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公开(公告)号:CN108693232B
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN201810202944.5
申请日:2018-03-13
申请人: 日本碍子株式会社
发明人: 日野隆志
IPC分类号: G01N27/407 , G01N27/406
摘要: 本发明提供一种不易发生被水开裂的气体传感器元件。传感器元件包括:元件基体,该元件基体包含氧离子传导性的固体电解质;内部空腔,该内部空腔配备于元件基体内部;电化学泵单元,该电化学泵单元在内部空腔与外部之间进行氧的吸入/吸出;以及多孔质的耐热冲击保护层,该耐热冲击保护层在元件基体上设置于气体导入口所在的一方端部侧的规定范围内的最外周部,耐热冲击保护层的厚度方向上的热扩散时间为0.4sec~1.0sec,在耐热冲击保护层的一方端部侧的最前端位置对气体导入口进行覆盖的前端部的热扩散时间最大,且在泵面的热扩散时间比在加热器面的热扩散时间大。
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公开(公告)号:CN109507261B
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN201811074128.7
申请日:2018-09-14
申请人: 日本特殊陶业株式会社
IPC分类号: G01N27/407
摘要: 本发明提供能够判定高浓度的氢气环境的气体传感器。本公开是检测被检测气氛中的氢气的气体传感器。气体传感器具备:第一气体检测元件以及第二气体检测元件;第一容纳部,具有第一内部空间;第二容纳部,具有存储有第二气体检测元件的第二内部空间;电流检测部,构成为检测在第一气体检测元件以及第二气体检测元件中流动的电流;以及运算部,构成为根据第一气体检测元件与第二气体检测元件之间的电位来运算氢气浓度。第一容纳部具有由固体高分子电解质的膜体覆盖的第一气体导入口。第二容纳部具有以不经由膜体的方式将第二内部空间与被检测气氛连通的第二气体导入口。运算部在电流检测部所检测到的电流为阈值以上的情况下判定氢气为高浓度。
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公开(公告)号:CN111065440B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201880056863.7
申请日:2018-08-31
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 理查德·C·韦伯 , 安德鲁·S·瓦伊纳 , 丹尼尔·B·泰勒 , 克里斯蒂娜·L·麦库尔 , 道格拉斯·D·詹森
IPC分类号: A62B18/08 , A61M16/06 , G01N27/07 , G01N27/08 , G01N27/407
摘要: 本发明提供了一种传感器,所述传感器包括:壳体,其中所述壳体具有被配置为接收感测元件的开口;可操作地连接到所述壳体的电路,其中所述电路被配置为检测跨越被定位在所述感测元件上的至少一对电极的至少一个电特性;与所述电路电通信的至少一个气体移动元件;以及与所述电路通信的读取器,其中所述读取器被配置为将有关所述壳体外部的气体体积的信息与有关所述壳体内部的气体体积的信息进行比较。
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公开(公告)号:CN110095424B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910363176.6
申请日:2019-04-30
申请人: 广东赛能科技股份有限公司
IPC分类号: G01N21/33 , G01N21/59 , G01N27/407 , G01N27/416
摘要: 本发明公开一种黑臭水体四参数在线监测一体化装置,涉及环境监测技术领域;一体化装置包括信息处理器、信号发射装置、透明度测定模块和/或氨氮测定模块和/或双探头电化学测定模块,透明度测定模块和/或氨氮测定模块和/或双探头电化学测定模块均与信号发射装置和所述信号处理器相连;可同时完成氨氮、透明度、溶解氧和氧化还原电位的快速原位测定,通过在线传输,对仪器设备进行远程控制和对采集的数据进行远程处理。本发明既可作为固定监测装置安装于水体现场,也可以搭载在移动监测装置上进行多点位多时段的测定。本装置透明度、溶解氧和氧化还原电位的水体原位测定可不对水体进行提升或转移,有效避免水体性质因位置转移而导致的变化。
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公开(公告)号:CN113702472A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111018352.6
申请日:2021-09-01
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N27/407
摘要: 一种以(Ni1‑xFex)‑MOF(0≤x≤1)为敏感电极的K2Fe4O7基混成电位型室温NO传感器及制备方法,属于气体传感器技术领域,其在室温条件下可以检测ppb级浓度的NO,用于医学诊疗中哮喘的在宅、便捷检测。传感器由K2Fe4O7基板、Au参考电极和(Ni1‑xFex)‑MOF敏感电极组成,参考电极和敏感电极彼此分立且对称地制备在K2Fe4O7基板上表面的两端。本发明中采用K2Fe4O7材料作为传感器的离子导电层,并使用高电化学催化活性的(Ni1‑xFex)‑MOF材料作为敏感电极,通过改变基板种类来增大基底材料的离子电导率,实现混成电位型固体电解质气体传感器在室温环境检测NO的目的。
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公开(公告)号:CN110312931B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201880009159.6
申请日:2018-01-02
申请人: 贺利氏先进传感器技术有限公司
IPC分类号: G01N27/407
摘要: 一种用于分析气体的传感器(10),其具有至少一个具有壳体内腔(130)的壳体(30),所述壳体内腔具有第一开口(170)和与所述第一开口(170)相对布置的第二开口(190);至少一个传感器元件(50),其至少部分地布置在所述壳体内腔(130)中;以及至少一个玻璃元件(90)和至少一个封装元件(70),其布置在所述壳体内腔(130)中的壳体壁与所述传感器元件(50)之间的中间腔中的壳体内腔(130)中,并且完全包围所述传感器元件(50)的至少局部,其中所述玻璃元件(90)在所述壳体(30)的壳体内腔(130)中布置在所述壳体内腔(130)的第一开口(170)上且适于朝所述第一开口(170)方向气密地密封所述中间腔,且其中所述封装元件(70)朝所述第二开口(190)方向布置在所述玻璃熔融元件上且适于将所述传感器元件(50)形状配合地固定在所述壳体内腔(130)中。此外,本发明还涉及一种制造传感器(10)的方法(1000)。
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公开(公告)号:CN113671008A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111027942.5
申请日:2021-09-02
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G01N27/407
摘要: 本发明公开了一种基于膜电极的电化学氢气传感器及其应用,属于传感器技术领域。包括壳体、气体过滤网、气体容纳腔、膜电极、气体通道、引线及管脚,其中膜电极包括气体扩散层、阴阳两极催化层、质子交换膜。该传感器置于氢空混合气氛中,膜电极的两侧均暴露于相同浓度的氢空混合气中,传感器可产生响应电流,故该装置结构上无需提供参比气体O2或空气。本发明旨在解决目前电化学型氢气传感器结构复杂、灵敏度较低(0.005μA/ppm)、催化剂载量较高(1‑4mgPt/cm2)等问题,所设计发明氢气传感器结构简单、灵敏度较高(0.082μA/ppm)、催化剂载量低(最低仅为0.05mgPt/cm2)。
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公开(公告)号:CN108627560B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201711076550.1
申请日:2017-11-06
申请人: 现代自动车株式会社 , 起亚自动车株式会社 , 韩国纳米传感器技术有限公司
IPC分类号: G01N27/407 , G01N27/406
摘要: 一种利用加热器电流变化的气体传感器模块的温度补偿方法可以包括:从电解质的电解反应等式推导气体传感器模块的输出电压等式,并将输出电压等式推导为针对基于传感器温度而变化的波动温度和未知类型补偿系数的等式;由加热器电流来推导波动温度,并由所述加热器电流和所述补偿系数来推导输出电压等式,所述加热器电流指的是形成于气体传感器模块中的加热器电流值;在两点或多点处测量取决于加热器电流的输出电压,以确定所述输出电压等式的补偿系数,而所述输出电压配置成利用由气体传感器模块测量的加热器电流的变化来补偿,而不考虑外部温度。
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公开(公告)号:CN109540999B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201811439903.4
申请日:2018-11-29
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G01N27/407 , H02N1/04
摘要: 本发明提供一种无线无源自供能大气环境传感器阵列及其制备方法,传感器阵列包括转轴、聚合物转子、金属接收极、气敏薄膜、引线及底座,本发明实现了仅靠外界机械运动就能同时驱动的环境能量收集—无线能量传输—自发主动检测一体化探测系统,且不需要外部供电就能独立工作,通过聚合物转子收集外界机械能并以时变电位移场的形式将能量无线发射给后端收集端,并在能量转换界面将特异性气敏反应调制在输出电信号中,已达到对大气环境无线无源自供能实时监测的要求,为大气环境监测网络和系统的发展奠定坚实的理论与技术基础。
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公开(公告)号:CN113224362A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110324929.X
申请日:2021-03-26
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: H01M8/1004 , H01M4/92 , H01M4/88 , G01N27/407
摘要: 本发明公开了以介孔钛铬氮为载体材料负载Pt纳米粒子的H2S气体传感器,由膜电极组件、工作电极电极片、对电极电极片、带有吸水棉的水容器组成;且所述膜电极组件中含有Pt/Ti0.5Cr0.5N粉末,本发明还提供了该H2S气体传感器的制备方法,主要包括介孔Ti0.5Cr0.5N的制备、Pt纳米粒子负载的介孔Ti0.5Cr0.5N催化剂的制备以及H2S气体传感器的制备,本发明制备获得的H2S气体传感器响应度高,灵敏性好、抗干扰能力强且便携性能好,具有较高的商用价值与推广价值。
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