校准线和取得的检查值来判定检查对象电极中的Au稠化度是否满足规定标准的工序。
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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:CN107941885B
公开(公告)日:2021-01-15
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。
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