摘要:
The present invention relates to not only further increasing the adhesion between an oxygen ion conducting solid electrolyte and an oxide electrode, but to also improving the sensitivity of a sensor. The present invention relates to a method for manufacturing a NOx gas sensor, and to a NOx gas sensor manufactured using same, wherein the method comprises the steps of: preparing an oxygen ion conductive green sheet; preparing a paste which consists of a solvent, first powders made of metal oxide, second powders made of polymer, and a binder; coating the green sheet with the paste; sintering the green sheet to allow the green sheet to form an oxygen ion conducting solid electrolyte; and sintering the paste to allow the paste to form a metal oxide electrode which contacts the solid electrolyte.
摘要:
Sensorelement (112) zum Nachweis einer Gaskomponente in einem Gasgemisch umfasst eine erste Zelle (120) und eine zweite Zelle (156). Die erste Zelle (120) umfasst eine erste Elektrode (130), eine zweite Elektrode (142) und einen die erste Elektrode (130) und die zweite Elektrode (142) verbindenden ersten Festelektrolyten (132). Die zweite Zelle (156) umfasst eine dritte Elektrode (158), eine vierte Elektrode (162) und einen die dritte Elektrode (158) und die vierte Elektrode (162) verbindenden zweiten Festelektrolyten (170). Die zweite Elektrode (142) ist in einem ersten Elektrodenhohlraum (148) angeordnet, und die vierte Elektrode (162) ist in einem zweiten Elektrodenhohlraum (166) angeordnet. Der erste Elektrodenhohlraum (148) ist mit Gas aus dem Messgasraum (118) beaufschlagbar, und der zweite Elektrodenhohlraum (166) ist mit Gas aus dem ersten Elektrodenhohlraum (148) beaufschlagbar. Der erste Festelektrolyt (132) und der zweite Festelektrolyt (170) weisen jeweils ein Festelektrolytmaterial auf, wobei das Festelektrolytmaterial in ein Trägerelement (140) eingebettet ist, welches eine geringere ionische Leitfähigkeit aufweist als das Festelektrolytmaterial.
摘要:
Ein Verfahren zum Betreiben einer Lambdasonde zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten im Abgas von Brennkraftmaschinen ist gekennzeichnet durch folgende Schritte: Bestimmen des Innenwiderstandes; Vergleichen des Innenwiderstandes mit einer vorgebbaren Widerstandsschwelle; Zuschalten einer Pumpspannung bei Überschreiten der Widerstandsschwelle.
摘要:
The present invention provides a nitrogen-oxide gas sensor that is able to measure nitric oxide and nitrogen dioxide at the same time and ensure measurement accuracy and long stability. The invention provides a nitrogen-oxide gas sensor that includes: a primary oxide ion conductive solid electrolyte; a primary film that contacts the solid electrolyte and is made of a metal oxide; a secondary film that contacts the solid electrolyte and is made of a metal oxide; a power source that applies electric power to the primary and secondary films by electrically connecting a primary node to the primary film and a secondary node to the secondary film; a measurement unit that measures the electric potential difference between the primary and secondary nodes; and a temperature control unit that maintains the temperature of at least one of the primary and secondary films constantly.
摘要:
본 발명은 이산화탄소 측정장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게 본 발명은 가열수단 일측에 기준전극 신호 전달 패턴이 형성되어 가열수단과 이산화탄소센서가 접촉된 부분 외측에 이산화탄소 농도 측정을 위해 연결되는 기전력 리드선이 연결됨으로써 틈이 발생되지 않으며, 밀봉재가 상기 기준전극으로 확산되어 기전력에 영향을 주는 것을 방지하여 내구성을 높일 수 있으며 이산화탄소 농도 측정의 정확도 및 신뢰성을 높일 수 있는 이산화탄소 측정장치에 관한 것이다. 본 발명의 이산화탄소 측정장치(1000)는 고체전해질(110), 상기 고체전해질(110)의 일측면 또는 양측면에 형성되는 기준전극(120) 및 감지전극(130)을 포함하는 이산화탄소센서(100); 일측에 발열부(220)가 형성된 세라믹 기판(210)을 포함하는 가열수단(200); 및 상기 기준전극(120)과 상기 감지전극(130)에 연장되는 기전력 리드선(300); 을 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 이산화탄소 측정장치는 기준전극 신호 전달 패턴이 형성된 가열수단이 이용됨으로써 리드선이 이산화탄소센서와 가열수단의 접촉부위 외측에 형성되어 상기 이산화탄소센서와 가열수단이 더욱 효율적으로 접합되며, 밀봉재가 상기 기준전극으로 확산되는 것을 방지할 수 있는 확산 방지층이 형성되어 이산화탄소 농도 측정의 신뢰성을 더욱 높일 수 있는 장점이 있다. 또한, 본 발명의 이산화탄소 측정장치는 발열 패턴을 보호하는 발열 패턴 보호층이 형성된 가열수단을 이용함으로써 고온 구동에 따른 발열 패턴의 형상이 변화하는 것을 방지하고, 외부 환경으로부터의 영향을 최소화하여 일정한 구동 온도를 제공함으로써 안정적으로 이산화탄소의 농도를 측정할 수 있는 장점이 있다. 아울러, 본 발명의 이산화탄소 측정장치는 제작의 재현성이 우수하고 대량생산이 용이하여 생산성을 높일 수 있으며 내구성을 높일 수 있는 장점이 있다.
摘要:
Es wird ein Material einer elektrisch leitfähigen, als Cermet ausgeführten Schicht für elektrochemische Gassensoren beschrieben, das einen metallischen und einen keramischen Anteil umfasst. Es ist vorgesehen, dass das Material ein Sinterhilfsmittel und/oder der metallische Anteil eine Metalllegierung enthält.
摘要:
본 발명은 일산화질소와 이산화질소를 동시에 측정하고, 측정정밀도 및 장기 안정성을 확보할 수 있는 질소산화물 가스센서를 제공하기 위한 것이다. 이를 위하여, 산소이온 전도성 고체전해질; 상기 고체전해질과 접하고 p형 반도체 금속산화물로 구비된 제 1막; 상기 고체전해질과 접하고 p형 반도체 금속산화물로 구비된 제2막; 상기 제1 막 및 제2막 중 적어도 하나에 포함된 n형 반도체 금속산화물; 제1노드는 상기 제1 막과 전기적으로 연결되고 제2노드는 상기 제2막과 전기적으로 연결되어 상기 제1 막 및 제2막에 전류를 인가하는 전원; 및 상기 제1노드 및 제2노드 사이의 전위차 를 측정하는 측정부;를 포함하는 질소산화물 가스센서를 제공한다.
摘要:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Sensorelements (1), umfassend mindestens ein sensitives Bauelement (3), bei dem eine Maskierungsschicht (31) aus einem rückstandsfrei thermisch zersetzbaren Material auf das sensitive Bauelement (3) aufgebracht wird, wobei das sensitive Bauelement (3) durch die Maskierungsschicht (31) im Wesentlichen vollständig abgedeckt wird, auf die Maskierungsschicht (31) eine Schutzschicht (33) aus einem temperaturstabilen Material aufgebracht wird und die Maskierungsschicht (31) durch Pyrolyse oder ein niedertemperaturgeführtes Sauerstoffplasma entfernt wird. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Sensorelement, umfassend mindestens ein sensitives Bauelement (3) und eine Schutzschicht (33) aus einem temperaturstabilen Material, wobei das sensitive Bauelement (3) von der Schutzschicht (33) aus dem temperaturstabilen Material abgedeckt ist, wobei das sensitive Bauelement (3) und die Schutzschicht (33) voneinander beabstandet sind.
摘要:
Schichtförmig aufgebautes Sensorelement, insbesondere zum Nachweis einer physikalischen Eigenschaft eines Gases oder einer Flüssigkeit, insbesondere zum Nachweis der Konzentration einer Gaskomponente oder der Temperatur eines Abgases eines Verbrennungsmotors, wobei das Sensorelement (20) ein in seinem Inneren angeordnetes Funktionselement (31) aufweist, und wobei das Funktionselement (31) mit einem Leiterelement (41) elektrisch leitend verbunden ist, und wobei das Leiterelement (41) sich bis an die Außenfläche (100) oder bis in die Umgebung (500) des Sensorelements (20) erstreckt, und wobei das Sensorelement (20) mindestens ein an das Funktionselement (31) und/oder an das Leiterelement (41) angrenzendes Dichtelement (71) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Leiterelement (41) und das mindestens eine Dichtelement (71) im Inneren des Sensorelements (20) zumindest bereichsweise gasdicht ausgestaltet und derart angeordnet sind, dass das Funktionselement (31) gasdicht von der Umgebung (500) des Sensorelements (20) getrennt ist.