FR2947904A1 - Dispositif de mesure de traces d'oxygene dissous a haute temperature et sterilisable - Google Patents

Dispositif de mesure de traces d'oxygene dissous a haute temperature et sterilisable Download PDF

Info

Publication number
FR2947904A1
FR2947904A1 FR0903392A FR0903392A FR2947904A1 FR 2947904 A1 FR2947904 A1 FR 2947904A1 FR 0903392 A FR0903392 A FR 0903392A FR 0903392 A FR0903392 A FR 0903392A FR 2947904 A1 FR2947904 A1 FR 2947904A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
electrolyte
dissolved oxygen
ionic liquid
electrolytic cavity
cavity filled
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.)
Withdrawn
Application number
FR0903392A
Other languages
English (en)
Inventor
Camille Gispert
Laurent Auret
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.)
NEOSENS
Original Assignee
NEOSENS
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 NEOSENS filed Critical NEOSENS
Priority to FR0903392A priority Critical patent/FR2947904A1/fr
Publication of FR2947904A1 publication Critical patent/FR2947904A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/18Water
    • G01N33/1886Water using probes, e.g. submersible probes, buoys

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

L'invention concerne un dispositif dédié à la mesure de l'oxygène sensible aux faibles teneurs en oxygène <10 µg/L dans une gamme de fonctionnement en température élargie de 0 °C à 100 °C, ainsi que résistant à haute température (typiquement 140°C). Il est constitué d'un électrolyte (11) positionné dans une cavité électrolytique (11). L'électrolyte (11) peut être de deux types. Le premier est un électrolyte (11) de type hydrogel à base de Polyhydroxyéthylméthacrylate. Le second est un électrolyte de type liquide ionique à base de 1-Ethyl-3-Méthylimidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide. La cavité électrolytique (11) a été micro-usinée dans une partie inférieure (16) cette dernière supportant également une cathode centrale (10) et une anode latérale (9). Le capteur est micro-assemblé en piégeant l'électrolyte (11) entre la partie inférieure (16) et la partie supérieure (13). Cette partie supérieure (13) comporte un puits (14) permettant la mesure du paramètre oxygène et une membrane (15) qui isole le capteur ainsi constitué du milieu de mesure en laissant passer l'oxygène dissous. Le capteur selon l'invention est particulièrement destiné à la mesure de traces d'oxygène dans les eaux industrielles des industries des biotechnologies, de la pharmacie et de l'agroalimentaire.

Description

- 1 - La présente invention concerne un capteur électrochimique dédié à la mesure de l'oxygène dissous pouvant atteindre une limite de détection inférieure à 10 gg/L sur une gamme de température élargie 0 °C - 100 °C. Les capteurs d'oxygène dissous traditionnellement utilisés sont d'origine électrochimique dont le principe de fonctionnement repose sur des processus chimiques d'oxydoréduction. Le fonctionnement de ce type de capteur nécessite l'utilisation d'électrolytes liquides aqueux, piégés dans une cavité électrolytique protégée du milieu de mesure par une membrane de faible épaisseur semi-perméable à l'oxygène. Ces éléments limitent la gamme de fonctionnement en température du capteur d'oxygène dissous qui dans le meilleur des cas atteint 80°C. En effet lorsque la température du milieu de mesure tend et dépasse les 100°C, les dispositifs de mesure ne peuvent plus donner une valeur correcte de la concentration en oxygène dissous du fait de la modification de l'électrolyte et de la structure. Ainsi, il est difficile de donner une mesure de l'oxygène dissous sur une gamme de température dépassant les 80°C. Enfin, la résistance thermique de ces capteurs ne permet pas leur stérilisation (120°C-140°C), sauf pour certains dispositifs permettant indirectement de maintenir l'électrolyte en dessous de son point d'ébullition par l'utilisation de membrane indéformable qui assure le maintient de la cavité électrolytique à volume constant. Par une augmentation de la pression lorsque la température augmente, la température d'ébullition est augmentée. Le capteur d'oxygène dissous électrochimique selon l'invention permet par l'adoption d'une méthode directe de remédier à ces 25 inconvénients. Le capteur est réalisé en technologies microsystèmes sur le principe de la pile de Hersch, il s'agit d'une structure en deux parties, réalisées et assemblées par les technologies de fabrication collective issues de la micro-électronique. 30 Une première partie appelée partie inférieure supporte deux électrodes : une cathode sur laquelle vient se réduire l'oxygène et une anode, cette partie inférieure comporte une cavité électrolytique micro-usinée qui accueillera les matériaux électrolytiques. Une seconde partie recouvrant la partie inférieure précédente est 35 appelée partie supérieure. Sur cette partie supérieure, un puits est micro-usiné, autorisant ainsi le contact du milieu de mesure située sur une face avec la membrane semi-perméable assemblée mécaniquement sur l'autre face de cette partie supérieure. La membrane utilisée permet d'isoler la cavité électrolytique du 46 milieu de mesure, il s'agit avantageusement d'un film en - 2 - polytétrafluoroéthylène de 12,5pm d'épaisseur, ce matériau semi-perméable à l'oxygène dissous permet la diffusion contrôlée de l'oxygène du milieu de mesure vers le capteur. L'électrolyte, permettant la réaction électrochimique de la pile de Hersch, doit être stable sur une gamme de température élargie (0 °C - 100 °C) et doit résister aux températures de stérilisation (maximum 140 °C). Les réactions électrochimiques de la pile de Hersch pour ce capteur sont les suivantes : Réaction cathodique (cathode Au) : 02 + H20 + 2e- -4 HO2 + OHHOz + H20 + 2e- -4 30H- 02 + 2H20 + 4e- -> 40HEquation E 1 Réaction anodique (anode Pb) :
Pb + 20H- -+ 2e- + PbO + H20 Equation E 2 Réaction bilan : 02 + 2Pb -* 2PbO Equation E 3 Cette réaction électrochimique spontanée en présence d'oxygène génère un courant directement proportionnel à la concentration d'oxygène dissous présent dans le milieu. Ce courant est mesuré entre l'anode et la cathode et est compensé en température.
Les dessins annexés illustrent l'invention. La figure 1 représente, la chaine de mesure du paramètre oxygène dissous. En référence à ce dessin, la sonde (1) constituée d'un corps de sonde (4) sur lequel est vissé le capteur (5). Sur la face avant (2) du capteur (5), un orifice (8) permet l'accès au milieu de mesure (3). La sonde (1) est reliée à une unité de traitement du signal (7) par un câble de liaison (6).
La figure 2 représente, une vue en coupe du capteur selon l'invention. En référence à ce dessin, le capteur est constitué de deux parties en silicium micro-usiné. Une partie inférieure (16), comportant une5 - 3 - cavité électrolytique (il), une cathode centrale (10) et une anode latérale (9). Une partie supérieure (13), dispose d'un puits (14) permettant le contact du capteur avec le milieu de mesure. Une membrane en polytétrafluoroéthylène (12) est fixée sur une face (15).
La cavité électrolytique (11) est occupée par un électrolyte (11) qui peut être de deux types. Un premier étant un hydrogel à base de polyhydroxyéthylméthacrylate et d'électrolyte liquide aqueux. Cet électrolyte est réalisé par photopolymérisation radicalaire sous UV, d'un monomère 2-hydroxyéthyméthacrylate et d'un électrolyte liquide aqueux à base d'hydrogénocarbonate de potassium de concentration molaire 1M. Le mélange monomère et électrolyte liquide aqueux est déposé dans la cavité électrolytique (11) avant de subir un rayonnement UV et d'être piégé par la partie supérieure (13) du capteur. Un second étant un électrolyte de type liquide ionique. La cavité électrolytique est remplie par du 1-Ethyl-3-Méthylimidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide avant d'être protégé par la partie supérieure (13) du capteur.
L'électrolyte (11) est piégé par le micro-assemblage de la partie inférieure (16) avec la partie inférieure (13). La mesure de la teneur en oxygène s'effectue en mesurant l'intensité entre l'anode et la cathode à l'aide des deux plots de reprise de contacts (17). Le capteur selon l'invention est particulièrement destiné à la mesure des faibles concentrations d'oxygène dans les eaux industrielles, mais également dans le domaine des biotechnologies, de la pharmacie et de l'agroalimentaire.

Claims (3)

  1. REVENDICATIONS1) Dispositif permettant la mesure d'oxygène dissous dans l'eau, caractérisé en ce qu'il comprend : une cathode en or une anode en plomb une membrane semi-perméable ; une cavité électrolytique remplie d'un électrolyte de type hydrogel à base de Polyhydroxyéthylméthacrylate ou d'un électrolyte de type liquide ionique à base de 1-Ethyl-3-Méthylimidazolium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide.
  2. 2) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que son principe de fonctionnement est de type électrochimique suivant la réaction de la pile de Hersch.
  3. 3) Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par une réalisation en technologies Microsystèmes et procédés de fabrication 15 collective issus de la micro-électronique.
FR0903392A 2009-07-09 2009-07-09 Dispositif de mesure de traces d'oxygene dissous a haute temperature et sterilisable Withdrawn FR2947904A1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0903392A FR2947904A1 (fr) 2009-07-09 2009-07-09 Dispositif de mesure de traces d'oxygene dissous a haute temperature et sterilisable

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0903392A FR2947904A1 (fr) 2009-07-09 2009-07-09 Dispositif de mesure de traces d'oxygene dissous a haute temperature et sterilisable

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2947904A1 true FR2947904A1 (fr) 2011-01-14

Family

ID=42312684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0903392A Withdrawn FR2947904A1 (fr) 2009-07-09 2009-07-09 Dispositif de mesure de traces d'oxygene dissous a haute temperature et sterilisable

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2947904A1 (fr)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4627906A (en) * 1983-10-03 1986-12-09 The Regents Of The University Of California Electrochemical sensor having improved stability
WO2005029063A1 (fr) * 2003-09-15 2005-03-31 Neosens Procede de realisation d'electrodes, circuit integre a electrode(s) protegee(s) et sonde electrochimique
GB2426343A (en) * 2005-05-04 2006-11-22 Draegerwerk Ag An electrochemical sensor having an ionic liquid electrolyte open to the atmosphere

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4627906A (en) * 1983-10-03 1986-12-09 The Regents Of The University Of California Electrochemical sensor having improved stability
WO2005029063A1 (fr) * 2003-09-15 2005-03-31 Neosens Procede de realisation d'electrodes, circuit integre a electrode(s) protegee(s) et sonde electrochimique
GB2426343A (en) * 2005-05-04 2006-11-22 Draegerwerk Ag An electrochemical sensor having an ionic liquid electrolyte open to the atmosphere

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DILHAN M ET AL: "Electrochemical oxygen microsensors", SENSORS AND ACTUATORS B, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH LNKD- DOI:10.1016/0925-4005(94)01627-T, vol. 26-27, no. 1/3, 1 June 1995 (1995-06-01), pages 401 - 403, XP004004128, ISSN: 0925-4005 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8899098B2 (en) Semiconductor gas sensor and method for measuring a residual gas proportion with a semiconductor gas sensor
Xiong et al. Amperometric gas detection: A review
JP5838163B2 (ja) 拡散バリアを備える電極を含む電気化学気体センサ、電極アセンブリ及び拡散バリアを通過する気体輸送を制限する方法
EP0744620B1 (fr) Assemblage d&#39;un capteur de gaz
US8216447B2 (en) Total organic compound (TOC) analyzer
FR2950740A1 (fr) Reacteur electrochimique, tel qu&#39;une pile a combustible ou un electrolyseur, equipe d&#39;un dispositif de mesure de la concentration en un gaz de l&#39;un des gaz specifiques de l&#39;operation dudit reacteur
EP3063530B1 (fr) Capteur pour oxygène dissous
CN1113007A (zh) 电化学有毒气体传感器
US20170370792A1 (en) Pressure detection device
JP2019503475A (ja) 高速回復を伴うセンサ問い合わせ
US20110212376A1 (en) Amperometric sensor
WO2019144134A3 (fr) Capteur à faible impédance pour matériaux à faible densité
EP2939012A1 (fr) Capteur électrochimique pour détecter de l&#39;oxyde d&#39;azote
JP5174914B2 (ja) 定電位電解式酸素センサ
EP2002251B1 (fr) Capteur d&#39;oxygène
JP5150144B2 (ja) イオン伝導性電解質膜の検査方法
FR2947904A1 (fr) Dispositif de mesure de traces d&#39;oxygene dissous a haute temperature et sterilisable
US10732141B2 (en) Electrochemical gas sensor system with improved accuracy and speed
US9052285B2 (en) Method for determining the pH value of a liquid and sensor arrangement
JP6467146B2 (ja) 隔膜式センサ、液体分析計
CH697478B1 (fr) Système d&#39;électrodes pour capteur électrochimique et procédé de détermination du PH d&#39;une eau chlorée.
CN1221491A (zh) 极谱传感器
Walker et al. Measurement of oxygen and chlorophyll fluorescence
EP2853888A2 (fr) Procédé de mesure de chlorure et pH.
EP3374754B1 (fr) Capteur pour la mesure de la fragilisation des aciers par l&#39;hydrogene dans un environnement agressif, le dit capteur comportant une cavite metallique reliee a un dispositif de mesure de pression.

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20130329