NOx浓度测定系统
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106233129A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201580020364.9

    申请日:2015-04-01

    CPC classification number: G01N27/407 G01N27/4074 G01N27/416 G01N27/419

    Abstract: 本发明提供一种NOx浓度测定系统,其具备NOx传感器(2)、检测机构(3)、NH3浓度估计机构中的NOx的浓度(本来NOx浓度c1)和NH3氧化而产生的NO的浓度(源于NH3的NO浓度c3)的合计浓度c4进行测定。计算机构(7)根据空燃比A/F、O2浓度及H2O浓度中的至少1个和传感器外NH3浓度c2计算源于NH3的NO浓度c3。然后,根据合计浓度c4及源于NH3的NO浓度c3计算出本来NOx浓度c1。(5)和计算机构(7)。NOx传感器(2)对含在排气g

    微粒物质检测元件、配备有该元件的微粒物质检测传感器以及用于制造该元件的方法

    公开(公告)号:CN103575628A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310334469.4

    申请日:2013-08-02

    CPC classification number: G01N15/0656

    Abstract: 本发明公开了一种微粒物质检测元件、配备有该元件的微粒物质检测传感器以及用于制造该元件的方法。具体而言,一种PM检测元件具有检测电极的对。每个检测电极具有没有分支的导电路径,并且由检测电极接合部和检测电极平行部构成。检测电极平行部相互面对,并且被经由绝缘层分离开预定的间隙。PM检测传感器具有PM检测元件,并且线路故障检测电路部检测每个检测电极的一个端子到另一端子之间的电阻值,并且基于所检测的电阻值来检测检测电极中的线路故障的发生。

    气体传感器元件
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105917219B

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201580004698.7

    申请日:2015-01-19

    Abstract: 提供一种气体传感器元件,能够反映气体传感器元件的工作温度的变化,提高传感器单元对特定气体成分浓度的检测精度。气体传感器元件(1)具备:具有氧离子传导性的固体电解质体(2)、隔着基准气体空间102层叠在固体电解质体(2)上的加热器(6)、调整被测定气体空间(101)中的氧浓度的泵单元(41)、用于检测被测定气体空间(101)中的特定气体成分浓度的传感器单元(43)、以及检测加热器(6)的电子传导所形成的电流的电子传导检测单元(44)。设置在电子传导检测单元(44)的固体电解质体(2)的被测定气体G侧的表面的电子传导电极(24)被绝缘体(51)覆盖。

    气体传感器元件
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105917219A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201580004698.7

    申请日:2015-01-19

    CPC classification number: G01N27/419 G01N27/41

    Abstract: 提供一种气体传感器元件,能够反映气体传感器元件的工作温度的变化,提高传感器单元对特定气体成分浓度的检测精度。气体传感器元件(1)具备:具有氧离子传导性的固体电解质体(2)、隔着基准气体空间102层叠在固体电解质体(2)上的加热器(6)、调整被测定气体空间(101)中的氧浓度的泵单元(41)、用于检测被测定气体空间(101)中的特定气体成分浓度的传感器单元(43)、以及检测加热器(6)的电子传导所形成的电流的电子传导检测单元(44)。设置在电子传导检测单元(44)的固体电解质体(2)的被测定气体G侧的表面的电子传导电极(24)被绝缘体(51)覆盖。

    气体传感器
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105474008A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201480045958.0

    申请日:2014-08-21

    CPC classification number: G01N27/419 G01N27/4071 G01N27/409 G01N27/41

    Abstract: 提供一种气体传感器,通过1个固体电解质体(2)、泵电极(30)、传感器电极(50)、基准电极(80)构成泵单元(3)以及传感器单元(5),能够降低加热器的耗电,并且能够实现小型化。通过将泵电极(30)与传感器电极(50)的最短距离(L2)相对于固体电解质体(2)的厚度(d)的比率设为3以上,气体传感器(1)能够通过1个固体电解质体(2)、泵电极(30)、传感器电极(50)、基准电极(80)构成泵单元(3)以及传感器单元(5),因此在固体电解质体与加热器之间仅介有气体室与基准气体室的某一方,能够减小泵单元以及传感器单元与加热器的距离,变得容易利用加热器对泵单元以及传感器单元进行加热。

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