JP7063168B2 - ガスセンサ - Google Patents
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Description
上記固体電解質体の筒内面に設けられ、大気を接触させるための基準電極(22)と、
上記固体電解質体の筒外面に設けられ、測定対象となる排ガスを接触させるための測定電極(23)と、を備えるガスセンサ素子(2)を有しており、
上記基準電極および上記測定電極のうち、少なくとも上記測定電極が、タリウム元素を含有する、ガスセンサ(1)にある。
実施形態1のガスセンサについて、図1~図3を用いて説明する。図1~図3に例示されるように、本実施形態のガスセンサ1は、固体電解質体21と、基準電極22と、測定電極23と、を備えるガスセンサ素子2を有している。以下、これを詳説する。
実施形態2のガスセンサにおけるガスセンサ素子の製造方法の一例について説明する。なお、実施形態2以降において用いられる符号のうち、既出の実施形態において用いた符号と同一のものは、特に示さない限り、既出の実施形態におけるものと同様の構成要素等を表す。
<試料の作製>
実施形態2で示したガスセンサ素子の製造方法に従い、測定電極中のタリウム元素の含有量が異なる5種類のガスセンサ素子を作製した。
各試料のガスセンサを用い、NOガス感度評価を行った。具体的には、排ガス検知部が600℃となるようにヒータ加熱したガスセンサに、500℃に加熱したガスを次のガス成分濃度となるように切り替えて当てた時のセンサ出力およびガスを切り替えてからの時間(NOガスを導入してからの時間)を計測した。上記ガスの切り替えは、リッチガスとしてのCOガス(200ppm)から、リーンガスとしてのCOガス(200ppm)およびNOガス(400ppm)の混合ガスに切り替えることによって実施した。このようにしてガスを切り替えてからセンサ出力が0.45Vをまたぐまでの時間を微量NOガスに対する応答時間(NOガス感度)とした。また、上記混合ガスを、COガス(100ppm)およびNOガス(200ppm)の混合ガス、COガス(300ppm)およびNOガス(600ppm)の混合ガスとし、上記と同様の実験を行った。なお、本評価においてキャリアガスにはN2ガスを用いた。また、上記のガス濃度は、体積比である。
2 ガスセンサ素子
21 固体電解質体
22 基準電極
23 測定電極
Claims (5)
- 一端が閉塞し他端が開口した有底筒状に形成されており、酸素イオン伝導性を有する固体電解質体(21)と、
上記固体電解質体の筒内面に設けられ、大気を接触させるための基準電極(22)と、
上記固体電解質体の筒外面に設けられ、測定対象となる排ガスを接触させるための測定電極(23)と、を備えるガスセンサ素子(2)を有しており、
上記基準電極および上記測定電極のうち、少なくとも上記測定電極が、タリウム元素を含有する、ガスセンサ(1)。 - 上記タリウム元素は、タリウム合金、および、酸化タリウムからなる群より選択される少なくとも1種の状態で電極中に存在する、請求項1に記載のガスセンサ。
- 上記タリウム元素の含有量は、質量比で0.1ppm以上150ppm以下である、請求項1または2に記載のガスセンサ。
- 上記基準電極および上記測定電極のうち、少なくとも上記測定電極が、タリウム元素を含有する白金電極より構成されている、請求項1~3のいずれか1項に記載のガスセンサ。
- 内燃機関の排気系において排ガス浄化装置の浄化触媒の下流側に設置される、請求項1~4のいずれか1項に記載のガスセンサ。
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