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公开(公告)号:CN1823458A
公开(公告)日:2006-08-23
申请号:CN200480020661.5
申请日:2004-07-13
Applicant: 三菱综合材料株式会社
IPC: H01T4/12
Abstract: 本发明提供一种突波吸收器,被覆有在高温区域中化学稳定性优良、且对主放电电极的附着力优良的氧化物层。本发明具有:介由放电间隙(2)而导电性覆膜(3)被分割形成的圆柱状陶瓷(4);相对配置在圆柱状陶瓷(4)的两端,与导电性覆膜(3)接触的一对主放电电极部件(5);以及将一对主放电电极部件(5)相对地配置,在内部将圆柱状陶瓷(4)与密封气体(6)一同密封的筒型陶瓷(7);至少在作为一对主放电电极部件(5)的突出支撑部(9)相对面的主放电面(9A)上,形成有通过氧化处理得到的氧化膜(9B)。
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公开(公告)号:CN100566057C
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200480020661.5
申请日:2004-07-13
Applicant: 三菱综合材料株式会社
IPC: H01T4/12
Abstract: 本发明提供一种突波吸收器,被覆有在高温区域中化学稳定性优良、且对主放电电极的附着力优良的氧化物层。本发明具有:介由放电间隙(2)而导电性覆膜(3)被分割形成的圆柱状陶瓷(4);相对配置在圆柱状陶瓷(4)的两端,与导电性覆膜(3)接触的一对主放电电极部件(5);以及将一对主放电电极部件(5)相对地配置,在内部将圆柱状陶瓷(4)与密封气体(6)一同密封的筒型陶瓷(7);至少在作为一对主放电电极部件(5)的突出支撑部(9)相对面的主放电面(9A)上,形成有通过氧化处理得到的氧化膜(9B)。
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公开(公告)号:CN101995305A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010253116.8
申请日:2010-08-11
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明提供一种温度传感器,其作为EGR气体等的温度测定用,可以进一步提高热响应性。其具备有底筒状的金属管(2)、设置于该金属管(2)的底部内面并形成有一对端子电极的热敏元件(4)及连接于一对端子电极的一对导线(5),在金属管(2)的底部形成贯穿孔(2a)并将贯穿孔(2a)设成闭塞状态而设置热敏元件(4)。由此,热敏元件(4)的一部分通过贯穿孔(2a)成为露出状态,通过能够直接与外部的排出气体等气氛气体接触,可以使热响应性提高。
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公开(公告)号:CN101995302A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010251245.3
申请日:2010-08-10
Applicant: 三菱综合材料株式会社
Abstract: 本发明提供一种温度传感器,其作为EGR气体等的温度测定用,可以进一步提高热响应性。其具备有底筒状的金属管(2)、设置于该金属管(2)的底部内面并形成有一对端子电极的热敏元件(4)及连接于一对端子电极的一对导线(5),在金属管(2)的底部内面形成沿着热敏元件(4)的外形的凹部(2a),以热敏元件(4)嵌入于该凹部(2a)的状态粘结该热敏元件(4)的底面及侧面。
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公开(公告)号:CN101995304A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010253092.6
申请日:2010-08-11
Applicant: 三菱综合材料株式会社
IPC: G01K7/22
Abstract: 本发明提供一种温度传感器,其将由模制材料引起的热容量抑制为最小的同时容易进行热膨胀系数的匹配,并且热响应性优异。其具备绝缘基板、在绝缘基板的上表面形成图案的热敏电阻薄膜、形成于该热敏电阻薄膜的一对梳型电极、一端连接于一对梳型电极且延伸至绝缘基板的上表面而形成图案的一对引出线部、形成于一对引出线部的另一端的一对电极垫部、一端接合于一对电极垫部的一对导线、及用绝缘材料密封电极垫部上的导线的接合部的保护密封部,一对电极垫部在与热敏电阻薄膜分离的位置配置成相互邻接的状态,保护密封部架设于一对电极垫部的双方而密封一对导线的接合部。
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公开(公告)号:CN101995303A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN201010251254.2
申请日:2010-08-10
Applicant: 三菱综合材料株式会社
IPC: G01K7/22
Abstract: 本发明提供一种温度传感器,其作为EGR气体等的温度测定用,可进一步提高热响应性。其具备有底筒状的金属管(2)、设置于该金属管(2)的底部内面并形成有一对端子电极的热敏元件(4)、及连接于一对端子电极的一对导线(5),在金属管(2)的底部形成贯穿孔(2a),热敏元件(4)设置成闭塞该贯穿孔(2a)的状态。由此,热敏元件(4)的至少一部分在金属管(2)的一端部成为向外部露出的状态,通过能够直接与外部的排出气体等气氛气体接触,可以使热响应性提高。
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