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公开(公告)号:CN111751429A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010185677.2
申请日:2020-03-17
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/41 , G01N27/406
Abstract: 传感器元件(101)用于对被测定气体中的特定气体浓度进行检测,具备:元件主体,其包括氧离子传导性的固体电解质层、且具有长度方向;测定电极(44),其以与被测定气体接触的方式配设于元件主体;基准电极(42),其以与成为被测定气体中的特定气体浓度的检测基准的基准气体接触的方式配设于元件主体;以及加热器,其配设于元件主体、且对固体电解质层进行加热。从固体电解质层的厚度方向、即上下方向观察时,基准电极(42)的重心B与测定电极(44)重叠。元件主体的长度方向设为前后方向,基准电极(42)以及测定电极(44)的前后方向的长度均为1.1mm以下。基准电极(42)的从厚度方向观察时的面积为1.0mm2以上。
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公开(公告)号:CN111381003A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201911306022.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供耐中毒性优异的传感器元件。传感器元件具备元件基体和多孔质的前端保护层,元件基体具有:陶瓷体,其包含氧离子传导性固体电解质,且在一个端部具备导入口;至少1个内部空腔,其配备于陶瓷体内部,在规定的扩散阻力下与气体导入口连通;电化学泵单元,其包括陶瓷体外表面的外侧泵电极、面向内部空腔的内侧泵电极、以及两者之间的固体电解质;以及加热器,其埋设于陶瓷体的一个端部侧的规定范围,多孔质的前端保护层在元件基体的一个端部侧的规定范围将前端面和4个侧面覆盖,前端保护层具有延伸到气体导入口内的延伸部,延伸部与划分出气体导入口的陶瓷体的内壁面粘连,由前端保护层中的与延伸部连续的部分的表面划分出的、与气体导入口连通的空隙形成在前端保护层内。
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公开(公告)号:CN111307909A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201911255719.9
申请日:2019-12-10
Applicant: 日本碍子株式会社
Inventor: 渡边悠介
IPC: G01N27/407 , G01N27/409 , G01N27/41 , G01N27/406
Abstract: 本发明提供一种气体传感器,在气体传感器(100)中,基准气体调整泵单元(90)使得控制电流(Ip3)在基准电极(42)与外侧泵电极(23)之间流通,由此从外侧泵电极(23)周围向基准电极(42)周围进行氧的吸入。另外,在多孔质保护层(95)暴露于氧浓度为1000ppm的气氛中的状态下从外侧泵电极(23)周围向基准电极(42)周围吸入氧时的极限电流设为A[μA],在大气导入层(48)暴露于大气气氛中的状态下从基准电极(42)周围向外侧泵电极(23)周围吸出氧时的极限电流设为B[μA],此时,比A/B为0.005以上。
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公开(公告)号:CN111103344A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911020324.0
申请日:2019-10-25
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明提供一种气体传感器,气体传感器(10)具有:结构体(14),其由氧离子传导性的固体电解质构成;气体导入路(16),其形成于结构体(14),被测定气体导入至该气体导入路;主调整室(18a),其与气体导入路(16)连通;以及测定室(20),其与主调整室(18a)连通,在气体导入路(16)与主调整室(18a)之间具有:缓冲空间(34),其与气体导入路(16)连通;以及至少2个扩散速度控制部(30A、30B),它们与缓冲空间(34)连通,各扩散速度控制部(30A、30B)的宽度Wb1、Wb2小于气体导入路(16)、缓冲空间(34)以及主调整室(18a)的各自的宽度Wa、Wc、Wd。
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公开(公告)号:CN111103343A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911015508.8
申请日:2019-10-24
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明涉及一种传感器元件(10),其用于能够对被测定气体的NH3浓度进行检测的气体传感器(100),其中,利用多孔质保护层(60)将形成于传感器元件(10)的表面的外侧电极(44)覆盖,由此防止具有NH3分解性的物质附着于保护罩(102),所述多孔质保护层(60)具有允许氧从被测定气体通过外侧电极(44)、且阻止从外侧电极(44)释放出Pt的致密度以及厚度。
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公开(公告)号:CN110794021A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910699032.8
申请日:2019-07-31
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407
Abstract: 本发明提供传感器元件,其耐被水性与以往相比更加优异。传感器元件具备元件基体和多孔质的前端保护层,元件基体具有:陶瓷体,其包含氧离子传导性固体电解质,且在一个端部具备导入口;至少2个内部空腔,其配备于陶瓷体内部,在规定的扩散阻力下与气体导入口连通;电化学泵单元,其包括陶瓷体外表面的外侧泵电极、面向内部空腔的内侧泵电极、以及两者之间的固体电解质;以及加热器,其埋设于陶瓷体的一个端部侧的规定范围,多孔质的前端保护层围绕下述第一范围,该第一范围包括:元件基体的一个端部侧的、至少从前端面至靠近气体导入口的2个内部空腔为止,在前端保护层与元件基体的这2个内部空腔所在的部分之间夹有一隔热空间。
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公开(公告)号:CN110794020A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910699030.9
申请日:2019-07-31
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407 , G01N27/41
Abstract: 本发明提供传感器元件,其以在与元件基体之间形成有空间的方式而具备的多孔质保护层相对于元件基体的密合性优异。具备在元件基体的一个端部侧至少围绕包含前端面的第一范围的多孔质的第一前端保护层,在第一前端保护层与元件基体的第一范围之间夹有一隔热空间,元件基体在至少第一范围内的整个侧面还具备由气孔率大于第一前端保护层的气孔率的多孔质构成的第二前端保护层,第一前端保护层的与一个端部侧相反一侧的端部为第一前端保护层的固定粘接于第二前端保护层的固定粘接部,第一前端保护层的固定粘接部与第二前端保护层之间的接触部分的面积为第一范围的面积的10%~50%,在一隔热空间的端部,第一前端保护层的固定粘接部与第二前端保护层的夹角、即端部角为5°~15°。
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公开(公告)号:CN110274945A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910186760.9
申请日:2019-03-13
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407
Abstract: 在高NOx浓度范围内也能高精度地测定NOx的气体传感器。传感器元件具有:从外部导入被测定气体的第一内部空腔;与第一内部空腔连通的第二内部空腔;构成为包括设置为面对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存在于这两个电极之间的固体电解质的主泵单元;设为面对第二内部空腔并作为针对NOx的还原催化剂而起作用的测定电极;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、外侧泵电极和存在于两个电极之间的固体电解质的测定泵单元,内侧泵电极是含有0.6~1.4wt%的Au的Au-Pt合金与ZrO2的金属陶瓷电极,设为5~30μm的厚度、5~40%的气孔率和5~20mm2的面积。
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公开(公告)号:CN108693236A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810269578.5
申请日:2018-03-29
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/407 , G01N27/409 , G01N27/41
CPC classification number: G01N27/4071 , G01N27/419 , G01N27/4072 , G01N27/409 , G01N27/41
Abstract: 气体传感器的基准气体调整泵单元向基准电极与被测定气体侧电极之间外加反复接通断开的控制电压Vp3,从而向基准电极的周围进行氧的汲入。通过控制电压Vp3的接通而产生基准电极与被测定气体侧电极之间的电压Vref较大的第一期间(时刻t3~t5)。通过控制电压Vp3的断开而产生电压Vref自第一期间下降后的第二期间(时刻t6~t7)。气体传感器的测定用泵单元基于第二期间中的测定电极与基准电极之间的电压,检测NOx浓度。第二期间的长度、亦即第二时间T2和第一期间与第二期间之间的电压Vref的下降时间Tf满足Tf≤T2。
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公开(公告)号:CN119998655A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202380068930.8
申请日:2023-09-21
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416
Abstract: 气体传感器100具备传感器元件101和控制装置。传感器元件101具备:元件主体、第一测定用泵单元41、第二测定用泵单元66、辅助泵单元50、以及基准电极42。控制装置以使得基准电极42与辅助泵电极51之间的电压V1达到目标值V1*的方式对辅助泵单元50进行控制,以使得基准电极42与第一测定电极44之间的电压V2达到目标值V2*的方式对第一测定用泵单元41进行控制,以使得基准电极42与第二测定电极67之间的电压V3达到目标值V3*的方式对第二测定用泵单元66进行控制,基于泵电流Ip2而对特定气体浓度进行检测,基于泵电流Ip3、以及使目标值V1*和目标值V2*中的至少一者发生变化时的泵电流Ip2的变化,对被测定气体中的二氧化碳浓度进行检测。
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