DE2816104B2 - Detektorelement für brennbare Gase - Google Patents
Detektorelement für brennbare GaseInfo
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- G01N27/16—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature caused by burning or catalytic oxidation of surrounding material to be tested, e.g. of gas
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Description
dadurch gekennzeichnet,daß
d) das Stoffgemisch außer Zeolith Kaolin enthält.
28 16 iO4
Die Erfindung betrifft ein Detektorelement für brennbare Gase mit einem beheizbaren Draht, einem
den Draht einhüllenden Überzug aus einem nichtkatalytischen Trägermaterial mit einem katalytisch aktiven
Material sowie einer den Überzug vollständig umgebenden porösen Schutzschicht zur Fernhaltung von
Katalysatorgiften vom katalytisch aktiven Material, welche aus einem Zeolith enthaltenden Stoffgemisch
besteht.
Bei solchen Detektoren erfährt der Draht infolge der Oxidation eines verbrennbaren, an ihm vorbeitretenden
Gases und der daraus folgenden Temperaturänderung eine Widerstandsänderung. Solche Gasdetektoren sind
normalerweise in einer Brückenschaltung enthalten, wobei eine Änderung des Brückenabgleiches bei einem
Wechsel des Drahtwiderstandes eine Anzeige für die Konzentration des brennbaren Gases ergibt.
Es ist wohl möglich, einen unbedeckten Draht zu verwenden, es ist jedoch üblich, einen Dralii zu
benutzen, der in eine Umhüllung aus keramischem Material eingebettet ist, damit sich ein robuster Aufbau
ergibt. Es ist auch üblich, einen solchen Überzug mit einem Oxidationskatalysator zu beschichten oder einen
solchen Oxidationskatalysator dem Gemisch, aus dem der Überzug hergestellt ist, beizufügen, um die
Temperatur, bei der die Oxidation des brennbaren Gases stattfindet, herabzusetzen und dadurch ein
Verdampfen des Drahtes zu reduzieren oder zu verhindern, um so die Neigung der Charakteristiken des
Gasdetektors, während des Gebrauches sich zu verändern, herabzusetzen.
Um noch wirksamer zu verhindern, daß sich die elektrische Charakteristik der Detektoren ändert,
weisen sie eine äußere poröse Schutzschicht zur Fernhaltung von Katalysatorgiften auf. Ohne diese
Schutzschicht würden P'chtflüchtige Rückstände im Gas, die sich auf der Oberfläche des Gasdetektors
absetzen, dazu führen, daß der Katalysator vergiftet wird und/oder der normale Gasfluß zur Detektoroberflächc
behindert wird, die Empfindlichkeit des Gerätes herabsetzen und damit seine elektrische Charakteristik
ändern.
Wenn beispielsweise Dämpfe von verbleiten Rohöl destillatcn verbrannt werden, kann sich Blei in fester
l-'orni an der Oberfläche des Detektors abiugern, den
Gasfluß behindern und/oder den Katalysator vergiften. Die vorliegende Anmeldung geht von einem Detektorelement
aus, wie es in der Patentanmeldung 26 40 868.4—52 beschrieben wird. Dieses Detektorelement
weist eine äußere poröse Schutzschicht aus einer Mischung von Zeolith und Aluminiumoxid auf. Dieses
Detektorelement beseitigt bereits recht zufriedenstellend die genannten Schwierigkeiten.
In Nature V. 217, 30. März 1968, Seiten 1252 bis 1253
to werden Palladium-Katalysatoren zur Oxidation von Methan untersucht Bei zwei der beschriebenen
Palladium-Katalysatoren liegt das Palladium in der Zeolithstruktur eingebaut vor. Vergiftungsversuche mit
Hexamethyldisiloxan bestätigen den Einbau des Palladiums in den Poren des Zeoliths, d. h. daß auf der äußeren
Obsrfläche des Zeoliths kein metallisches Palladium vorliegt Abgesehen davon, daß in diesem Fall keine
äußere poröse Schutzschicht ohne Katalysatormaterial vorliegt, wie es beim eingangs genannten Detektorelement
die den Katalysator enthaltende Schicht umgibt, würde eine Schutzschicht aus Zeolith allein eine
schlechte Haftung ergeben und daher für Detektorelemente ungeeignet sein.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Detektorelement der eingangs genannten Art zu schaffen, dessen Ar.sprechempfindlichkeit und dessen Widerstand gegen Bleivergiftungen vergrößert sind.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Detektorelement der eingangs genannten Art zu schaffen, dessen Ar.sprechempfindlichkeit und dessen Widerstand gegen Bleivergiftungen vergrößert sind.
Die Aufgabe wird dadurch gelöst, daß bei dem eingangs genannten Detektorelement die Schutzschicht
Kaolin und Zeolith enthält.
Vorzugsweise wird die poröse Schicht aufgetragen, nachdem die darunter liegende Detektorumhüllung
ausgeheizt oder »aktiviert« wurde.
Ein Ausführungsbeispie! der Erfindung wird mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert, die schematisch eine Gasdetektor-Brückenschaltung mit einem erfindungsgemäßen Gasdetektorelement zeigt.
Ein Ausführungsbeispie! der Erfindung wird mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert, die schematisch eine Gasdetektor-Brückenschaltung mit einem erfindungsgemäßen Gasdetektorelement zeigt.
Das Detektorelement 1 in der Zeichnung besteht aus einem heizbaren Platindraht 2, der in einer Umhüllung 3
aus einem homogenen Gemisch aus Aluminiumoxid und einem Oxidationskatalysator-Material besteht. In diesem
Beispiel besteht das Oxidationskatalysator-Material aus Palladium und Platin. Um diese Umhüllung 3 ist
eine Schicht 4 aus Oxidationskatalysator-Material angebracht, die die Umhüllung 3 vollständig umhüllen
kann. Das Oxidationskatalysator-Material der Schicht 4 ist ebenfalls ein Gemisch aus Palladium und Platin, das
durch Aufbringen von Lösungen mit relativ hoher Konzentration auf die Außenseite der Umhüllung 3
gebildet wurde. Auf diese Schicht 4 wird eine aus einem Gemisch von Zeolith und Kaolin bestehende Schicht 14
so aufgetragen, daß die darunterliegende Schicht und die Grundumhüllung 3 vollständig umgeben sind.
Das Detektorelement 1 befindet sich in einem Zweig einer abgeglichenen Brückenanordnung, die aus Widerständen
5 und 6 von gleichem Wert und aus einem Kompensationselement 7 besteht. Das Kompensationselement 7 besteht aus einem in eine Umhüllung 9 aus
einem homogenen Gemisch aus Aluminiumoxid und als Gift wirkendem Kaliumhydroxid eingebetteten Platindraht
8, wobei die Umhüllung eine Oxidation von brennbaren Gasen verhindert. An den Endpunkten der
Brücke liegt ein Spannungs-Meßinstrument 10, das zur <\nzeige von Konzentration brennbarer Gase geeicht
h5 ist. Das Instrument 10 ist so angeordnet, daß es durch
P.instellung des Abgriffes eines Potentiometers U auf Null gestellt werden kann. An den Klemmen 12 kann
eine Energiequelle angeschlossen werden, die sowohl
den Heizstrom für die Drähte 2 und 8 als auch die Spannungsversorgung für die Brücke gibt
Außer dem Aufbau des Detektorelements 1 ist die Anordnung an sich bekannt
Im Betrieb werden das Detektorelement 1 und das äCompensationselement 7 normaler Atmosphäre ausgesetzt
und das Einstellpotentiometer 11 so eingerichtet, daß das Instrument 10 auf Null steht. Das Detektorelement
1 und das Kompensationselement 7 werden dann der zu überwachenden Atmosphäre ausgesetzt Bei der
Verbrennung von Dämpfen von Rohöldestillaten oxidiert das Blei und verbleibt an der Oberfläche der
porösen Schicht 14, während der Kohlenwasserstoffanteil durch die poröse Schicht 14 zur Schicht 4 diffundiert
und dort auf normale Weise oxidiert An der Oberfläche des Kompensationselenvntes 7 tritt keine Oxidation
auf. Wie beschrieben, steigt die Temperatur des Drahtes .? an mit daraus folgender Widerstandsänderung. Die
Anzeige des Instrumentes 10 ergibt dan:', ein Maß der Konzentration von brennbaren Gasen in der zu
überwachenden Atmosphäre.
Bei der Herstellung des Gasdetektors 1 wird zunächst der Draht 2 gewendelt und dann gereinigt. Eine Lösung
von Palladiumchlorid, Platinchlorid, konzentrierter Salzsäure, destilliertem Wasser und einer Aiuminiumnitratlösung
wird mit folgenden Mengenverhältnissen hergestellt:
1 Gramm Palladiumchlorid
1 Gramm Platinchlorid 12,5 ml konzentrierte Salzsäure
12,5 ml destilliertes Wasser
100 ml gesättigte Aluminiumnitratlösung bei
20° C.
Ein Überzug (Überzug 3) wird dann durch ein an sich bekanntes Verdampfungsverfahren auf dem Platindraht
2 erzeugt.
Eine Lösung von Palladiumchlorid, Platinchlorid, konzentrierter Salzsäure, destilliertem Wasser und
einer AluminiumnitratJösung wird dann mit folgenden Mengenverhältnissen hergestellt:
1 Gramm Palladiumchlorid
I Gramm Platinchlorid
25 ml 2.5N Salzsäure
I Gramm Platinchlorid
25 ml 2.5N Salzsäure
3 ml gesättigte Aluminiumnitratlösung bei
20°C.
Mit dieser Lösung wird dann eine Schicht (Schicht 4) um den bereits gebildeten Überzug wiederum durch ein
Verdampfungsverfahren hergestellt. In diesem Zustand wird der Überzug wie an sich bekannt ausgehetzt oder
»aktiviert«, indem das Element bei erhöhter Temperatur in einer reduzierenden Atmosphäre in Betrieb
gesetzt wird.
Die Schicht 14 wird dann dadurch gebildet, daß ein Gemisch aus Zeolith-Hydrogenmordenit und aus Kaolin
im Verhältnis 60 :40 mit Wasser aufgeschlämmt wird, wobei 10 Gramm des Gemisches in 66 cm3 Wasser
aufgeschlämmt werden. Tropfen dieses Schlammes werden auf die Oberfläche der Schicht 4 mit einer
Spritze aufgebracht, und der Schlamm wird zum Trocknen erwärmt, indem durch den Draht 2 ein Strom
geschickt wird.
Um wiederum Unterschiede der Oberflächenfarbe des Detektorelementes und des Kompensatioriselementes
auszugleichen, wodurch Unterschiede der thermischen Emissivität erzeugt werden könnten, die den
Abgleich der Brücke beeinflussen, kann ein (nicht gezeigter) Kompensationswiderstand parallel zum
Kompensationselement 7 geschaltet werden.
Es hat sich gezeigt, daß eine Wirkung der Verwendung eines Zeolith-Kaolin-Gemisches für die
Schicht 14 darin besteht, daß im Vergleich zur Verwendung von Aluminiumoxid eine geringere Herabsetzung
der Ansprechempfindiichkeit infolge der Anwesenheit der zusätzlichen Schicht erfolgt, und daß
gleichzeitig der Widerstand gegen eine Bleivergiftung verbessert ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
- Patentanspruch:
Detektorelement für brennbare Gase mita) einem beheizbaren Draht,b) einem den Draht einhüllenden Überzug aus einem nichtkatalytischen Trägermateria! und einem katalytisch aktiven Material,c) einer den Oberzug vollständig umgebenden porösen Schutzschicht zur Fernhaltung von Katalysatorgiften vom katalytisch aktiven Material, welche aus einem Zeolith enthaltenen Stoffgemisch besteht,
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GB160778A GB1554831A (en) | 1978-01-16 | 1978-01-16 | Combustible-gas detectors |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2816104A1 DE2816104A1 (de) | 1979-07-19 |
DE2816104B2 true DE2816104B2 (de) | 1981-10-22 |
DE2816104C3 DE2816104C3 (de) | 1982-06-09 |
Family
ID=9724879
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
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Country Status (2)
Country | Link |
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DE (1) | DE2816104C3 (de) |
GB (1) | GB1554831A (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0094863A1 (de) * | 1982-05-13 | 1983-11-23 | The Bendix Corporation | Gegen Katalysatorgifte geschützter katalytisch aktivierter Gassensor |
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DE3102330A1 (de) * | 1981-01-24 | 1982-08-26 | Krauss, Ralf, Palma de Mallorca | Messgeraet zum quantitativen nachweis eines reaktiven gases, insbesondere ozon |
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RU2483297C1 (ru) * | 2011-12-12 | 2013-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" | Термохимический датчик |
-
1978
- 1978-01-16 GB GB160778A patent/GB1554831A/en not_active Expired
- 1978-04-13 DE DE19782816104 patent/DE2816104C3/de not_active Expired
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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EP0094863A1 (de) * | 1982-05-13 | 1983-11-23 | The Bendix Corporation | Gegen Katalysatorgifte geschützter katalytisch aktivierter Gassensor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE2816104C3 (de) | 1982-06-09 |
GB1554831A (en) | 1979-10-31 |
DE2816104A1 (de) | 1979-07-19 |
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