Электрохимический датчик кислорода

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН ф. (51) 4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3699274/24-25 (22) 09.02.84 (46) 07,01.86. Ьк л. „¹ 1 (71) Институт электрохимии Уральского научного центра АН СССР (72) С. И. Ударцев, А. 3,. Неуймин, Ь. В. Кузьмин и В. Г. Антонов (53) 543.247 (088.8) (56) Патент Франции,i¹ 2178548, кл. Ci 01 Х 27/00. г(еуймин А. 3,., Пальгуев С. 3.. и др.

Опыт применения 3.Х.Я. кислорода с твср;Iûì электролитом для измерения содержания кислорода в газовых средах.— Черная металлургия, 197/. Л 16 (804), с. об

„„90„„1203428 A (54) (571 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИИ . 1А ГЧИК КИСЛОРО),А, содержащий твердый электролит, в»шолнснный в виде трмбки с за кр ыпгы м кон цом, электроды. выполненные снаружи и внутри закрытого конца трубки твердого электролита, проволочный внутренний токоотвод, одноканальнуlo газонодводящую трубку, находящук)ся в контакте с T(>коотводом и внутренним электродом. от.illча>ои(ийсл тем, что, с целью новышсния стаби.!ьн ости измор(н и й, газон одно,(я гца» трубка снабжена наконечником с каналами, нри этом поверхность наконечника. контактирующая с электродом, имеет одинаковую форму с формой закрытого конца электролитаа.

1203428

Составитель С. Постнов

Редактор Н. Данкулич Техред И. Верес Корректор Е. Рошко

Заказ 8410/47 Тираж 896 Г!одпис ное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к приборам для измерения содержания кислорода в газовых средах.

Цель изобретения -- повышение стабильчости измерений.

На чертеже представлен электрохимичес<ий датчик кислорода.

Предлагаемый датчик содержит твердый электролит с закрытым концом, наружный 2 и внутренний 3 электроды, наружный токоотвод 4, керамическую одноканальную трубку 5 с прорезями 6 для выхода газа, наконечник 7 с каналом 8 для выхода газа и каналом 9 под проволочный токоотвод 10, металлический цоколь 11, которым снабжен «холодный» конец газоподводящей трубки 5, для крепления токоотвода 10. Прорези на газоподводящей трубке 5 по сравнению с известной имеют большую длину для того, чтобы не перекрывались уступом наконечника и не создавали сопротивления выходящему через них газу.

Наконечник 7 представляет собой керамическое тело. Фигура наконечника (форма его) имеет две части. Одна часть находится снаружи газоподводя1цей трубки, на ее поверхности, контактирующей с электродом, расположена часть токоотвода, служащая для сьема потенциала с электрода. Эта часть токоотвода вы пол няется л ибо из провода токоотвода, либо из слоев металла или ltoлупроводника. Вторая часть наконечника находится в канале газоподводягцсй трубки.

Части наконечника выполнены концентрично относительно друг друга. В месте их условного сочленения образуется уступ, в который упирается торец газоподводящей трубки.

10 Датчик работает следук>щим образом.

Его активная часть нагрета до температуры 600 — 1000 С, а, например, наружный электрод смывается эталонным газом — воздухом. По каналу газоподводящей трубки 5 подают анализируемый газ, который через прорези 6 и каналы 8 и 9 на наконечнике протекает в непосредственной близости от электрода 3 и выходит из датчика по пространству, ограниченному стенками твердого электролита и газоподводящей трубки.

Электрический сигнал датчика, обусловленный разностью парциальных давлений кислорода на электродах, снимается токоотводами 4 и 10, соединенными удлинительными проводами с измерительным прибором.

Электрохимический датчик кислорода Электрохимический датчик кислорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх