JP2020016447A - 測定用対応関係導出方法,特定ガス濃度測定装置の製造方法,及び特定ガス濃度測定装置 - Google Patents
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Abstract
Description
固体電解質体と、前記固体電解質体に配設された検知電極と、前記固体電解質体に配設された参照電極と、を有する混成電位セルを備えたセンサ素子を用いて被測定ガス中の特定ガス濃度を測定するための、前記特定ガス濃度と前記被測定ガス中の酸素濃度と前記混成電位セルの起電力との対応関係である測定用対応関係を導出する測定用対応関係導出方法であって、
(a)前記被測定ガス中の酸素濃度と水蒸気濃度との対応関係である酸素−水対応関係を取得するステップと、
(b)前記特定ガスと酸素と水蒸気とを含み前記被測定ガスを模擬したガスである試験用被測定ガスであって、該試験用被測定ガス中の水蒸気濃度p1と前記酸素−水対応関係において該試験用被測定ガス中の酸素濃度に対応する水蒸気濃度p0との比R(=p1/p0)が0.9以上1.1以下である該試験用被測定ガスを用いて、前記検知電極が該試験用被測定ガスに晒された状態での前記混成電位セルの起電力を測定する起電力測定処理を、該試験用被測定ガス中の特定ガス濃度と酸素濃度との少なくとも一方を変化させて複数回実行するステップと、
(c)前記複数回の起電力測定処理の結果に基づいて前記測定用対応関係を導出するステップと、
を含むものである。
固体電解質体と、前記固体電解質体に配設された検知電極と、前記固体電解質体に配設された参照電極と、を有する混成電位セルを備えたセンサ素子を用いて被測定ガス中の特定ガス濃度を測定する特定ガス濃度測定装置の製造方法であって、
(d)上述したいずれかの態様の測定用対応関係導出方法を用いて導出された前記測定用対応関係を、前記特定ガス濃度測定装置の記憶部に記憶させるステップ、
を含むものである。
固体電解質体と、前記固体電解質体に配設された検知電極と、前記固体電解質体に配設された参照電極と、を有する混成電位セルを備えたセンサ素子を用いて被測定ガス中の特定ガス濃度を測定する特定ガス濃度測定装置であって、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の測定用対応関係導出方法を用いて導出された前記測定用対応関係を記憶した記憶部、
を備えたものである。
(a)被測定ガス中の酸素濃度と水蒸気濃度との対応関係である酸素−水対応関係を取得するステップと、
(b)特定ガスと酸素と水蒸気とを含み被測定ガスを模擬したガスである試験用被測定ガスであって、試験用被測定ガス中の水蒸気濃度p1と酸素−水対応関係において試験用被測定ガス中の酸素濃度に対応する水蒸気濃度p0との比R(=p1/p0)が0.9以上1.1以下である試験用被測定ガスを用いて、検知電極が試験用被測定ガスに晒された状態での混成電位セル55の起電力EMFを測定する起電力測定処理を、試験用被測定ガス中の特定ガス濃度と酸素濃度との少なくとも一方を変化させて複数回実行するステップと、
(c)複数回の起電力測定処理の結果に基づいて測定用対応関係74を導出するステップと、
を含む。
上述した測定対応関係導出方法を行って測定用対応関係74を導出した例を実施例1とした。この実施例1のステップ(a)で取得した酸素−水対応関係は、図5に示したデータである。ステップ(b)では、酸素濃度を1%〜20%まで1%ずつ変化させ、アンモニア濃度を1ppm〜1000ppmまで変化させて、複数回の起電力測定処理を行って、マップとして測定用対応関係74を導出した。各起電力測定処理における試験用被測定ガス中の水蒸気濃度p1は、比R(=p1/p0)が0.99以上1.01以下となるようにした。試験用被測定ガスのうち、アンモニアと酸素と水蒸気以外の成分(ベースガス)は窒素とした。また、ステップ(b)で用いたガスセンサ30は、AESで測定した検知電極51の濃化度が0.99であるものを用いた。ガスセンサ30は、多孔質保護層48の気孔率が40%であるものを用いた。起電力測定処理中の混成電位セル55及び濃淡電池セル56の駆動温度は、610℃とした。
各起電力測定処理における試験用被測定ガス中の水蒸気濃度p1を5%で一定とした点以外は、実施例1と同様にして測定用対応関係74を導出し、比較例1とした。
図1と同様に配管10に実施例1と同じガスセンサ30を取り付けた点以外は、図5のデータの取得時と同様の条件でエンジン1の運転及びインジェクタ6からの尿素の噴射を行った。そして、エンジン1の運転中の同じ時刻におけるアンモニア濃度の導出値と、FT−IR分析計による実測値と、を取得した。アンモニア濃度の導出値は、ガスセンサ30の起電力EMF及び起電力差Vと、実施例1で導出した測定用対応関係74と、を用いて導出した。そして、導出値と実測値との取得を連続的に複数回行った。また、比較例1の測定用対応関係74を用いた点以外は同様にして、導出値と実測値との取得を連続的に複数回行った。
複数回の起電力測定処理において、試験用被測定ガス中の酸素濃度を10%で一定とし、水蒸気濃度を5%で一定として、アンモニア濃度のみを変化させた点以外は、実施例1と同様にして測定用対応関係74を導出し、比較例2とした。続いて、アンモニア濃度を1ppm、酸素濃度を10%、水蒸気濃度を1%とした試験用被測定ガスを用いてガスセンサ30の起電力EMFを測定して、比較例2の測定用対応関係74に基づくアンモニア濃度を導出した。アンモニア濃度の導出値と、試験用被測定ガス中のアンモニア濃度(真値)とに基づいて、アンモニア濃度の変化率(=(導出値−真値)/真値×100)を導出した。同様に、試験用被測定ガス中の酸素濃度は10%で一定とし、アンモニア濃度及び水蒸気濃度を変化させて起電力EMFの測定を複数回行って、各々の測定に対応する変化率を導出した。
Claims (5)
- 固体電解質体と、前記固体電解質体に配設された検知電極と、前記固体電解質体に配設された参照電極と、を有する混成電位セルを備えたセンサ素子を用いて被測定ガス中の特定ガス濃度を測定するための、前記特定ガス濃度と前記被測定ガス中の酸素濃度と前記混成電位セルの起電力との対応関係である測定用対応関係を導出する測定用対応関係導出方法であって、
(a)前記被測定ガス中の酸素濃度と水蒸気濃度との対応関係である酸素−水対応関係を取得するステップと、
(b)前記特定ガスと酸素と水蒸気とを含み前記被測定ガスを模擬したガスである試験用被測定ガスであって、該試験用被測定ガス中の水蒸気濃度p1と前記酸素−水対応関係において該試験用被測定ガス中の酸素濃度に対応する水蒸気濃度p0との比R(=p1/p0)が0.9以上1.1以下である該試験用被測定ガスを用いて、前記検知電極が該試験用被測定ガスに晒された状態での前記混成電位セルの起電力を測定する起電力測定処理を、該試験用被測定ガス中の特定ガス濃度と酸素濃度との少なくとも一方を変化させて複数回実行するステップと、
(c)前記複数回の起電力測定処理の結果に基づいて前記測定用対応関係を導出するステップと、
を含む測定用対応関係導出方法。 - 前記被測定ガスは内燃機関の排ガスである、
請求項1に記載の測定用対応関係導出方法。 - 前記ステップ(a)では、前記排ガス中の酸素濃度と水蒸気濃度とを測定する濃度測定処理を、前記内燃機関の運転状態を変化させて複数回実行し、該複数回の濃度測定処理の結果に基づいて前記酸素−水対応関係を導出して取得する、
請求項2に記載の測定用対応関係導出方法。 - 固体電解質体と、前記固体電解質体に配設された検知電極と、前記固体電解質体に配設された参照電極と、を有する混成電位セルを備えたセンサ素子を用いて被測定ガス中の特定ガス濃度を測定する特定ガス濃度測定装置の製造方法であって、
(d)請求項1〜3のいずれか1項に記載の測定用対応関係導出方法を用いて導出された前記測定用対応関係を、前記特定ガス濃度測定装置の記憶部に記憶させるステップ、
を含む特定ガス濃度測定装置の製造方法。 - 固体電解質体と、前記固体電解質体に配設された検知電極と、前記固体電解質体に配設された参照電極と、を有する混成電位セルを備えたセンサ素子を用いて被測定ガス中の特定ガス濃度を測定する特定ガス濃度測定装置であって、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の測定用対応関係導出方法を用いて導出された前記測定用対応関係を記憶した記憶部、
を備えた特定ガス濃度測定装置。
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