DE19622931A1 - Elektrochemischer Mehrgassensor - Google Patents

Elektrochemischer Mehrgassensor

Info

Publication number
DE19622931A1
DE19622931A1 DE19622931A DE19622931A DE19622931A1 DE 19622931 A1 DE19622931 A1 DE 19622931A1 DE 19622931 A DE19622931 A DE 19622931A DE 19622931 A DE19622931 A DE 19622931A DE 19622931 A1 DE19622931 A1 DE 19622931A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
electrode
measuring
reference electrode
millivolts
value
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
DE19622931A
Other languages
English (en)
Other versions
DE19622931C2 (de
Inventor
Stephan Dr Haupt
Christoph Dr Bernstein
Gero Sagasser
Johannes Dr Lagois
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Draegerwerk AG and Co KGaA
Original Assignee
Draegerwerk AG and Co KGaA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Draegerwerk AG and Co KGaA filed Critical Draegerwerk AG and Co KGaA
Priority to DE19622931A priority Critical patent/DE19622931C2/de
Priority to GB9725970A priority patent/GB2318874B/en
Priority to US08/987,206 priority patent/US5932079A/en
Publication of DE19622931A1 publication Critical patent/DE19622931A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE19622931C2 publication Critical patent/DE19622931C2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/404Cells with anode, cathode and cell electrolyte on the same side of a permeable membrane which separates them from the sample fluid, e.g. Clark-type oxygen sensors
    • G01N27/4045Cells with anode, cathode and cell electrolyte on the same side of a permeable membrane which separates them from the sample fluid, e.g. Clark-type oxygen sensors for gases other than oxygen

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft eine elektrochemische Meßzelle mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
Eine elektrochemische Meßzelle der genannten Art ist aus der DE 41 36 779 A1 bekannt geworden. Zum simultanen Nachweis verschiedener Gaskomponenten sind einzelne Arbeitselektroden in Form von räumlich getrennten Meßfeldern auf einer Oberfläche eines Elektrolyten angebracht, während die gemeinsame Gegenelektrode und die gemeinsame Bezugselektrode auf der gegenüberliegenden Seite des Elektrolyten angeordnet sind. Die Elektroden sind mit einer potentiostatischen Auswerteschaltung verbunden, die einzelne Regelkreise enthält, mit denen die Potentiale der Arbeitselektroden, bezogen auf die Bezugselektrode, einzeln und unabhängig voneinander konstant gehalten werden können.
Bei zahlreichen Meß- und Überwachungsaufgaben im Personenschutz und am Arbeitsplatz ist neben der Analyse von toxischen oder brennbaren Gasen auch die Bestimmung des Anteils von Sauerstoff in der Umgebungsatmosphäre erforderlich. Sensoren für Sauerstoff basieren entweder auf dem galvanischen oder dem potentiometrischen Meßprinzip mit der Oxydation einer Blei- bzw. Silberanode. Die maximale Lebensdauer derartiger Zellen ist abhängig von der umsetzbaren Menge des Anodenmaterials und dem Prozentanteil des Sauerstoffs in der zu überwachenden Atmosphäre. Die typische Einsatzzeit von derartigen Sauerstoffmeßzellen beträgt etwa bis zu zwei Jahren.
Sensoren zur Analyse von toxischen oder brennbaren Gasen basieren häufig auf dem amperometrischen Meßprinzip, wobei die Einsatzzeit hier in der Regel größer als zwei Jahre ist. Bei Meßgeräten, die mit einer Meßzelle zur O₂-Messung und einer Meßzelle zur Überwachung von Schadgasen bestückt sind, müssen daher die Meßzellen zu unterschiedlichen Zeiten ausgetauscht werden.
Aus der DE 42 31 256 ist ein amperometrischer Sensor zur Messung des Sauerstoffanteils in Luft bekannt, bei welchem die Bezugselektrode aus einem gesinterten Gemisch von Metall mit seinem Metalloxyd besteht, wodurch sich eine lange Einsatzzeit der Bezugselektrode und damit des gesamten Sensors ergibt. Der bekannte Gassensor ist jedoch nur zum Nachweis einer Komponente geeignet.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine amperometrische Mehrgas-Meß­ zelle mit langer Gebrauchszeit zu schaffen mit welcher neben Sauerstoff auch Schadgase, insbesondere Kohlenmonoxyd oder Schwefelwasserstoff, nachweisbar sind.
Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.
Es hat sich überraschenderweise gezeigt daß ein amperometrischer Gassensor mit einer Bezugselektrode, die aus einem gesinterten Gemisch von Metall mit seinem Metalloxyd besteht, auch als langlebiger Mehrgassensor zum parallelen Nachweis von Sauerstoff und Kohlenmonoxyd verwendbar ist. Hierzu sind die Potentiale der Meßelektroden gegenüber der Bezugselektrode derart eingestellt, daß das Potential der O₂-Meßelektrode etwa -300 bis -800 Millivolt beträgt und das Potential für die CO-Meßelektrode einen Wert von etwa Null-Millivolt bis +300 Millivolt aufweist. Die bei der erfindungsgemäßen Meßzelle eingestellten Potentiale sind ein Kompromiß zwischen Sensorempfindlichkeit und Querempfindlichkeit gegenüber anderen Gasen.
Die Aufgabe wird auch mit den Merkmalen des Patentanspruchs 2 gelöst. Ein derartiger Sensor eignet sich zum kombinierten Nachweis von Sauerstoff und Schwefelwasserstoff. Das Potential der O₂-Meßelektrode gegenüber der Bezugselektrode, welche auch hier aus einem gesinterten Gemisch von Metall mit seinem Metalloxid besteht, ist auf einen Wert zwischen etwa -300 Millivolt und -800 Millivolt eingestellt und das Potential der H₂S-Meßelektrode gegenüber der Bezugselektrode beträgt etwa Null bis 200 Millivolt. Die H₂S-Meßelektrode besteht bevorzugt aus Gold, Iridium oder Kohle bzw. Graphit.
Die Unteransprüche zeigen vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung. Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung besteht in der Zusammenfassung eines O₂-, CO- und H₂S-Meßsystems in einem Meßzellengehäuse. Hierdurch ist eine besonders kostengünstige Herstellung der erfindungsgemäßen Meßzelle möglich.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und im folgenden näher erläutert.
Die einzige Figur zeigt schematisch eine elektrochemische Meßzelle 1 zum simultanen Nachweis von Sauerstoff, Kohlenmonoxyd und Schwefelwasserstoff. Die Meßzelle 1 besteht aus einem Sensorgehäuse 2, welches einen Elektrolytraum 3 umschließt, der mit einem geeigneten Elektrolyten, zum Beispiel Schwefelsäure, gefüllt ist, einer O₂-Meßelektrode 4, einer CO-Meßelektrode 5, einer H₂S-Meßelektrode 6, einer den Gaszutritt zu den Elektroden 4, 5, 6 begrenzenden Diffusionsmembran 7, einer Bezugselektrode 8 und einer Gegenelektrode 9. Die Bezugselektrode 8 und die Gegenelektrode 9 sind auf einer Trägermembran 10 aus PTFE angebracht. Das Sensorgehäuse 2 besitzt im Bereich der Elektroden 4, 6 Durchbrüche 11, 12, durch welche das zu analysierende Gas Zutritt zur Diffusionsmembran 7 erhält. Vor der CO-Meßelektrode 5 befindet sich ein gasselektives Filter 13, welches nur CO zur CO-Meßelektrode 5 durchläßt. Die Elektroden 4, 5, 6, 8, 9 sind über Kontaktleitungen 14, 15, 16, 17, 18 mit einer Auswerteschaltung 19 verbunden, die einen Potentiostaten enthält und die die an den Meßelektroden 4, 5, 6 entstehenden Meßsignale verarbeitet. Die von der Auswerteschaltung 19 ermittelten Meßwerte werden über eine Anzeigeeinheit 20 ausgegeben.
Die Meßelektroden 4, 5, 6 sind als segmentartige Metallschichten auf der dem Elektrolytraum 3 zugewandten Seite der Diffusionsmembran angebracht. Die O₂-Meßelektrode 4 und die CO-Meßelektrode 5 bestehen aus Platin und die H₂S-Meßelektrode 6 ist aus Iridium. Durch die Verwendung von Iridium für die H₂S-Meßelektrode 6 und durch das eingestellte Potential an der H₂S-Meßelektrode 6 von etwa 150 Millivolt entsteht an der H₂S-Meßelektrode 6 keine Querempfindlichkeit gegenüber CO. Das Potential der O₂-Meßelektrode 4 ist gegenüber der Bezugselektrode 8 auf einen Wert zwischen -300 und -800 Millivolt und das der CO-Meßelektrode 5 auf einen Wert von etwa Null-Millivolt bis 300 Millivolt eingestellt. Die Bezugselektrode 8 besteht aus einem gesinterten Gemisch von Platin mit Platinoxyd. Als Elektrolyt wird Schwefelsäure verwendet. Bezüglich der Sauerstoffmessung arbeitet die erfindungsgemäße Meßzelle 1 nach dem Prinzip der "Sauerstoffpumpe", bei welchem der Sauerstoff von der O₂-Meßelektrode 4 zur Gegenelektrode 9 gepumpt wird.
Zur weiteren Verbesserung der Querempfindlichkeit der CO-Messung gegenüber Schwefelwasserstoff ist neben dem gasselektiven Filter 13 noch eine spaltförmige Elektrolytsperre 21 innerhalb der Diffusionsmembran 7 vorgesehen, um eine Querdiffusion von H₂S zur CO-Meßelektrode 5 innerhalb der Diffusionsmembran 7 zu unterbinden. Eine entsprechende Elektrolytsperre 21 befindet sich auch zwischen der O₂-Meßelektrode 4 und der CO-Meßelektrode 5. Durch die Elektrolytsperren 21 wird außerdem die Querdiffusion von Sauerstoff innerhalb der Diffusionsmembran 7 von dem Durchbruch 12 bzw. dem Filter 13 zur O₂-Meßelektrode 4 verhindert, welche an der O₂-Meßelektrode 4 zu einer Fehlmessung führen würde.

Claims (5)

1. Elektrochemische Meßzelle zum simultanen Nachweis verschiedener Gaskomponenten in einer Gasprobe, mit mehreren Meßelektroden hinter einer Diffusionsmembran (7), einer gemeinsamen Bezugselektrode (8) und Gegenelektrode (9) in einem sauren Elektrolyten, und mit einer potentiostatischen Auswerteschaltung (19), welche die Potentiale der Arbeitselektroden, bezogen auf die Bezugselektrode (8), unabhängig voneinander auf einem vorbestimmten Wert hält, dadurch gekennzeichnet, daß zum kombinierten Nachweis von CO und O₂ die Bezugselektrode (8) aus einem gesinterten Gemisch von Metall mit seinem Metalloxyd, vorzugsweise der Platingruppe, der Iridiumgruppe oder Gold besteht, daß das Potential einer CO-Meßelektrode (5) gegenüber der Bezugselektrode (8) auf einen Wert von etwa Null-Millivolt bis +300 Millivolt und das einer O₂-Meßelektrode (4) auf einen Wert zwischen -300 und -800 Millivolt eingestellt ist.
2. Elektrochemische Meßzelle zum simultanen Nachweis verschiedener Gaskomponenten in einer Gasprobe, mit mehreren Meßelektroden hinter einer Diffusionsmembran (7), einer gemeinsamen Bezugselektrode (8) und Gegenelektrode (9) in einem sauren Elektrolyten und mit einer potentiostatischen Auswerteschaltung (19) welche die Potentiale der Arbeitselektroden, bezogen auf die Bezugselektrode (8), unabhängig voneinander auf einem bestimmten Wert hält, dadurch gekennzeichnet, daß zum kombinierten Nachweis von H₂S und O₂ die Bezugselektrode (8) aus einem gesinterten Gemisch von Metall mit seinem Metalloxid, vorzugsweise der Platingruppe, der Iridiumgruppe oder Gold besteht, daß das Potential einer H₂S-Meßelektrode (6) gegenüber der Bezugselektrode (8) auf einen Wert von etwa Null bis 200 Millivolt und das einer O₂-Meßelektrode auf einem Wert zwischen -300 Millivolt und -800 Millivolt eingestellt ist und daß die H₂S-Meßelektrode (6) aus Gold, Iridium oder Kohle/Graphit besteht.
3. Elektrochemische Meßzelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zusätzlich eine H₂S-Meßelektrode (6) vorgesehen ist, welche aus Gold, Iridium oder Kohle/Graphit besteht, deren Potential gegenüber der Bezugselektrode (8) auf einen Wert von etwa Null bis 200 Millivolt eingestellt ist und daß Mittel zur Kompensation der Querempfindlichkeit vorhanden sind.
4. Elektrochemische Meßzelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Mittel zur Kompensation von H₂S an der CO-Meßelektrode (5) ein gasselektives Filter (13) vor der CO-Meßelektrode (5) vorgesehen ist.
5. Elektrochemische Meßzelle nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Mittel eine Elektrolytsperre (21) innerhalb der Diffusionsmembran (7) ist.
DE19622931A 1996-06-07 1996-06-07 Elektrochemischer Mehrgassensor Expired - Fee Related DE19622931C2 (de)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19622931A DE19622931C2 (de) 1996-06-07 1996-06-07 Elektrochemischer Mehrgassensor
GB9725970A GB2318874B (en) 1996-06-07 1997-12-08 Electrochemical multi-gas sensor
US08/987,206 US5932079A (en) 1996-06-07 1997-12-09 Electrochemical multigas sensor

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19622931A DE19622931C2 (de) 1996-06-07 1996-06-07 Elektrochemischer Mehrgassensor
GB9725970A GB2318874B (en) 1996-06-07 1997-12-08 Electrochemical multi-gas sensor
US08/987,206 US5932079A (en) 1996-06-07 1997-12-09 Electrochemical multigas sensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE19622931A1 true DE19622931A1 (de) 1997-12-11
DE19622931C2 DE19622931C2 (de) 2001-02-22

Family

ID=27216324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19622931A Expired - Fee Related DE19622931C2 (de) 1996-06-07 1996-06-07 Elektrochemischer Mehrgassensor

Country Status (3)

Country Link
US (1) US5932079A (de)
DE (1) DE19622931C2 (de)
GB (1) GB2318874B (de)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0994347A2 (de) * 1998-10-16 2000-04-19 VARTA Gerätebatterie GmbH Elektrochemischer Gas-Sensor
US6728643B2 (en) 2001-08-21 2004-04-27 DRäGERWERK AKTIENGESELLSCHAFT Process and device for measuring the concentrations of a plurality of gas components in a gas sample
EP2975390A1 (de) * 2014-07-14 2016-01-20 Alphasense Limited Amperometrische elektrochemische gaserfassungsvorrichtung und verfahren zur messung von oxidierenden gasen
WO2017162332A1 (de) * 2016-03-23 2017-09-28 Dräger Safety AG & Co. KGaA Elektrochemischer gassensor
US10775338B2 (en) 2016-03-22 2020-09-15 Alphasense Limited Electrochemical gas sensor, filter and methods
WO2020244860A1 (de) * 2019-06-07 2020-12-10 Dräger Safety AG & Co. KGaA Elektrochemische brennstoffzelle, verfahren zum warten einer elektrochemischen brennstoffzelle und atemalkoholmessgerät

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1154267B1 (de) * 2000-05-13 2009-02-18 Alphasense Limited Elektrochemischer Sensor zur Bestimmung eines Analyts in Anwesenheit eines Störgases
GB2364779A (en) * 2000-07-14 2002-02-06 Bw Technologies Ltd Toxic gas sensor with monitoring of diffusion barrier
DE10215909C1 (de) * 2002-04-11 2003-10-09 Draegerwerk Ag Verfahren und Vorrichtung zur Überwachung der Wasserstoffkonzentration
DE10323638B4 (de) 2003-05-26 2006-11-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Entwicklung einer elektrochemischen Messanordnung
GB0317131D0 (en) * 2003-07-22 2003-08-27 City Tech Electrochemical gas sensor
GB0329103D0 (en) * 2003-12-16 2004-01-21 Alphasense Ltd Electrochemical sensor
WO2006047086A1 (en) * 2004-10-25 2006-05-04 World Precision Instruments, Inc. A sensor for measurement of hydrogen sulfide
DE102004059280B4 (de) * 2004-12-09 2007-08-16 Dräger Safety AG & Co. KGaA Elektrochemischer Gassensor
GB2436144A (en) * 2006-03-15 2007-09-19 Malcolm Robert Bullpitt An electrochemical gas sensor having two electrodes formed on a common support
WO2007115801A1 (en) * 2006-04-06 2007-10-18 Mst Technology Gmbh Oxygen sensor
DE102006054947A1 (de) 2006-11-22 2008-05-29 Dräger Safety AG & Co. KGaA Elektrochemischer Gassensor mit zumindest einer punktförmigen Messelektrode
US8002957B2 (en) * 2008-01-02 2011-08-23 General Electric Company Sensor apparatus for measuring and detecting acetylene and hydrogen dissolved in a fluid
DE102008024392B4 (de) * 2008-05-15 2011-11-17 Msa Auer Gmbh Elektrochemischer Sauerstoffsensor
US9689833B2 (en) * 2011-10-11 2017-06-27 Life Safety Distribution Ag Auxiliary micro-electrodes for diagnostics of electrochemical gas sensors
US9377435B2 (en) * 2011-10-11 2016-06-28 Honeywell International Inc. Auxiliary gas diffusion electrodes for diagnostics of electrochemical gas sensors
US10908111B2 (en) 2011-10-14 2021-02-02 Msa Technology, Llc Sensor interrogation
US9528957B2 (en) 2011-10-14 2016-12-27 Msa Technology, Llc Sensor interrogation
US9784755B2 (en) 2011-10-14 2017-10-10 Msa Technology, Llc Sensor interrogation
US9562873B2 (en) 2011-10-14 2017-02-07 Msa Technology, Llc Sensor interrogation
JP6111255B2 (ja) 2011-10-14 2017-04-05 エムエスエー テクノロジー, リミテッド・ライアビリティ・カンパニー ガスセンサを検査するための方法
CN105026922B (zh) * 2014-02-14 2018-04-24 罗斯蒙特分析公司 固态的气体检测传感器的诊断
WO2017034535A1 (en) 2015-08-24 2017-03-02 Honeywell International Inc. Sensing electrode oxygen control in an oxygen sensor
WO2017014851A1 (en) 2015-07-22 2017-01-26 Honeywell International Inc. One piece shaped planar separator
US11079363B2 (en) * 2017-08-03 2021-08-03 Industrial Scientific Corporation Systems and methods for evaluating toxic gas sensors using electrochemical impedance spectroscopy
US11112378B2 (en) 2019-06-11 2021-09-07 Msa Technology, Llc Interrogation of capillary-limited sensors
CN110261458A (zh) * 2019-07-29 2019-09-20 盛密科技(上海)有限公司 一种电化学气体传感器

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4136779A1 (de) * 1991-11-08 1993-05-13 Bayer Ag Vorrichtung zum simultanen nachweis verschiedener gaskomponenten

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4231256C2 (de) * 1992-09-18 1995-12-21 Draegerwerk Ag Elektrochemischer Sauerstoffsensor mit einer Luftsauerstoffelektrode als Bezugselektrode
DE19533911C1 (de) * 1995-09-13 1996-05-09 Draegerwerk Ag Elektrochemische Meßzelle

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4136779A1 (de) * 1991-11-08 1993-05-13 Bayer Ag Vorrichtung zum simultanen nachweis verschiedener gaskomponenten

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0994347A2 (de) * 1998-10-16 2000-04-19 VARTA Gerätebatterie GmbH Elektrochemischer Gas-Sensor
EP0994347A3 (de) * 1998-10-16 2003-05-07 VARTA Microbattery GmbH Elektrochemischer Gas-Sensor
US6728643B2 (en) 2001-08-21 2004-04-27 DRäGERWERK AKTIENGESELLSCHAFT Process and device for measuring the concentrations of a plurality of gas components in a gas sample
DE10140945B4 (de) * 2001-08-21 2007-02-22 Drägerwerk AG Verfahren zur Konzentrationsmessung mehrerer Gaskomponenten in einer Gasprobe
EP2975390A1 (de) * 2014-07-14 2016-01-20 Alphasense Limited Amperometrische elektrochemische gaserfassungsvorrichtung und verfahren zur messung von oxidierenden gasen
US10775338B2 (en) 2016-03-22 2020-09-15 Alphasense Limited Electrochemical gas sensor, filter and methods
WO2017162332A1 (de) * 2016-03-23 2017-09-28 Dräger Safety AG & Co. KGaA Elektrochemischer gassensor
US11668669B2 (en) 2016-03-23 2023-06-06 Dräger Safety AG & Co. KGaA Electrochemical gas sensor
WO2020244860A1 (de) * 2019-06-07 2020-12-10 Dräger Safety AG & Co. KGaA Elektrochemische brennstoffzelle, verfahren zum warten einer elektrochemischen brennstoffzelle und atemalkoholmessgerät

Also Published As

Publication number Publication date
GB2318874B (en) 1999-02-17
US5932079A (en) 1999-08-03
GB2318874A (en) 1998-05-06
DE19622931C2 (de) 2001-02-22
GB9725970D0 (en) 1998-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE19622931C2 (de) Elektrochemischer Mehrgassensor
DE2752530C2 (de)
DE69714112T2 (de) Oxidsensor
DE69732194T2 (de) Gasanalysator und Verfahren zu dessen Kalibrierung
EP0241751B2 (de) Verfahren zum kontinuierlichen Überwachen von gasförmigen Bestandteilen in Gasgemischen, ausgenommen O2
DE102012022136B4 (de) Halbleiter-Gassensor und Verfahren zur Messung eines Restgasanteils mit einem Halbleiter-Gassensor
DE69629640T2 (de) NOx-Sensor und Messverfahren dazu
DE3010632C2 (de)
DE102008033828B4 (de) Elektrochemischer Gassensor
DE2155935B2 (de) Vorrichtung zum Nachweisen und zur quantitativen Bestimmung gasförmiger Verunreinigungen in einem Gasgemisch
DE2559959C2 (de) Anordnung zum Kompensieren von Sauerstoffpartialdruckschwankungen bei Vorrichtungen zum Nachweis gasförmiger Anhydride in einem sauerstoffhaltigen Gas nach dem Prinzip der Potentialdifferenzmessung
DE3420947A1 (de) Verfahren zur fluorimetrischen bestimmung der konzentration von in einer substanz enthaltenen stoffen und anordnung zur durchfuehrung dieses verfahrens
DE2513264A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum auffinden und messen von stickoxid und stickstoffdioxid in gasen
EP0938668A1 (de) Gassensor
DE102009052957A1 (de) Gassensor mit Prüfgasgenerator
DE3807752C2 (de)
DE60223961T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Messung von Stickstoff in einem Gas
DE19547150C2 (de) Gassensor
DE19533911C1 (de) Elektrochemische Meßzelle
DE60027978T2 (de) Gasanalysegerät und Kalibrierverfahren dafür
DE4442272A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Bestimmung von gasförmigen Bestandteilen in Gasgemischen
DE19757112A1 (de) Gassensor
DE19847707A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung von O¶2¶ und N¶2¶O in Gasgemischen
DE69029446T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Minimierung der Effekte, des in einem Elektrolyten gelösten Sauerstoffgehaltes, bei Analysatoren für niedrige Sauerstoffkonzentrationen
DE4231256A1 (de) Elektrochemischer Sauerstoffsensor mit einer Luftsauerstoffelektrode als Bezugselektrode

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8327 Change in the person/name/address of the patent owner

Owner name: DRAEGERWERK AG & CO. KGAA, 23558 LUEBECK, DE

R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee
R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee

Effective date: 20150101