JPS634137B2 - - Google Patents
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- JPS634137B2 JPS634137B2 JP55075665A JP7566580A JPS634137B2 JP S634137 B2 JPS634137 B2 JP S634137B2 JP 55075665 A JP55075665 A JP 55075665A JP 7566580 A JP7566580 A JP 7566580A JP S634137 B2 JPS634137 B2 JP S634137B2
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/26—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
- G01N27/403—Cells and electrode assemblies
- G01N27/406—Cells and probes with solid electrolytes
- G01N27/407—Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases
- G01N27/4075—Composition or fabrication of the electrodes and coatings thereon, e.g. catalysts
-
- G—PHYSICS
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- G01N27/48—Systems using polarography, i.e. measuring changes in current under a slowly-varying voltage
-
- G—PHYSICS
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- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/0004—Gaseous mixtures, e.g. polluted air
- G01N33/0009—General constructional details of gas analysers, e.g. portable test equipment
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、特許請求の範囲第1項の上意概念に
よるポーラログラフ測定センサから出発する。す
でに、西ドイツ国特許公開明細書第2654583号か
らは、被検ガスと仕切られ、孔を経て測定すべき
ガスと接触する陰極室を有するこのような測定セ
ンサが公知である。孔の寸法を変動させることに
より、拡散を電極の寸法へ適合させることができ
る。しかしながら孔が大きすぎる場合、測定電流
が実際にもはや酸素濃度と無関係に変動する、そ
れというのもこの場合測定センサがもはや拡散限
界電流範囲内で作動しないからである。しかしな
がら、公知の装置の欠点は、とりわけ、比較的大
きい陰極室により、これが濃度変更せる際に不活
性な混合室のように挙動し、従つてこのような測
定センサの応答速度が極めてわずかであることで
ある。さらに、このような測定センサは、比較的
大きくかつ複雑に製造されなければならない。
よるポーラログラフ測定センサから出発する。す
でに、西ドイツ国特許公開明細書第2654583号か
らは、被検ガスと仕切られ、孔を経て測定すべき
ガスと接触する陰極室を有するこのような測定セ
ンサが公知である。孔の寸法を変動させることに
より、拡散を電極の寸法へ適合させることができ
る。しかしながら孔が大きすぎる場合、測定電流
が実際にもはや酸素濃度と無関係に変動する、そ
れというのもこの場合測定センサがもはや拡散限
界電流範囲内で作動しないからである。しかしな
がら、公知の装置の欠点は、とりわけ、比較的大
きい陰極室により、これが濃度変更せる際に不活
性な混合室のように挙動し、従つてこのような測
定センサの応答速度が極めてわずかであることで
ある。さらに、このような測定センサは、比較的
大きくかつ複雑に製造されなければならない。
これに対し、本願特許請求の範囲第1項記載の
特徴を有する本発明による測定センサは、これが
極めてわずかな空間を陰極の範囲内に有するにす
ぎず、従つてその直径と比べて長い孔と一緒に作
用し、酸素含量の濃度変更に極めて迅速に応答す
るという利点を有する。さらにこれは、極めて小
型に簡単に製造されることができる。
特徴を有する本発明による測定センサは、これが
極めてわずかな空間を陰極の範囲内に有するにす
ぎず、従つてその直径と比べて長い孔と一緒に作
用し、酸素含量の濃度変更に極めて迅速に応答す
るという利点を有する。さらにこれは、極めて小
型に簡単に製造されることができる。
本願の従属請求項に記載された装置により、特
許請求の範囲第1項記載の測定センサの有利な発
展および改善が可能であり、その場合殊に有利な
のが、測定センサの製造にスクリーン印刷技術が
使用できることである。
許請求の範囲第1項記載の測定センサの有利な発
展および改善が可能であり、その場合殊に有利な
のが、測定センサの製造にスクリーン印刷技術が
使用できることである。
以下に、本発明を図面実施例につき詳説する。
第1図に示した測定センサは、約4×5mmの大
きさでありかつ1.2mmの厚さを有するキヤリヤプ
レート15を有する。このキヤリヤプレート15
は、緊密なセラミツク材料、例えば酸化アルミニ
ウムより成り、かつ直径約50μmの孔1を有す
る。また、特定の面積に対し唯一の孔の代りに、
直径10〜20μmの多数の孔が設けられてもよく、
その場合ほぼ1つの孔/mm2が設けられる必要があ
る。さらにまたキヤリヤプレート15は、粗大気
孔性のセラミツクより成ることができ、この場合
これは、相応する孔を有する緊密なガラス層で被
覆されている必要がある。さらにこの測定センサ
は、その中間部に存在する電解質4を有する陰極
2および陽極3を有する。電極2および3は、白
金または、白金および安定化せる二酸化ジルコニ
ウムより成る混合物より成り、その場合この二酸
化ジルコニウムがほぼ40容量%である。電解質4
は、公知の方法で安定化せる二酸化ジルコニウム
より成る。陰極2およびキヤリヤプレート間に、
有利に、網目の形の正方形の支持部材5があり、
その結果これら支持部材5間に空間6が形成され
る。有利に、これら支持部材は陰極2と同じ材料
より成り、その結果これら支持部材5の表面が付
加的な電極面をつくり出す。これら空間6が孔1
と接続し、その結果孔1および空間6を経て酸素
が陰極2へ達することができる。陰極2に電子を
均質に供給するため、白金層7を支持部材5およ
びキヤリヤプレート5間に配置するのが有利であ
る。もう1つの改善が、白金フレームを陰極2の
周囲に配置することにより得られることができ
る。また、そのようなフレーム8′が陽極3に取
付けられることができる。これら2つのフレーム
8ないしは8′が、測定センサを作動させるのに
必要な電圧が加えられる導電バンド9ないしは
9′中に開口する。陽極3の、電解質と反対側の
面に、例えば多孔質の酸化アルミニウムより成
る、多孔質のセラミツク保護層10が施され、こ
れにより、陽極に形成された酸素を逃出させるこ
とができる。
きさでありかつ1.2mmの厚さを有するキヤリヤプ
レート15を有する。このキヤリヤプレート15
は、緊密なセラミツク材料、例えば酸化アルミニ
ウムより成り、かつ直径約50μmの孔1を有す
る。また、特定の面積に対し唯一の孔の代りに、
直径10〜20μmの多数の孔が設けられてもよく、
その場合ほぼ1つの孔/mm2が設けられる必要があ
る。さらにまたキヤリヤプレート15は、粗大気
孔性のセラミツクより成ることができ、この場合
これは、相応する孔を有する緊密なガラス層で被
覆されている必要がある。さらにこの測定センサ
は、その中間部に存在する電解質4を有する陰極
2および陽極3を有する。電極2および3は、白
金または、白金および安定化せる二酸化ジルコニ
ウムより成る混合物より成り、その場合この二酸
化ジルコニウムがほぼ40容量%である。電解質4
は、公知の方法で安定化せる二酸化ジルコニウム
より成る。陰極2およびキヤリヤプレート間に、
有利に、網目の形の正方形の支持部材5があり、
その結果これら支持部材5間に空間6が形成され
る。有利に、これら支持部材は陰極2と同じ材料
より成り、その結果これら支持部材5の表面が付
加的な電極面をつくり出す。これら空間6が孔1
と接続し、その結果孔1および空間6を経て酸素
が陰極2へ達することができる。陰極2に電子を
均質に供給するため、白金層7を支持部材5およ
びキヤリヤプレート5間に配置するのが有利であ
る。もう1つの改善が、白金フレームを陰極2の
周囲に配置することにより得られることができ
る。また、そのようなフレーム8′が陽極3に取
付けられることができる。これら2つのフレーム
8ないしは8′が、測定センサを作動させるのに
必要な電圧が加えられる導電バンド9ないしは
9′中に開口する。陽極3の、電解質と反対側の
面に、例えば多孔質の酸化アルミニウムより成
る、多孔質のセラミツク保護層10が施され、こ
れにより、陽極に形成された酸素を逃出させるこ
とができる。
測定すべきガスがキヤリヤプレート15の表面
と接触する。このガスが、孔1を通り空間6中へ
入りかつそこから陰極へ達し、そこで、三相境界
部である陰極/電解質/ガスに加えられた電圧に
より酸素が還元されかつ酸素イオンの形で電解質
4を通り陽極3に達し、そこで酸素イオンが再び
酸素分子に酸化され、これが多孔質保護層10を
通り逃出する。陰極および陽極間で電解質を通過
移動する酸素イオンは、その大きさが、測定セン
サが拡散限界電流の範囲内で作動する限り、陰極
に生じる酸素分子の量に関連する電流を惹起す
る。
と接触する。このガスが、孔1を通り空間6中へ
入りかつそこから陰極へ達し、そこで、三相境界
部である陰極/電解質/ガスに加えられた電圧に
より酸素が還元されかつ酸素イオンの形で電解質
4を通り陽極3に達し、そこで酸素イオンが再び
酸素分子に酸化され、これが多孔質保護層10を
通り逃出する。陰極および陽極間で電解質を通過
移動する酸素イオンは、その大きさが、測定セン
サが拡散限界電流の範囲内で作動する限り、陰極
に生じる酸素分子の量に関連する電流を惹起す
る。
第1図による実施例は、陰極2および陽極3が
電解質4のそれぞれ片面に配置されたいわゆる両
側面構造を示すとともに、第2図は、陰極2およ
び陽極3が電解質4の同じ側面に配置されたいわ
ゆる単側面構造を示す。緊密な不導電性セラミツ
ク、例えば酸化アルミニウムより成る中間壁12
が、陰極2の気室(第2図の右半分)と陽極3の
気室(第2図の左半分)とを仕切る。第1図によ
る実施例にかけるように、酸素が、キヤリヤプレ
ート15中の孔1を通り、支持部材5により形成
された空間6中へ入り、かつこうして陰極2との
接触が得られる。陰極2に形成された酸素イオン
が、電解質4を経て陽極3へ移動し、そこでこれ
が再び分子状の酸素に酸化され、この分子状の酸
素が、支持部材5′により形成された、陽極室の
空間6を経、溝11を経るかまたは孔13を経て
逃出することができる。フレーム8が、陰極側の
気室を縁に向けて密閉し、その結果ガスが穿孔1
を経て拡散混入しうるにすぎない。またこの場
合、第1図による実施例におけるように、キヤリ
ヤプレート15および支持部材5ないしは5′間
に白金層7ないしは7′を配置するのが有利であ
る。
電解質4のそれぞれ片面に配置されたいわゆる両
側面構造を示すとともに、第2図は、陰極2およ
び陽極3が電解質4の同じ側面に配置されたいわ
ゆる単側面構造を示す。緊密な不導電性セラミツ
ク、例えば酸化アルミニウムより成る中間壁12
が、陰極2の気室(第2図の右半分)と陽極3の
気室(第2図の左半分)とを仕切る。第1図によ
る実施例にかけるように、酸素が、キヤリヤプレ
ート15中の孔1を通り、支持部材5により形成
された空間6中へ入り、かつこうして陰極2との
接触が得られる。陰極2に形成された酸素イオン
が、電解質4を経て陽極3へ移動し、そこでこれ
が再び分子状の酸素に酸化され、この分子状の酸
素が、支持部材5′により形成された、陽極室の
空間6を経、溝11を経るかまたは孔13を経て
逃出することができる。フレーム8が、陰極側の
気室を縁に向けて密閉し、その結果ガスが穿孔1
を経て拡散混入しうるにすぎない。またこの場
合、第1図による実施例におけるように、キヤリ
ヤプレート15および支持部材5ないしは5′間
に白金層7ないしは7′を配置するのが有利であ
る。
第3図〜第6図による実施例において、キヤリ
ヤプレート16が同時に電解質の作用を引受け、
その結果特別な電解質が陰極および陽極間に備え
られる必要がない。さらに、第3図による電極配
置は両側面である。しかしながら酸素は、陰極側
(第3図の下側)からは陰極2へ達せず、陽極側
(第3図の上側)から、それとともに陽極3およ
び陰極2をも設けられた孔1を通り陰極2へ達す
る。酸素が、空間6を経て陰極2へ分配される。
空間6が、再び電極材料より成る支持部材5およ
び、例えばガラスより成る気密な被覆14から形
成される。さらに、支持部材5および被覆14間
に、図示せざる白金層が備えられてよく、これが
陰極の有利な電子供給に役立つ。同じく、陰極2
および陽極3に、第1図に示したような白金フレ
ームが備えられてよい。有利なのは、それぞれの
場合陽極3が多孔質のセラミツク保護層10によ
り被覆されている場合である。この場合、この保
護層10を通し、陽極に生じる酸素を逃出させる
ことができる。第4図は、単側面の実施例を示
す。またこの場合、キヤリヤプレート16が電解
質として使用される。陰極2および陽極3が、電
解質16の片面に存在しかつ気密な中間壁12に
より相互に分離され、その場合中間壁12が1部
分の気密被覆14であり、これが支持部材5と一
緒になつて空間6を形成する。酸素が、電解質1
6および陰極12中の孔1を通り空間6中へ拡散
し、三相境界部すなわちガス/陰極2/電解質1
6で還元されかつ酸素イオンの形で電解質16を
経て陽極3に達し、そこで再び分子状の酸素に酸
化されかつ多孔質の保護層10を通り拡散する。
第4図によるこの実施例の利点は、拡散混入しか
つ流出する酸素の混合が回避されることである、
それというのも酸素が、電解質16の片面から拡
散混入しかつ電解質の他の面へ向け放出されるか
らである。このことは、第3図による実施例の場
合でも、第5図および第6図に示したと同じに達
成されることができる。第5図によれば、第3図
の陽極へ支持部材5′並びに、孔1の開口の切欠
下に、気密な被覆14′が空間6′の形成下に施さ
れ、従つて、陽極3に形成された酸素が溝11を
通り逃出することができる。第6図によれば、第
3図による両側面の実施例の場合の拡散混入され
る酸素および放出される酸素の分離が、気密な被
覆14′を通し、電解質16の前縁から孔1に至
る通路11を備えたことによつても得られること
ができる。この範囲内で、陽極3がその保護層1
0とともに切欠されている。
ヤプレート16が同時に電解質の作用を引受け、
その結果特別な電解質が陰極および陽極間に備え
られる必要がない。さらに、第3図による電極配
置は両側面である。しかしながら酸素は、陰極側
(第3図の下側)からは陰極2へ達せず、陽極側
(第3図の上側)から、それとともに陽極3およ
び陰極2をも設けられた孔1を通り陰極2へ達す
る。酸素が、空間6を経て陰極2へ分配される。
空間6が、再び電極材料より成る支持部材5およ
び、例えばガラスより成る気密な被覆14から形
成される。さらに、支持部材5および被覆14間
に、図示せざる白金層が備えられてよく、これが
陰極の有利な電子供給に役立つ。同じく、陰極2
および陽極3に、第1図に示したような白金フレ
ームが備えられてよい。有利なのは、それぞれの
場合陽極3が多孔質のセラミツク保護層10によ
り被覆されている場合である。この場合、この保
護層10を通し、陽極に生じる酸素を逃出させる
ことができる。第4図は、単側面の実施例を示
す。またこの場合、キヤリヤプレート16が電解
質として使用される。陰極2および陽極3が、電
解質16の片面に存在しかつ気密な中間壁12に
より相互に分離され、その場合中間壁12が1部
分の気密被覆14であり、これが支持部材5と一
緒になつて空間6を形成する。酸素が、電解質1
6および陰極12中の孔1を通り空間6中へ拡散
し、三相境界部すなわちガス/陰極2/電解質1
6で還元されかつ酸素イオンの形で電解質16を
経て陽極3に達し、そこで再び分子状の酸素に酸
化されかつ多孔質の保護層10を通り拡散する。
第4図によるこの実施例の利点は、拡散混入しか
つ流出する酸素の混合が回避されることである、
それというのも酸素が、電解質16の片面から拡
散混入しかつ電解質の他の面へ向け放出されるか
らである。このことは、第3図による実施例の場
合でも、第5図および第6図に示したと同じに達
成されることができる。第5図によれば、第3図
の陽極へ支持部材5′並びに、孔1の開口の切欠
下に、気密な被覆14′が空間6′の形成下に施さ
れ、従つて、陽極3に形成された酸素が溝11を
通り逃出することができる。第6図によれば、第
3図による両側面の実施例の場合の拡散混入され
る酸素および放出される酸素の分離が、気密な被
覆14′を通し、電解質16の前縁から孔1に至
る通路11を備えたことによつても得られること
ができる。この範囲内で、陽極3がその保護層1
0とともに切欠されている。
第1図〜第6図は、本発明による装置のそれぞ
れ1実施例につきその構造を拡大して略示する縦
断面図である。 1……孔、2……陰極、3……陽極、4……電
解質、5,5′……支持部材、6,6′……空間、
7……白金層、8,8′……フレーム、9,9′…
…導電バンド、10……多孔質のセラミツク保護
層、11……溝、12……中間壁、13……孔、
14……気密な被覆、15……キヤリヤプレー
ト、16……キヤリヤプレート(電解質)。
れ1実施例につきその構造を拡大して略示する縦
断面図である。 1……孔、2……陰極、3……陽極、4……電
解質、5,5′……支持部材、6,6′……空間、
7……白金層、8,8′……フレーム、9,9′…
…導電バンド、10……多孔質のセラミツク保護
層、11……溝、12……中間壁、13……孔、
14……気密な被覆、15……キヤリヤプレー
ト、16……キヤリヤプレート(電解質)。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 定電圧を加えることができる陽極および陰極
を有する固体電解質体を有し、その場合陰極に、
陰極と気室との仕切り壁中の孔の形の拡散バリヤ
ーが設けられた、拡散限界電流理論により作動す
る、ガス中、なかんずく内燃機関の排気ガス中の
酸素含量を測定する測定センサにおいて、陰極2
に、空間6より成る組織を形成する支持部材5が
載り、かつ、これら空間6と、その直径と比べ長
い孔1を経て酸素含有ガスとが連結することを特
徴とするガス中の酸素含量を測定するためのポー
ラログラフ測定センサ。 2 支持部材5が正方形の輪郭を有することを特
徴とする、特許請求の範囲第1項記載のガス中の
酸素含量を測定するためのポーラログラフ測定セ
ンサ。 3 これら孔1が10〜60μmの直径および1mm以
上の長さを有し、かつこれら空間6が10〜50μm
の高さおよび0.2〜0.5mmの巾を有することを特徴
とする、特許請求の範囲第1項記載のガス中の酸
素含量を測定するためのポーラログラフ測定セン
サ。 4 これら支持部材5が、導電材料より成ること
を特徴とする、特許請求の範囲第1または第2項
のいずれかに記載のガス中の酸素含量を測定する
ためのポーラログラフ測定センサ。 5 電極2,3および支持部材5が白金または白
金−二酸化ジルコニウム混合物より成ることを特
徴とする、特許請求の範囲第3項記載のガス中の
酸素含量を測定するためのポーラログラフ測定セ
ンサ。 6 支持部材5が、陰極2の反対側に白金層7を
有することを特徴とする、特許請求の範囲第1〜
第5項のいずれかに記載のガス中の酸素含量を測
定するためのポーラログラフ測定センサ。 7 陰極2が、その外周に白金より成るフレーム
8を有することを特徴とする、特許請求の範囲第
1〜第6項のいずれかに記載のガス中の酸素含量
を測定するためのポーラログラフ測定センサ。 8 孔1が電解質16を通り延びる(第3図)こ
とを特徴とする、特許請求の範囲第1〜第7項の
いずれかに記載のガス中の酸素含量を測定するた
めのポーラログラフ測定センサ。 9 また陽極3が空間6′および出口溝11を有
する(第5図)か、または孔1にまでの連結溝1
1′が存在する(第6図)ことを特徴とする、特
許請求の範囲第8項記載のガス中の酸素含量を測
定するためのポーラログラフ測定センサ。
Applications Claiming Priority (1)
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