Abstract:
Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в газовых средах в широком интервале температур и давлений. Датчик водорода в газовых средах включает рабочий элемент плотно прилегающей посредством уплотнителя к верхней части корпуса датчика. Дополнительная герметичность обеспечена гайкой. Нижняя часть корпуса датчика оконтуривается изоляцией обеспечивающей плотный контакт с нагревателем, обеспечивающим температурный режим рабочей среды, подаваемой на водородопроницаемую мембрану пароводяной камеры. Через измерительный платиновый электрод, вплотную примыкающий к нижней части керамического чувствительного элемента, герметично соединенного ситаллом с металлическим корпусом чувствительного элемента, возмущение, вносимое измерительным потоком, передается на центральную жилу потенциалосъемника. Эталонный электрод расположен во внутренней полости керамического чувствительного элемента. Наружная часть днища керамического чувствительного элемента покрыта слоем пористого платинового электрода. Конец центральной жилы потенциалосъемника выведен в объем эталонного электрода. Технический результат состоит в повышении ресурса и надежности работы датчика водорода в широком диапазоне параметров рабочей среды, посредством обеспечения герметичности внутренней полости керамического чувствительного элемента и поддержания температурного режима рабочей среды на входе датчика.
Abstract:
The invention proposes a probe (1) for determining the oxygen content of exhaust fumes from internal combustion engines in particular, comprising a sensor element (20) which is disposed in a metallic housing (2) and which is in contact with connecting cables (4, 5) that lead out of the housing (2). These connecting cables (4, 5) are surrounded by an insulating sleeve (12, 13) made of PTFE. At least one part of the lateral surface of the insulating sleeve (12, 13) has a gas-permeable section (17) so that the reference atmosphere can pass through into the interior of the insulating sleeve (12, 13) and from there into the housing (2) but which also prevents penetration of liquids such as fuel, condensation water, etc. This is achieved, for example, by an additional porous PTFE-film (18) which is applied to the gas-permeable section (17).
Abstract:
A breath sensor (1) includes a heat exchange portion (41) that allows heat exchange between breath discharged from a second chamber C2 and breath introduced into a first chamber C1. Therefore, breath introduced into the first chamber C1 can be heated by breath discharged from the second chamber C2, to increase the temperature of the introduced breath. Since the temperature of the breath is increased, an effect of reducing power consumption of a heater (29c) in heating a conversion portion (21) and a detection portion (29a) is realized. The heater (29c) heats both the conversion portion (21) and the detection portion (29a) to a temperature in an operation or activation temperature range. Further, power consumption for heating to an operation temperature can be reduced by preheating the introduced breath as described above.
Abstract:
Vorgeschlagen wird eine Lambdasonde (10) zur Messung des Abgas lambdas in einem Abgasbereich eines Verbrennungsmotors, die eine erste Elektrode (20) enthält, die in einem mit dem Abgas verbundenen Messgas-Hohlraum (18) angeordnet ist, die eine zweite Elektrode (24) enthält, die über einen Sauerstoffionen leitenden Festelektrolyten (22) mit der ersten Elektrode (20) verbunden ist und die in einem Referenzgaskanal (26) angeordnet ist. Die Lambdasonde (10) zeichnet sich dadurch aus, dass im Referenzgaskanal (28) ein gezielt herausgebildeter Sauerstoffspeicher (40, 50, 62, 64, 70) vorgesehen ist.
Abstract:
The present invention concerns a reference electrode having a cationically conductive solid electrolyte, sensors comprising a reference electrode according to the invention, and the use of such sensors for analysing gases.
Abstract:
An amperometric electrochemical sensor for measuring the concentrations of one or more target gas species in a gas sample or gas stream, the sensor having at least one electrochemical cell with first and second surface electrodes, an electrolyte layer and a passive signal amplifying layer ("SAL") comprising electrically conductive material like platinum, wherein at least a portion of the electrolyte layer is located between the surface electrodes and the SAL such that the SAL is in direct, conductive contact with the electrolyte layer but is not in direct contact with the surface electrodes. Sensor systems and detection methods are also provided.
Abstract:
Disclosed is an electrochemical cell containing two or more electrodes wherein the half-cell potential of at least one electrode is determined by the concentration of a specific ion anticipated to be present in all test solutions, said ion concentration being measured in the cell by a first electroanalytical technique that does not depend on a known reference electrode potential, such that said electrode, its half-cell potential being calculable from the measured ion concentration, can then serve as a reference electrode in one or more subsequent electroanalytical techniques that do depend on a known reference electrode potential, said subsequent technique or techniques being carried out in the same cell.