DE4408504A1 - Sensor zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten in Gasgemischen - Google Patents
Sensor zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten in GasgemischenInfo
- Publication number
- DE4408504A1 DE4408504A1 DE4408504A DE4408504A DE4408504A1 DE 4408504 A1 DE4408504 A1 DE 4408504A1 DE 4408504 A DE4408504 A DE 4408504A DE 4408504 A DE4408504 A DE 4408504A DE 4408504 A1 DE4408504 A1 DE 4408504A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- measuring electrode
- electrode
- sensor according
- sensor
- gas
- 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.)
- Ceased
Links
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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N11/00—Monitoring or diagnostic devices for exhaust-gas treatment apparatus, e.g. for catalytic activity
-
- 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
- G01N27/4067—Means for heating or controlling the temperature of the solid electrolyte
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES
- F01N2550/00—Monitoring or diagnosing the deterioration of exhaust systems
- F01N2550/02—Catalytic activity of catalytic converters
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/40—Engine management systems
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)
Description
Die Erfindung geht aus von einem Sensor zur Bestimmung der
Konzentration von Gaskomponenten in Gasgemischen nach der
Gattung des Hauptanspruchs. Der Sensor ist besonders
geeignet zur Überwachung der Funktionsfähigkeit von
Katalysatoren in Abgasentgiftungsanlagen von
Brennkraftmaschinen.
Brennkraftmaschinen erzeugen in ihrem Abgas unter anderem
Kohlenmonoxid, Stickoxide sowie unverbrannte oder teilweise
verbrannte Kohlenwasserstoffe. Die mit herkömmlichen
Lambda-Sonden durchgeführte Messung des Sauerstoffgehalts in
Abgasen allein liefert nicht immer ausreichende
Informationen über die Qualität der Verbrennung des
Kraftstoffgemisches. Für verschiedene Anwendungsfälle ist es
besonders wichtig, den Anteil der bei unvollständigen
Verbrennungen auftretenden oxidierbaren Gaskomponenten
kontrollieren zu können. Neben der Herabsetzung der
Grenzwerte der Abgasemission gewinnt die Überwachung des
Katalysators in Abgasanlagen hinsichtlich seiner Funktion,
beispielsweise bei der On-board-Diagnose zunehmend an
Bedeutung.
Aus der EP-A2-466 020 ist ein Sensor zur Bestimmung des
Anteils an oxidierbaren Gasen, insbesondere von Wasserstoff
bekannt, bei dem eine die Gleichgewichtseinstellung des
Abgases katalysierende Elektrode (Gleichgewichtselektrode)
und eine die Gleichgewichtseinstellung des Abgases nicht
katalysierende Elektrode (Mischpotentialelektrode)
angeordnet auf einem sauerstoffionenleitenden Festelektrolyt
dem Abgas ausgesetzt sind. Eine für beide Elektroden
wirkende Gegen- bzw. Referenzelektrode steht mit einem
Referenzgas in Verbindung, dessen Sauerstoffgehalt bekannt
ist. Eine aus der Differenz zwischen dem Mischpotential an
der Mischpotentialelektrode und dem Sauerstoffpotential an
der Gleichgewichtselektrode resultierende Spannung gibt
Aufschluß auf die Wasserstoffkonzentration im Abgas.
Ein Sensor für die Überwachung der Funktion von
Katalysatoren in Abgasentgiftungsanlagen von
Brennkraftmaschinen ist aus der DE-OS 23 04 464 bekannt, bei
dem ein sauerstoffionenleitender Festelektrolyt mit einer
katalytisch aktiven, die Gleichgewichtseinstellung des
Abgases katalysierenden Elektrode und einer katalytisch
inaktiven, die Gleichgewichtseinstellung des Abgases nicht
katalysierenden Elektrode versehen ist. Die katalytisch
inaktive Elektrode besteht dabei aus Gold oder Silber, die
katalytisch aktive Elektrode aus Platin oder einer
Platinlegierung. Bei einer ersten Ausführungsform werden
beide Elektroden dem Abgas ausgesetzt. Bei einer weiteren
Ausführungsform ist die katalytisch aktive Elektrode einem
Referenzgas mit einem kostantem Sauerstoffpartialdruck
ausgesetzt.
Die katalytische Aktivität der Meßelektroden wird bei den
bekannten Sensoren ausschließlich durch Materialkonstanten
bestimmt. Eine Einstellung auf eine gewünschte Aktivität ist
bei diesen Sensoren nach der Herstellung der Elektroden
nicht mehr möglich.
Der erfindungsgemäße Sensor mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Hauptanspruchs hat den Vorteil, daß die
Meßelektroden des Sensors beim Betreiben definiert auf eine
gewünschte Aktivität einstellbar sind. Dies ist besonders
von Vorteil, wenn gleichartige Sensoren für unterschiedliche
Anwendungsfälle eingesetzt werden sollen.
Mit den in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind
vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des
erfindungsgemäßen Sensors möglich. Besonders vorteilhaft ist
es, die Temperatur an den Meßelektroden über die
Heizleistung der Heizeinrichtung einzustellen. Die erste
Meßelektrode wird vorteilhafterweise auf einer höheren
Temperatur gehalten, damit eine ausreichende katalytische
Aktivität erhalten bleibt. Die zweite Meßelektrode hingegen
wird auf eine Temperatur gebracht, die ein Mischpotential
für die entsprechende Aufgabenstellung sicherstellt. Mit
zunehmender Temperatur steigt bei der zweiten Meßelektrode
die katalytische Aktivität und gleichzeitig sinkt die
Mischpotentialwirkung. Zur Einstellung eines Mischpotentials
sind in Abhängigkeit von der Abgaszusammensetzung
verschiedene, die Gleichgewichtseinstellung des Gasgemisches
nicht oder nur wenig katalysierende Meßelektroden
verwendbar. Eine zur Messung des freien Sauerstoffs im Abgas
besonders geeignete Meßelektrode liegt vor, wenn die
Elektrode keine oder nur eine geringe katalytische Aktivität
besitzt. Als Elektrodenmaterial eignet sich beispielweise
mit Wismut versetztes Platin. Ein anderes
Meßelektrodenmaterial, welches eine Konkurrenzreaktion
zwischen O₂ und CO oder HC aufweist liegt beispielsweise mit
Gold und/oder Silber oder aber mit einer Platinlegierung mit
Gold und/oder Silber vor. Eine zusätzliche Erhöhung des
Meßsignals ist dadurch erzielbar, wenn zwei oder mehr in
Reihe geschaltete Meßelektroden angeordnet werden.
Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der
Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung
näher erläutert. Es zeigen
Fig. 1 einen Querschnitt eines
erfindungsgemäßen Sensors,
Fig. 2 die Kennlinie des Sensors
gemäß Fig. 1 mit einer den freien Sauerstoff des Abgases
anzeigenden Meßelektrode,
Fig. 3 die Kennlinie des Sensors
gemäß Fig. 1 mit einer Meßelektrode, deren katalytische
Aktivität durch eine Konkurrenzreaktion zwischen Sauerstoff
und anderen Gaskomponenten bestimmt ist,
Fig. 4 einen Querschnitt des Sensors gemäß Fig. 1 mit einer
Referenzelektrode,
Fig. 5 eine Draufsicht auf einen
erfindungsgemäßen Sensor gemäß einem zweiten
Ausführungsbeispiel,
Fig. 6 eine Kennlinie des Sensors
gemäß Fig. 4 mit einer den freien Sauerstoff des Abgases
anzeigenden Meßelektrode und
Fig. 7 eine Kennlinie des
Sensors gemäß Fig. 4 mit einer Meßelektrode, deren
katalytische Aktivität durch eine Konkurrenzreaktion
zwischen Sauerstoff und anderen Gaskomponenten bestimmt ist.
Der Sensor gemäß Fig. 1 besteht aus einem
sauerstoffionenleitendem Festelektrolyt 10 beispielsweise
aus mit Y₂O₃-stabilisiertem ZrO₂, auf den eine erste,
katalytisch aktive, das heißt, die Gleichgewichtseinstellung
des Abgases katalysierende Meßelektrode 11
(Gleichgewichtselektrode) und eine zweite, katalytisch
inaktive, das heiß, die Gleichgewichtseinstellung des
Abgases nicht oder nur in geringem Maße katalysierende
Meßelektrode 12 (Mischpotentialelektrode) aufgebracht sind.
Die Gleichgewichtselektrode 11 enthält beispielsweise Platin
oder eine Platinlegierung mit Zusätzen von Rhodium oder
Palladium.
Über die Gleichgewichtselektrode 11 ist eine erste poröse
keramische Schutzschicht 13 und über die
Mischpotentialelektrode 12 eine zweite poröse keramische
Schutzschicht 14 gelegt. Die Schutzschichten 13, 14 bestehen
beispielsweise aus Al₂O₃, wobei die erste Schutzschicht 13
durch Zusätze von Katalysatorstoffen und Promotoren aktiv
sein kann und gegenüber der Gleichgewichtselektrode 11 als
vorgeschalteter Katalysator wirkt. Die durch die
Schutzschicht 13 hervorgerufene Diffusionshemmung bewirkt
zusätzlich eine Begrenzung der zur Gleichgewichtselektrode
11 gelangenden Gasmenge, wodurch die
Gleichgewichtseinstellung gefördert wird.
Zwei Ausführungen von Mischpotentialelektroden 12 sind
möglich:
Typ A) Die Mischpotentialelektrode 12 besteht aus einem Material, das geeignet ist, keine, beziehungsweise nur eine geringe katalytische Aktivität bezüglich der oxidierbaren Gaskomponenten auszubilden, den Sauerstoff jedoch bevorzugt zu adsorbieren vermag. Derartige Eigenschaften weist beispielsweise eine Platin und Wismut enthaltende Elektrode auf.
Typ B) Die Mischpotentialelektrode 12 enthält Gold und/oder Silber oder eine Platinlegierung mit Gold und/oder Silber. Ein derartiges Material bewirkt, daß die katalytische Umsetzung durch Oxidation von CO und/oder HC und Reduktion von NOx zumindest gehemmt wird. Die oxidierbaren Gaskomponenten adsorbieren beispielsweise an der Mischpotentialelektrode 12, so daß der im Gasgemisch vorhandene Sauerstoff nicht oder nur schwer an die Mischpotentialelektrode 12 gelangt. Zusätzlich reagiert der im Gasgemisch vorhandene freie Sauerstoff zum Beispiel mit CO zu CO₂. Somit können an der Dreiphasengrenze auch keine oder nur wenige Sauerstoffionen gebildet werden.
Typ A) Die Mischpotentialelektrode 12 besteht aus einem Material, das geeignet ist, keine, beziehungsweise nur eine geringe katalytische Aktivität bezüglich der oxidierbaren Gaskomponenten auszubilden, den Sauerstoff jedoch bevorzugt zu adsorbieren vermag. Derartige Eigenschaften weist beispielsweise eine Platin und Wismut enthaltende Elektrode auf.
Typ B) Die Mischpotentialelektrode 12 enthält Gold und/oder Silber oder eine Platinlegierung mit Gold und/oder Silber. Ein derartiges Material bewirkt, daß die katalytische Umsetzung durch Oxidation von CO und/oder HC und Reduktion von NOx zumindest gehemmt wird. Die oxidierbaren Gaskomponenten adsorbieren beispielsweise an der Mischpotentialelektrode 12, so daß der im Gasgemisch vorhandene Sauerstoff nicht oder nur schwer an die Mischpotentialelektrode 12 gelangt. Zusätzlich reagiert der im Gasgemisch vorhandene freie Sauerstoff zum Beispiel mit CO zu CO₂. Somit können an der Dreiphasengrenze auch keine oder nur wenige Sauerstoffionen gebildet werden.
Der Sensor gemäß Fig. 1 besitzt ferner eine in den
Festelektrolyt 10 integrierten und in eine elektrische
Isolation 15 eingebettete Heizeinrichtung 16. Die
Heizeinrichtung 16 besteht aus einem ersten
Widerstandsheizer 17 und einem zweiten Widerstandsheizer 18,
die getrennt voneinander mittels einer ersten Heizerspannung
UH1 und einer zweiten Heizerspannung UH2 betrieben werden.
Die Heizkreise der beiden Widerstandsheizer 17, 18 sind
derart im Festelektrolyt 10 angeordnet, daß das
Temperaturfeld des ersten Widerstandsheizers 17 die
Gleichgewichtselektrode 11 und das Temperaturfeld des
zweiten Widerstandsheizers 18 die Mischpotentialelektrode 12
beeinflußt. Dies läßt sich dadurch realisieren, daß der
erste Widerstandsheizer 17 unterhalb der
Gleichgewichtselektrode 11 und der zweite Widerstandsheizer
18 unterhalb der Mischpotentialelektrode 12 angeordnet ist.
Eine gezielte Temperatureinstellung für jeweils eine der
Meßelektroden 11, 12 ist bei der Verwendung mehrerer
separater Heizer möglich, wobei die Temperatur der Bereiche
gesondert oder kombiniert von einer nicht dargestellten
Regeleinrichtung über die Heizerspannung UH1 und UH2
regelbar ist.
Beim Sensor gemäß Fig. 1 wird die Potentialdifferenz
zwischen der Gleichgewichtselektrode 11 und der
Mischpotentialelektrode 12 als Meßsignal U abgegriffen. Bei
einer Mischpotentialelektrode 12 vom Typ A besitzt das
Meßsignal U den in Fig. 2 dargestellten Verlauf, wobei das
Meßsignal U aus UG - UM gebildet wird, mit UG = Potential
oder Gleichgewichtselektrode 11 und UM = Potential oder
Mischpotentialelektrode 12. Bei einem nicht aktiven
Katalysator liegt eine hohe Potentialdifferenz bei
Lambdawerten < 1 vor. Mit zunehmender Aktivität des
Katalysators verringert sich die Potentialdifferenz bis
annähernd 0. Ahnlich ist die Situation bei Verwendung einer
Mischpotentialelektrode 12 vom Typ B. Gemäß Fig. 2 ist eine
hohe Potentialdifferenz bei einem nicht aktiven Katalysator
bei Lambdawerten < 1 anzutreffen, wobei das Meßsignal U aus
UM - UR gebildet wird. Mit zunehmender Aktivität des
Katalysators nimmt auch hier die Potentialdifferenz ab,
wobei bei einem voll wirksamen Katalysator die
Potentialdifferenz annähernd 0 wird.
Beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 besitzt der Sensor
zusätzlich zu der Gleichgewichtselektrode 11 und der
Mischpotentialelektrode 12 eine in einem Referenzkanal 23
einem Referenzgas ausgesetzte Referenzelektrode 24, welche
zweckmäßigerweise ebenfalls aus einem die
Gleichgewichtseinstellung des Gasgemisches katalysierenden
Material ausgeführt ist. Der Referenzkanal 23 ist
beispielsweise mit der Atmosphäre verbunden, so daß als
Referenzgas Luft verwendet wird. Die Heizeinrichtung 16 ist
wie bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel
ausgeführt. Da durch den im Festelektrolyt 10 eingebrachten
Referenzkanal 23 der Abstand zwischen den Widerstandsheizern
17, 18 und der Gleichgewichtselektrode 11 sowie der
Mischpotentialelektrode 12 größer ist, ist es denkbar, daß
zur Ausbildung der entsprechenden Temperaturgradienten die
Heizleistung gegenüber dem Sensor gemäß Fig. 1 erhöht
werden muß.
Beim Sensor gemäß Fig. 2 werden die zwischen der
Gleichgewichtselektrode 11 und der Referenzelektrode 24
auftretenden EMK als Meßsignal UG und die zwischen der
Mischpotentialelektrode 12 und der Referenzelektrode 24
auftretende EMK als Meßsignal UM aufgenommen.
Eine weitere Ausführungsform des erfindungsgemäßen Sensors
geht aus Fig. 3 hervor, bei der die Heizeinrichtung 16 aus
einem gemeinsamen Widerstandsheizer 19 gebildet ist. Bei
dieser Ausführungsform ist die Gleichgewichtselektrode 11
und die Mischpotentialelektrode 12 derart auf dem
Festelektrolyt 10 angeordnet, daß sich beide in
unterschiedlichen Temperaturzonen des Widerstandsheizers 19
befinden. Bei dieser Ausführungsform wird der sich im
Festelektrolyt 10 ausbildende Temperaturgradient ausgenutzt,
wobei unmittelbar über der Heizleiterbahn 20 die Temperatur
höher ist als über der Zuleitung 21. Die
Gleichgewichtselektrode 11 ist dabei unmittelbar über der
Heizleiterbahn 20 angeordnet. Die Mischpotentialelektrode 12
befindet sich auf dem Festelektrolyt 10 am Rande der
Heizleiterbahn 20 und/oder über der Zuleitung 21 im Bereich
geringerer Temperatur. Eine gezielte Temperaturverteilung im
oder auf dem Festelektrolyt 10 in Bezug auf die
Gleichgewichtselektrode 11 und die Mischpotentialelektrode
12 läßt sich ferner durch eine spezielle Heizergeometrie
beziehungsweise durch ein spezielles Heizerdesign
realisieren, wodurch unterschiedliche differenzielle
Heizleistungen entlang der Heizleiterbahn eines
Widerstandsheizers genutzt werden.
Durch die Anordnung der Gleichgewichtselektrode 11 und der
Mischpotentialelektrode 12 in unterschiedlichen
Temperaturbereichen des Festelektrolyten 10 läßt sich die
katalytische Aktivität der Meßelektroden 11, 12 über die
Temperatur definiert einstellen.
Eine Kennlinie des Sensors gemäß Fig. 2 mit einer
Mischpotentialelektrode 12 vom Typ A geht aus Fig. 6
hervor. Die Kennlinie zeigt den Signalverlauf des Meßsignals
UG1 der Gleichgewichtselektrode 11 und den Signalverlauf der
Meßsignale UM1 und UM1′ der Mischpotentialelektrode 12. Die
Meßsignale UG1 und UM1 wurden mit einem in Strömungsrichtung
des Abgases stromab von einem nicht dargestellten
Katalysator angeordneten Sensor gemessen. Mit einem in
Strömungsrichtung des Abgases stromauf vom Katalysator
angeordneten Sensor wurde die EMK der
Mischpotentialelektrode 12 als Meßsignal UM1′ aufgenommen.
Das stromauf vom Katalysator aufgenommene Meßsignal UM1′
charakterisiert die Kennlinie eines Katalysators mit einem
Wirkungsgrad von 0%, das heißt, es zeigt einen totalen
Katalysatorausfall an. Aufgrund des an der
Mischpotentialelektrode 12 adsorbierten Sauerstoffs liegt
zwischen Referenzelektrode 24 und Mischpotentialelektrode 12
ein geringer Potentialunterschied bei λ < 1 vor. Das von der
Gleichgewichtselektrode 11 aufgenommene Meßsignal UG1 hat
den Lambda-Sprung im Gleichgewichtszustand bei Lambda = 1.
An der katalytisch aktiven Gleichgewichtselektrode 11 ist
der Sauerstoffpartialdruck unabhängig vom Zustand des für
die Nachverbrennung verwendeten Katalysators immer
verschwindend klein. Der Sauerstoffpartialdruck entspricht
hierbei dem thermodynamischen Gleichgewichtspartialdruck,
weil das Elektrodenmaterial der Gleichgewichtselektrode 11
eine vollständige Umsetzung des Gasgemischs gewährleistet.
Ist der Katalysator nicht mehr wirksam, so steigt der
Sauerstoffpartialdruck im Abgas an. An der Dreiphasengrenze
der Gleichgewichtselektrode 11 ändert sich dabei nahezu
nichts. An der Mischpotentialelektrode 12 dagegen hängt der
Sauerstoffpartialdruck von der katalytischen Aktivität des
Katalysators ab. Ist der Katalysator voll wirksam, so ist
der Sauerstoffpartialdruck auch an dieser Elektrode
verhältnismäßig klein, so daß in diesem Fall die Kennlinie
der Mischpotentialelektrode zumindest annähernd den Verlauf
des Meßsignals UG1 der Gleichgewichtselektrode 11 annimmt.
Bei nachlassender katalytischer Aktivität des Katalysators
steigt der Sauerstoffpartialdruck im Abgas hinter dem
Katalysator an, so daß an der Dreiphasengrenze der
Mischpotentialelektrode 12 vom Typ A die Potentialdifferenz
abnimmt. Die Kennlinie des Meßsignals UM1 wird flacher. Die
in Fig. 6 gestrichelt gezeichnete Kennlinie entspricht dem
Verlauf des Meßsignals UM1 bei einem Wirkungsgrad des
Katalysators von zum Beispiel 90%.
Die Kennlinien eines Sensors mit einer
Mischpotentialelektrode 12 vom Typ B geht aus Fig. 7
hervor. Für den Verlauf des Meßsignals UG2 der
Gleichgewichtselektrode 11 gilt hierbei das bereits in der
Kurvendiskussion zu Fig. 4 Gesagte. Das von einem in
Strömungsrichtung des Abgases stromauf vor dem Katalysator
angeordneten Sensor aufgenommene Meßsignal UM2′ der
Mischpotentialelektrode 12 hat hierbei einen Verlauf bei
einem Potential, welches in etwa der Spannung einer Lambda
Sonde im fetten Abgas (λ < 1) entspricht. Dieser Verlauf
nimmt mit höheren Lambda-Werten nur wenig ab, weil aufgrund
der an der Mischpotentialelektrode 12 vorkommenden
Konkurrenzreaktionen die relativ hohe Potentialdifferenz
annähernd erhalten bleibt.
Ist der Katalysator voll wirksam, ist der
Sauerstoffpartialdruck auch an der Mischpotentialelektrode
12 stromab hinter dem Katalysator klein. Es wird also bei
Verwendung einer Mischpotentialelektrode 12 vom Typ B bei
einem voll wirksamen Katalysator ein Meßsignal der
Mischpotentialelektrode 12 aufgenommen, welches in etwa dem
Meßsignal UG2 der Gleichgewichtselektrode 11 entspricht. Bei
abnehmender katalytischer Wirksamkeit des Katalysators
steigt das Potential der Mischpotentialelektrode 12 im
Bereich λ < 1 an. Die gestrichelte Kennlinie gibt das
Meßsignal UM2 bei einem Wirkungsgrad des Katalysators von
zum Beispiel 90% an.
Die Meßsignale UG1 und UM1 beziehungsweise UG2 und UM2
werden einer nicht dargestellten Auswerteschaltung zugeführt
und dort miteinander verglichen. Anhand des Vergleichs der
beiden Meßsignale wird auf den Wirkungsgrad des Katalysators
geschlossen, wobei mit zunehmender Abweichung der Meßsignale
voneinander der Wirkungsgrad abnimmt.
Claims (10)
1. Sensor zur Bestimmung der Konzentration von
Gaskomponenten in Gasgemischen mit einem
sauerstoffionenleitenden Festelektrolyt, welcher eine die
Gleichgewichtseinstellung des Gasgemisches katalysierende
ersten Meßelektrode und eine die Gleichgewichtseinstellung
des Gasgemisches nicht oder nur wenig katalysierende zweiten
Meßelektrode aufweist, wobei die erste Meßelektrode und die
zweite Meßelektrode dem Gasgemisch ausgesetzt sind, und mit
einer Heizeinrichtung zur Temperierung der Meßelektroden,
dadurch gekennzeichnet, daß die erste Meßelektrode (11) und
die zweite Meßelektrode (12) in unterschiedlichen
Temperaturbereichen des Festelektrolyten (10) angeordnet
sind, derart, daß die katalytische Aktivität der
Meßelektroden (11, 12) mittels der Temperatur einstellbar
ist.
2. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Temperatur der Meßelektrode (12) derart einstellbar ist, daß
eine gewünschte Mischpotentialwirkung an der Meßelektrode
(12) ausbildbar ist.
3. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Meßelektrode (11) sich in Bereichen mit einer höheren
Temperatur befindet und daß die Meßelektrode (12) sich in
Bereichen mit einer niedrigeren Temperatur befindet.
4. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für
die Meßelektrode (11) und die Meßelektrode (12) jeweils ein
Heizelement (18, 19) vorgesehen ist, mit welchen jeweils
unterschiedliche Heizleistungen realisierbar sind.
5. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Meßelektrode (11) und die Meßelektrode (12) unter Ausnutzung
des sich im Festelektrolyten (10) ausbildenden
Temperaturgradienten in verschiedenen Temperaturbereichen
des Festelektrolyten (10) angeordnet sind.
6. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
Heizleiterbahn der Heizeinrichtung (16) eine Heizergeometrie
derart aufweist, daß unterschiedliche differenzielle
Heizleistungen entlang der Heizleiterbahn vorgesehen sind.
7. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
erste Meßelektrode (11) Platin oder eine Platinlegierung mit
Rhodium und/oder Palladium enthält.
8. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
zweite Meßelektrode (12) Gold und/oder Silber oder eine
Platinlegierung mit Gold und/oder Silber enthält.
9. Sensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die
zweite Meßelektrode (12) Platin und Wismut enthält.
10. Verwendung des Sensors nach einem der Ansprüche 1 bis 9
zur Überwachung der Funktionsfähigkeit eines Katalysators in
Abgasentgiftungsanlagen von Brennkraftmaschine, wobei der
Sensor in der Abgasanlage in Strömungsrichtung des Abgases
stromab vom Katalysator angeordnet ist.
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4408504A DE4408504A1 (de) | 1994-03-14 | 1994-03-14 | Sensor zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten in Gasgemischen |
JP52376495A JP3553073B2 (ja) | 1994-03-14 | 1995-02-28 | 混合気中のガス成分の濃度を測定するためのセンサ |
CN95190189A CN1124522A (zh) | 1994-03-14 | 1995-02-28 | 从气体混合物中检测气体组分浓度的传感器 |
PCT/DE1995/000255 WO1995025277A1 (de) | 1994-03-14 | 1995-02-28 | Sensor zur bestimmung der konzentration von gaskomponenten in gasgemischen |
AU17542/95A AU1754295A (en) | 1994-03-14 | 1995-02-28 | Sensor to determine the gas component concentration in gas mixtures |
EP95910421A EP0698208A1 (de) | 1994-03-14 | 1995-02-28 | Sensor zur bestimmung der konzentration von gaskomponenten in gasgemischen |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4408504A DE4408504A1 (de) | 1994-03-14 | 1994-03-14 | Sensor zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten in Gasgemischen |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4408504A1 true DE4408504A1 (de) | 1995-09-21 |
Family
ID=6512680
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4408504A Ceased DE4408504A1 (de) | 1994-03-14 | 1994-03-14 | Sensor zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten in Gasgemischen |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0698208A1 (de) |
JP (1) | JP3553073B2 (de) |
CN (1) | CN1124522A (de) |
AU (1) | AU1754295A (de) |
DE (1) | DE4408504A1 (de) |
WO (1) | WO1995025277A1 (de) |
Cited By (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0743431A2 (de) * | 1995-04-19 | 1996-11-20 | Ngk Insulators, Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zum Feststellen der Verschlechterung eines Abgaskatalysators |
WO1997047963A1 (de) * | 1996-06-12 | 1997-12-18 | Robert Bosch Gmbh | Sensor zur bestimmung der konzentration oxidierbarer bestandteile in einem gasgemisch |
EP0848250A2 (de) * | 1996-12-10 | 1998-06-17 | Ngk Insulators, Ltd. | Gassensor und Verfahren zur Diagnose einer Fehlfunktion eines Abgasreinigungsgeräts |
EP0893688A1 (de) * | 1997-07-24 | 1999-01-27 | Heraeus$Sensor-Nite International | Heizleiter-Schicht mit veränderlichem elektrischen Widerstand und Verfahren zu ihrer Herstellung |
WO1999053302A1 (de) * | 1998-04-08 | 1999-10-21 | Robert Bosch Gmbh | Elektrochemisches sensorelement mit porösem referenzgasspeicher |
WO2000005573A1 (de) * | 1998-07-23 | 2000-02-03 | Robert Bosch Gmbh | Gassensor und verfahren zu dessen herstellung |
WO2001004616A1 (de) * | 1999-07-09 | 2001-01-18 | Robert Bosch Gmbh | Messfühler zur bestimmung einer konzentration von gaskomponenten in gasgemischen |
FR2798466A1 (fr) * | 1999-09-15 | 2001-03-16 | Bosch Gmbh Robert | Capteur pour determiner la concentration des composants d'un melange gazeux |
EP1213581A2 (de) * | 2000-11-20 | 2002-06-12 | Delphi Technologies, Inc. | Gassensor mit selektiver Referenzelektrode und Verfahren zu dessen Herstellung |
DE10051833C2 (de) * | 2000-10-19 | 2002-12-19 | Bosch Gmbh Robert | Planares Gassensorelement |
US6498046B2 (en) | 2000-10-16 | 2002-12-24 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Infrared thermographic screening technique for semiconductor-based chemical sensors |
WO2003036281A2 (de) * | 2001-10-17 | 2003-05-01 | Robert Bosch Gmbh | Gasmessfühler |
EP1213582A3 (de) * | 2000-12-07 | 2003-12-17 | Denso Corporation | Gassensorelement |
US6849239B2 (en) | 2000-10-16 | 2005-02-01 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for analyzing mixtures of gases |
US6960476B2 (en) | 2000-10-16 | 2005-11-01 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for analyzing mixtures of gases |
DE10249466B4 (de) * | 2002-10-24 | 2006-03-09 | Robert Bosch Gmbh | Sensorelement |
EP1712902A1 (de) * | 2005-04-14 | 2006-10-18 | Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho | Grenzstromgassensor und Verwendung dafür |
DE19636416B4 (de) * | 1996-08-02 | 2007-04-26 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Empfindlichkeit eines Kohlenwasserstoffsensors für eine Brennkraftmaschine |
WO2008080730A1 (de) * | 2006-12-29 | 2008-07-10 | Robert Bosch Gmbh | Sensorelement mit zusätzlicher diagnosefunktion |
US7460958B2 (en) | 2004-10-07 | 2008-12-02 | E.I. Du Pont De Nemours And Company | Computer-implemented system and method for analyzing mixtures of gases |
WO2009049091A2 (en) | 2007-10-09 | 2009-04-16 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Multifunctional potentiometric gas sensor array with an integrated temperature control and temperature sensors |
WO2009074471A1 (de) * | 2007-12-10 | 2009-06-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Gassensor |
US8236246B2 (en) | 2004-10-07 | 2012-08-07 | E I Du Pont De Nemours And Company | Gas sensitive apparatus |
US8617473B2 (en) | 2002-06-19 | 2013-12-31 | E I Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for reducing a nitrogen oxide |
EP2884065A1 (de) * | 2013-12-11 | 2015-06-17 | Hirtenberger Aktiengesellschaft | Verfahren zur automatisierten Wiederaufbereitung eines verunreinigten Gegenstandes sowie Vorrichtung zur Durchführung desselben |
WO2016012117A1 (de) * | 2014-07-23 | 2016-01-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Gassensor zur detektion von no und/oder no2 und betriebsverfahren für einen solchen gassensor |
WO2016012122A1 (de) * | 2014-07-23 | 2016-01-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Gassensor zur detektion von no und no2 und betriebsverfahren für den gassensor |
EP1902309A4 (de) * | 2005-07-14 | 2016-09-21 | Emisense Technologies Llc | Mehrschichtige keramische nox-gas-sensorenvorrichtung |
US20190277797A1 (en) * | 2018-03-12 | 2019-09-12 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas sensor |
US20190277795A1 (en) * | 2018-03-12 | 2019-09-12 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas sensor |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4437507C1 (de) * | 1994-10-20 | 1995-11-30 | Bosch Gmbh Robert | Sensorelement |
DE69739309D1 (de) * | 1996-12-29 | 2009-04-30 | Ngk Spark Plug Co | Abgassensorsystem |
JP2000028573A (ja) * | 1998-07-13 | 2000-01-28 | Riken Corp | 炭化水素ガスセンサ |
KR20010049489A (ko) | 1999-06-10 | 2001-06-15 | 오카무라 가네오 | 가연성 가스 농도측정장치 및 이것을 이용한 가연성 가스농도측정방법, 및 탄화수소가스 농도측정장치 및 이것을이용한 탄화수소가스 농도측정방법 |
FR2819314B1 (fr) * | 2001-01-08 | 2003-06-13 | Alstom | Procede pour controler de facon non intrusive un taux de melange d'un melange gazeux a au moins deux composants |
US7153412B2 (en) | 2001-12-28 | 2006-12-26 | Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho | Electrodes, electrochemical elements, gas sensors, and gas measurement methods |
DE10310953B4 (de) * | 2003-03-13 | 2006-03-09 | Robert Bosch Gmbh | Unbeheiztes, planares Sensorelement zur Bestimmung der Konzentration einer Gaskomponente in einem Gasgemisch |
US7228725B2 (en) * | 2004-01-27 | 2007-06-12 | H2Scan Llc | Thin film gas sensor configuration |
US8075752B2 (en) * | 2005-02-15 | 2011-12-13 | Perkinelmer Health Sciences, Inc. | Method and apparatus for providing an electrochemical sensor at an elevated temperature |
DE102013210903A1 (de) * | 2013-06-11 | 2014-12-11 | Heraeus Sensor Technology Gmbh | Gassensor zur Messung unterschiedlicher Gase und dazugehöriges Herstellungsverfahren |
CN104374818A (zh) * | 2014-08-08 | 2015-02-25 | 杭州纳瑙新材料科技有限公司 | 一种平面型氧传感器 |
JP6406237B2 (ja) * | 2015-12-17 | 2018-10-17 | 株式会社デンソー | センサ素子 |
CN106770581A (zh) * | 2016-11-29 | 2017-05-31 | 深圳万发创新进出口贸易有限公司 | 一种能够识别no2危险气体的探测装置 |
CN110199193B (zh) * | 2017-01-19 | 2022-03-01 | Tdk株式会社 | 气体传感器 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2304464C2 (de) * | 1973-01-31 | 1983-03-10 | Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart | Meßfühler für die Überwachung der Funktionsfähigkeit von Katalysatoren in Abgas |
US4005001A (en) * | 1973-03-27 | 1977-01-25 | Westinghouse Electric Corporation | Combustibles sensor |
JPS60259951A (ja) * | 1984-06-06 | 1985-12-23 | Ngk Insulators Ltd | 電気化学的素子 |
DE4021929C2 (de) * | 1990-07-10 | 1998-04-30 | Abb Patent Gmbh | Sensor |
DE69006503T2 (de) * | 1990-09-13 | 1994-06-09 | Honeywell Bv | Verfahren und Messfühler zur Bestimmung von Sauerstoffpartialdruck. |
-
1994
- 1994-03-14 DE DE4408504A patent/DE4408504A1/de not_active Ceased
-
1995
- 1995-02-28 WO PCT/DE1995/000255 patent/WO1995025277A1/de not_active Application Discontinuation
- 1995-02-28 AU AU17542/95A patent/AU1754295A/en not_active Abandoned
- 1995-02-28 JP JP52376495A patent/JP3553073B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1995-02-28 EP EP95910421A patent/EP0698208A1/de not_active Ceased
- 1995-02-28 CN CN95190189A patent/CN1124522A/zh active Pending
Cited By (49)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0743431A3 (de) * | 1995-04-19 | 1997-08-13 | Ngk Insulators Ltd | Verfahren und Vorrichtung zum Feststellen der Verschlechterung eines Abgaskatalysators |
US5772965A (en) * | 1995-04-19 | 1998-06-30 | Ngk Insulators, Ltd. | Method and system for detecting deterioration of exhaust gas control catalyst |
EP0743431A2 (de) * | 1995-04-19 | 1996-11-20 | Ngk Insulators, Ltd. | Verfahren und Vorrichtung zum Feststellen der Verschlechterung eines Abgaskatalysators |
WO1997047963A1 (de) * | 1996-06-12 | 1997-12-18 | Robert Bosch Gmbh | Sensor zur bestimmung der konzentration oxidierbarer bestandteile in einem gasgemisch |
DE19636416B4 (de) * | 1996-08-02 | 2007-04-26 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der Empfindlichkeit eines Kohlenwasserstoffsensors für eine Brennkraftmaschine |
EP0848250A3 (de) * | 1996-12-10 | 2000-05-03 | Ngk Insulators, Ltd. | Gassensor und Verfahren zur Diagnose einer Fehlfunktion eines Abgasreinigungsgeräts |
EP0848250A2 (de) * | 1996-12-10 | 1998-06-17 | Ngk Insulators, Ltd. | Gassensor und Verfahren zur Diagnose einer Fehlfunktion eines Abgasreinigungsgeräts |
EP0893688A1 (de) * | 1997-07-24 | 1999-01-27 | Heraeus$Sensor-Nite International | Heizleiter-Schicht mit veränderlichem elektrischen Widerstand und Verfahren zu ihrer Herstellung |
WO1999053302A1 (de) * | 1998-04-08 | 1999-10-21 | Robert Bosch Gmbh | Elektrochemisches sensorelement mit porösem referenzgasspeicher |
US6395161B1 (en) | 1998-07-23 | 2002-05-28 | Robert Bosch Gmbh | Gas sensor and corresponding production method |
WO2000005573A1 (de) * | 1998-07-23 | 2000-02-03 | Robert Bosch Gmbh | Gassensor und verfahren zu dessen herstellung |
WO2001004616A1 (de) * | 1999-07-09 | 2001-01-18 | Robert Bosch Gmbh | Messfühler zur bestimmung einer konzentration von gaskomponenten in gasgemischen |
US6942772B1 (en) | 1999-07-09 | 2005-09-13 | Robert Bosch Gmbh | Measuring sensor for the determination of a concentration of gas constituents in gaseous mixtures |
FR2798466A1 (fr) * | 1999-09-15 | 2001-03-16 | Bosch Gmbh Robert | Capteur pour determiner la concentration des composants d'un melange gazeux |
US6540892B1 (en) | 1999-09-15 | 2003-04-01 | Robert Bosch Gmbh | Sensor for determining the concentration of gas components in a gas mixture |
US6498046B2 (en) | 2000-10-16 | 2002-12-24 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Infrared thermographic screening technique for semiconductor-based chemical sensors |
US8043566B2 (en) | 2000-10-16 | 2011-10-25 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for analyzing mixtures of gases |
US6960476B2 (en) | 2000-10-16 | 2005-11-01 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for analyzing mixtures of gases |
US6849239B2 (en) | 2000-10-16 | 2005-02-01 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for analyzing mixtures of gases |
DE10051833C2 (de) * | 2000-10-19 | 2002-12-19 | Bosch Gmbh Robert | Planares Gassensorelement |
EP1213581A3 (de) * | 2000-11-20 | 2003-12-03 | Delphi Technologies, Inc. | Gassensor mit selektiver Referenzelektrode und Verfahren zu dessen Herstellung |
EP1213581A2 (de) * | 2000-11-20 | 2002-06-12 | Delphi Technologies, Inc. | Gassensor mit selektiver Referenzelektrode und Verfahren zu dessen Herstellung |
US6949175B2 (en) | 2000-12-07 | 2005-09-27 | Denso Corporation | Gas sensing element |
EP1213582A3 (de) * | 2000-12-07 | 2003-12-17 | Denso Corporation | Gassensorelement |
WO2003036281A2 (de) * | 2001-10-17 | 2003-05-01 | Robert Bosch Gmbh | Gasmessfühler |
WO2003036281A3 (de) * | 2001-10-17 | 2003-10-09 | Bosch Gmbh Robert | Gasmessfühler |
DE10151328A1 (de) * | 2001-10-17 | 2003-05-28 | Bosch Gmbh Robert | Gasmessfühler |
DE10151328B4 (de) * | 2001-10-17 | 2005-05-04 | Robert Bosch Gmbh | Gasmessfühler |
US7445699B2 (en) | 2001-10-17 | 2008-11-04 | Robert Bosch Gmbh | Gas sensor |
US8617473B2 (en) | 2002-06-19 | 2013-12-31 | E I Du Pont De Nemours And Company | Method and apparatus for reducing a nitrogen oxide |
DE10249466B4 (de) * | 2002-10-24 | 2006-03-09 | Robert Bosch Gmbh | Sensorelement |
US7460958B2 (en) | 2004-10-07 | 2008-12-02 | E.I. Du Pont De Nemours And Company | Computer-implemented system and method for analyzing mixtures of gases |
US8236246B2 (en) | 2004-10-07 | 2012-08-07 | E I Du Pont De Nemours And Company | Gas sensitive apparatus |
EP1712902A1 (de) * | 2005-04-14 | 2006-10-18 | Kabushiki Kaisha Toyota Chuo Kenkyusho | Grenzstromgassensor und Verwendung dafür |
EP1902309A4 (de) * | 2005-07-14 | 2016-09-21 | Emisense Technologies Llc | Mehrschichtige keramische nox-gas-sensorenvorrichtung |
WO2008080730A1 (de) * | 2006-12-29 | 2008-07-10 | Robert Bosch Gmbh | Sensorelement mit zusätzlicher diagnosefunktion |
WO2009049091A2 (en) | 2007-10-09 | 2009-04-16 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Multifunctional potentiometric gas sensor array with an integrated temperature control and temperature sensors |
EP2201357A4 (de) * | 2007-10-09 | 2013-01-09 | Univ Florida | Potenziometrischer multifunktionsgassensor, anordnung mit integrierter temperatursteuerung und temperatursensoren |
US9027387B2 (en) | 2007-10-09 | 2015-05-12 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Multifunctional potentiometric gas sensor array with an integrated temperature control and temperature sensors |
EP2201357A2 (de) * | 2007-10-09 | 2010-06-30 | University Of Florida Research Foundation, Inc. | Potenziometrischer multifunktionsgassensor, anordnung mit integrierter temperatursteuerung und temperatursensoren |
RU2485491C2 (ru) * | 2007-12-10 | 2013-06-20 | Сименс Акциенгезелльшафт | Газовый датчик |
WO2009074471A1 (de) * | 2007-12-10 | 2009-06-18 | Siemens Aktiengesellschaft | Gassensor |
EP2884065A1 (de) * | 2013-12-11 | 2015-06-17 | Hirtenberger Aktiengesellschaft | Verfahren zur automatisierten Wiederaufbereitung eines verunreinigten Gegenstandes sowie Vorrichtung zur Durchführung desselben |
WO2016012117A1 (de) * | 2014-07-23 | 2016-01-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Gassensor zur detektion von no und/oder no2 und betriebsverfahren für einen solchen gassensor |
WO2016012122A1 (de) * | 2014-07-23 | 2016-01-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Gassensor zur detektion von no und no2 und betriebsverfahren für den gassensor |
US20190277797A1 (en) * | 2018-03-12 | 2019-09-12 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas sensor |
US20190277795A1 (en) * | 2018-03-12 | 2019-09-12 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas sensor |
US10859528B2 (en) * | 2018-03-12 | 2020-12-08 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas sensor |
US10871465B2 (en) * | 2018-03-12 | 2020-12-22 | Ngk Insulators, Ltd. | Gas sensor |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1995025277A1 (de) | 1995-09-21 |
CN1124522A (zh) | 1996-06-12 |
AU1754295A (en) | 1995-10-03 |
EP0698208A1 (de) | 1996-02-28 |
JP3553073B2 (ja) | 2004-08-11 |
JPH08510840A (ja) | 1996-11-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE4408504A1 (de) | Sensor zur Bestimmung der Konzentration von Gaskomponenten in Gasgemischen | |
DE2517798C2 (de) | Vorrichtung zur Steuerung eines mageren Verbrennungsgemisches für eine Brennkraftmaschine von Kraftfahzeugen | |
DE4408361C2 (de) | Elektrochemischer Sensor zur Bestimmung der Sauerstoffkonzentration in Gasgemischen | |
DE69713698T2 (de) | Gasfühler | |
DE69535008T2 (de) | Messverfahren zur Bestimmung der NOx Konzentration in einem Gas | |
DE2913866C2 (de) | Meßfühler für die Bestimmung von Bestandteilen in strömenden Gasen | |
EP2220483B1 (de) | Gassensor | |
DE19851949C1 (de) | Sensor für die Untersuchung von Abgasen und Untersuchungsverfahren | |
DE3019072A1 (de) | Vorrichtung zur bestimmung der sauerstoffkonzentration in verbrennungsgasen | |
DE112008003323B4 (de) | Luftbrennstoffverhältnissensor und Steuergerät für einen Verbrennungsmotor | |
EP0801740B1 (de) | Elektrochemischer messfühler und verfahren zur herstellung eines elektrochemischen messfühlers | |
WO2000057169A2 (de) | Elektrochemischer gassensor | |
DE2658273B2 (de) | Gasdetektor | |
EP0843813A1 (de) | Sensor zur bestimmung der konzentration oxidierbarer bestandteile in einem gasgemisch | |
DE19702570C2 (de) | Sauerstoffsensor des Grenzstromtyps | |
EP0923724B1 (de) | Messanordnung zur bestimmung von gasbestandteilen in gasgemischen | |
DE19963008B4 (de) | Sensorelement eines Gassensors zur Bestimmung von Gaskomponenten | |
DE10133466A1 (de) | Schichtverbund und mikromechanisches Sensorelement, insbesondere Gassensorelement, mit diesem Schichtverbund | |
WO2008080730A1 (de) | Sensorelement mit zusätzlicher diagnosefunktion | |
DE4228052A1 (de) | Abgas-sensor zur regelung des betriebs von brennkraftmaschinen | |
WO2001004616A1 (de) | Messfühler zur bestimmung einer konzentration von gaskomponenten in gasgemischen | |
DE2817873C2 (de) | Fühler zur Erfassung bestimmter Komponenten von Abgasen aus einer Verbrennungsvorrichtung | |
WO2008025631A1 (de) | Schaltungsanordnung zum betreiben einer führungssonde | |
DE10226207B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Konzentrationsbestimmung einer Methankomponente | |
DE10023062B4 (de) | Messeinrichtung zur Konzentrationsbestimmung von Gaskomponenten im Abgas einer Brennkraftmaschine und Verfahren zur Steuerung eines Betriebs der Messeinrichtung |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8131 | Rejection |