气体传感器的校准方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109283237B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201810774752.1

    申请日:2018-07-16

    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。

    气体传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111380940A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201911297494.3

    申请日:2019-12-17

    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,主泵单元中流通的电流的电流密度为0.05mA/mm2~0.5mA/mm2。

    气体传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105842311B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201610045868.2

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度直至高浓度范围得到被测定气体中水蒸气和二氧化碳的浓度的气体传感器。将从气体导入口(10)至第一内部空间(20)的扩散阻力设为370/cm以上1000/cm以下,主泵单元(21)将第一内部空间(20)的氧分压调整为10-12atm~10-30atm,第一测定泵单元(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生成的氢被选择性地燃烧,第二测定泵单元(47)对第二测定用内侧电极(44)的表面的氧分压进行调整,以使得由二氧化碳的分解生成的一氧化碳在第二测定用内侧电极(44)的表面全部燃烧。

    气体传感器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110274944A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910186759.6

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 在被测定气体的氧浓度较高时也能高精度地测定NOx的气体传感器。传感器元件具有:构成为包括面对供被测定气体导入的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处于两个电极之间的固体电解质的主泵单元;面对与第一内部空腔连通的第二内部空腔的测定电极,作为NOx的还原催化剂而起作用;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、外侧泵电极和处于两个电极之间的固体电解质的测定泵单元,从气体导入口至内侧泵电极的扩散阻力为200~1000cm-1,主泵单元的电阻为150Ω以下且电极间距离为0.1~0.6mm,Au-Pt合金与ZrO2的金属陶瓷亦即内侧泵电极的面积为5~20mm2。

    气体传感器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110274944B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201910186759.6

    申请日:2019-03-13

    Abstract: 在被测定气体的氧浓度较高时也能高精度地测定NOx的气体传感器。传感器元件具有:构成为包括面对供被测定气体导入的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处于两个电极之间的固体电解质的主泵单元;面对与第一内部空腔连通的第二内部空腔的测定电极,作为NOx的还原催化剂而起作用;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、外侧泵电极和处于两个电极之间的固体电解质的测定泵单元,从气体导入口至内侧泵电极的扩散阻力为200~1000cm‑1,主泵单元的电阻为150Ω以下且电极间距离为0.1~0.6mm,Au‑Pt合金与ZrO2的金属陶瓷亦即内侧泵电极的面积为5~20mm2。

    气体传感器、催化器诊断系统、及催化器诊断方法

    公开(公告)号:CN107884461B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201710820859.0

    申请日:2017-09-13

    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。

    气体传感器
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105823818B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201610044620.4

    申请日:2016-01-22

    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。

    气体传感器及利用气体传感器测定气体浓度的方法

    公开(公告)号:CN107782770A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710695224.2

    申请日:2017-08-15

    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。

    气体传感器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105842311A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610045868.2

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 本发明提供一种能够以良好的精度直至高浓度范围得到被测定气体中水蒸气和二氧化碳的浓度的气体传感器。将从气体导入口(10)至第一内部空间(20)的扩散阻力设为370/cm以上1000/cm以下,主泵单元(21)将第一内部空间(20)的氧分压调整为10-12atm~10-30atm,第一测定泵单元(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生成的氢被选择性地燃烧,第二测定泵单元(47)对第二测定用内侧电极(44)的表面的氧分压进行调整,以使得由二氧化碳的分解生成的一氧化碳在第二测定用内侧电极(44)的表面全部燃烧。

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