JPH0635960B2 - 酸素分圧測定装置 - Google Patents

酸素分圧測定装置

Info

Publication number
JPH0635960B2
JPH0635960B2 JP60183783A JP18378385A JPH0635960B2 JP H0635960 B2 JPH0635960 B2 JP H0635960B2 JP 60183783 A JP60183783 A JP 60183783A JP 18378385 A JP18378385 A JP 18378385A JP H0635960 B2 JPH0635960 B2 JP H0635960B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
partial pressure
magnetic field
pressure measuring
oxygen partial
measuring device
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.)
Expired - Lifetime
Application number
JP60183783A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS6170453A (ja
Inventor
ヘンリー・エドワード・カルラー
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.)
HP Inc
Original Assignee
Hewlett Packard Co
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 Hewlett Packard Co filed Critical Hewlett Packard Co
Publication of JPS6170453A publication Critical patent/JPS6170453A/ja
Publication of JPH0635960B2 publication Critical patent/JPH0635960B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/22Details, e.g. general constructional or apparatus details
    • G01N29/24Probes
    • G01N29/2412Probes using the magnetostrictive properties of the material to be examined, e.g. electromagnetic acoustic transducers [EMAT]
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/74Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables of fluids
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/02Analysing fluids
    • G01N29/032Analysing fluids by measuring attenuation of acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N29/00Investigating or analysing materials by the use of ultrasonic, sonic or infrasonic waves; Visualisation of the interior of objects by transmitting ultrasonic or sonic waves through the object
    • G01N29/34Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor
    • G01N29/348Generating the ultrasonic, sonic or infrasonic waves, e.g. electronic circuits specially adapted therefor with frequency characteristics, e.g. single frequency signals, chirp signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/01Indexing codes associated with the measuring variable
    • G01N2291/015Attenuation, scattering
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/021Gases
    • G01N2291/0212Binary gases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/021Gases
    • G01N2291/0215Mixtures of three or more gases, e.g. air
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/02809Concentration of a compound, e.g. measured by a surface mass change
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/02Indexing codes associated with the analysed material
    • G01N2291/028Material parameters
    • G01N2291/02863Electric or magnetic parameters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2291/00Indexing codes associated with group G01N29/00
    • G01N2291/10Number of transducers
    • G01N2291/102Number of transducers one emitter, one receiver

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は一般に混合気体の特定な気体の分圧の測定に関
し、特に、磁場を高速に印加することによって、混合気
体中に音響波を発生させる酸素の常磁性特性を利用した
呼吸酸素含有量の測定に関するものである。
〔従来技術とその問題点〕
混合気体中の気体分圧測定において、酸素等の気体の常
磁性特性を利用する技術は従来より周知である。酸素は
他の呼吸気体と比べて、磁気に対する感度や磁化率が約
100倍近くある。磁場が存在する場合、酸素はその常磁
性のため、濃度、粘性、熱伝導率等に変化がみられる。
このような変化は、温度と磁場を変化させることによっ
て、調節することが可能である。
上述のすべての効果は、呼吸気体中の酸素分圧を測定す
る装置に従来より用いられている。
従来の酸素分圧測定装置の一つが、米国特許第2,416,34
4号(1947年2月26日)に説明されている。この装置は、
不均一な磁場内の試料室にかかる力は、該試料室の周囲
の気体の磁化率に依存するという原理に基づくものであ
る。また、この種の装置には、不均一な磁場内に設置さ
れた石英ファイバに吊りさげられた水平棒の両端に固定
された、窒素が満たされた2個のガラス球が用いられて
いる。この装置に導入された酸素は磁石の両極間に集中
し、比較的高い密度のために窒素が満たされたガラス球
に移動(displacement)が生じる。ガラス球を移動させ
る力は存在する酸素の濃度に比例し、吊りさげ用ファイ
バのトルクとつり合う。球の偏向角度はこの酸素の濃度
に比例する。
酸素の磁化率が温度に対して反比例に変化するという原
理を用いた「磁気風(magnetic wind)」型の常磁性気
体の分析をおこなう酸素分圧測定装置は、例えば、米国
特許第3,616,679号(1971年11月2日)に説明されてい
る。磁気風型装置は、円筒状の試験室内の不均一な磁場
に置かれる試料気体を加熱する。この試料気体に酸素等
の常磁性気体が含まれている場合、加熱素子付近で生じ
る磁場の強度が減少する方向に磁気風が発生する。この
磁気風は、温度に応答する別個のセンサにまで流れ、セ
ンサの温度変化は適切な電気回路によって測定される。
測定回路の出力は、装置に供給された試料気体中の常磁
性気体の濃度に比例する電圧となる。
米国特許第4,173,975号(特開昭54-114297、「酸素分圧
感知装置」)では、圧電ベンダ・バー(piezoelectric
bender bar)を用いて、基準値が振動して磁気回路の空
隙を出入りする酸素分圧測定装置が開示されている。磁
気回路は、被測定酸素を含む周囲混合気体中に設置され
る。周囲気体は空隙領域を満たし、これによって、磁気
回路内にある磁束が生じる。基準室が空隙を出入りする
運動は磁束を変化させ、この磁束変化量が周囲混合気体
中に存在する酸素分圧を示すものとなる。基準室が空隙
を出入りするように振動するため、磁気回路内の磁束変
化を測定する磁束変化感知手段が設けられている。
米国特許第3,584,499号(特公昭47-15080、「ガス分析
装置」)には、変動する不均一な磁場内の変動する試料
ガスと比較または基準ガスの圧力変化の差を測定する圧
力差検出器を用いる酸素分圧測定装置が示されている。
2つのガスの磁化率は、これらガス中の酸素含有量と比
例して依存している。よって、変動する圧力の差は、試
料ガスと基準ガスの磁化率の差に比例することが見出さ
れ、基準ガスの酸素含有量とその磁化率が既知であれ
ば、試料ガスの酸素含有量を決定することができる。
呼吸によって摂取される酸素の量を呼吸毎に100%の酸
素を測定する装置は、きびしい性能条件を満足しなけれ
ばならない。通常の酸素摂取量は数%ほどであり、酸素
摂取量が10%から20%へと変化することはきわめて重大
である。したがって、100%の酸素についての酸素摂取
量の測定は約0.1秒の精度が要求される。さらに、流
量および流量と酸素濃度との積の積分を同時に測定する
ためには、応答時間は0.050秒台でなければならな
い。
分子の反応の鈍さ(sluggishness)に依存する熱磁気方
法(thermomagnetic methods)及び加熱されたフィラ
メントの周囲に拡散することに依存する方法は約0.1
秒の応答時間を必要としている。上述のポーリングの原
理を用いる気体分析装置(米国特許第2,416,344号)
は、大きい容積を必要とし、さらに、流量に制限がある
ことより、上記の高速な応答時間に到達することができ
ない。加熱されたフィラメントを冷却する熱磁気効果、
つまり磁気風を利用する装置は、キャリヤ気体の影響を
受け、極めて精巧な構成であることから、多くの調整が
必要である。上述のポーリングの原理で作動する気体分
析装置もキャリヤ気体の影響を受ける。さらに、上述し
たほとんどの全ての酸素分圧測定装置は特殊な磁極部材
が要求されている。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、簡単な構成でかつ高速に正確な測定を
おこなうことのできる酸素分圧測定装置を提供すること
にある。
〔発明の概要〕
従来の気体の常磁性を測定する方法は、混合気体に印加
された磁場によって生成される定常状態の効果を利用し
ている。磁場の印加によって、気体分子の磁気双極子は
印加された磁場とその双極子が整列するようなトルクを
受ける。酸素の場合、対をなしていない電子スピンが印
加された磁場と整列する傾向がみられる。整列する双極
子の集団はすばやく印加された磁場の整列と適合するよ
うにわずかにシフトする。各双極子の力は局部的な磁場
の勾配と比例する。酸素分子は磁場の強さが最大の領域
に向かって引きつけられ、反磁性体気体分子はこれらの
領域から押し出される。磁場の大きさが最大の領域に向
かって酸素分子を加速させる磁場の作用により音波が発
生する。磁場が一定に維持されれば、音波の乱れ(acou
stic wave disturbance)は媒体中を伝わり、そして消
滅する。つまり、平衡状態が確立される。音波が消滅し
た後におこなった測定は定常または静止状態の測定とな
る。本発明は、前述の音波自体の大きさを測定し、混合
気体中の酸素含有量を決定する。
本発明は、入口および出口ポートを有する試験室とソレ
ノイドと圧力検出器より構成される。ソレノイドは電源
から供給される電気信号に応答して脈動磁場を生成す
る。圧力検出器またはマイクロホンは、結果生じた音波
の大きさを測定し、試料気体中に存在する酸素含有量に
比例した振幅を備える信号を与える。
〔発明の実施例〕
第1図に、本発明の一実施例である酸素分圧測定装置を
示す。第1図では、酸素を含む混合気体の試料気体は入
口ポート1を介して試料室2に入り、出口ポート3から
出る。ソレノイド7は連続波(CW)またはパルス信号の
信号源5により駆動される。ソレノイドコイル7は、試
験室2の内側または外側に設置させることが可能であ
る。信号源5は1kHzから10MHzの範囲の周波数f0を有す
る信号(Fin)を供給する。ソレノイドコイル7はFinに
応答して、同じ周波数f0の脈動磁場を生成する。試料気
体中に存在する酸素はすべて磁場の大きさの勾配が最大
の磁場領域9に向かって引きつけられる。試料気体に存
在する非磁性気体は磁場の影響を受けない。試料気体に
与えられる磁場の影響によって、領域9に向かって酸素
が引きつけられ、これにより局部的な圧力の乱れ(loca
l pressure disturbance)が生じ、周波数f0の音または
音波11が発生する。音波11は領域9からマイクロホンま
たは音響検出器13へと伝搬されていく。検出器13は信号
線15上に、音波11の大きさに比例する、つまり、試料気
体中に存在する酸素の濃度を表わす振幅を有する信号を
出力する。試料気体中に酸素が存在しない場合、音波は
生成されない。
第2図では、第1図の装置に同期回路17を設置し、改良
した例を示している。よって、第1図と同様な機能を有
する構成素子は同符号で示している。同期回路17は、CW
周波数f0で検出器13を起動し、CW信号源5と検出器13を
同期させる。このような改良によって、検出器13は非常
に狭い帯域の出力信号を提供することができ、信号対雑
音比(SN比)も大きく改善することができる。同様に、
信号源5が単一のパルス信号を供給する場合、特定の時
間における音響パルス信号を検出するように検出器13を
起動させる。信号源5がパルス列を供給する場合、対応
する整合フィルタを用いることもできる。
第3図は、管またはダクト30中に流れる気体の酸素濃度
を侵入することなく測定する本発明の他の実施例を示
す。ソレノイドコイル35は管30の外側表面にその軸方向
にそって設けられ、混合試料気体は入口31から入り、ソ
レノイドコイル35のコア部分を通って出口33より流出す
る。CWまたはパルス信号の信号源43は、周波数f0を有す
る電気信号Finを供給し、この信号はソレノイドコイル3
5に印加されて、周波数f0の脈動磁場が生成される。試
料気体中に存在する酸素に与えられる磁場の影響により
音波が発生し、管30に伝搬されていく。ソレノイドコイ
ル35の下流に設けられたマイクロホン、圧力感知器等の
検出器39は圧力の乱れの通過を検出し、検出回路41に信
号を出力する。検出回路41の出力信号の振幅は、試料気
体中の酸素含有量に比例する。また、ソレノイドコイル
35の上流に別の検出器37を設けてもよい。ソレノイドコ
イル35にパルス信号が供給されると、ソレノイドコイル
35の両端において試料気体中に音波が生成される。これ
らの検出器37、38をソレノイドコイル35から等間隔に設
置する場合、音波によって検出器37と39に同一の振幅を
有する信号を生成する。しかし、一方の音波は試料気体
が流れる方向にその中を伝搬し、他方は反対方向に伝搬
していくのこれらの音波は異なる時刻にそれぞれの検出
器へ到着する。この時間差はレート回路47によって管内
に流れる試料気体の流速または流量に比例する信号を信
号線49に提供する。
ソレノイドコイルは唯一の磁場の生成源ではなく、本発
明では、磁場が大きな勾配を有することのみが要求され
る。図示した上述の実施例の形態及び詳細な構成に関す
る各種の改良や省略は当業者にとって自明のことであ
り、本発明の概念および範囲を逸脱することなく可能で
あると解されるべきである。
〔発明の効果〕
以上説明した本発明にかかる酸素分圧測定装置は次に述
べる効果がある。
検出機構は交流でおこなわれるので、SN比を向上させ
る特別な検出方法を用いることができる。たとえば、信
号源がCW信号を供給する場合、同期検出器を用いること
ができ、そして、パルス信号を供給する場合、整合フィ
ルタ検出器を用いることができる。
管に流れる試料気体に含まれる酸素の濃度を侵入する
ことなく測定することができる。
従来の酸素センサと異なり、本発明の装置に構成され
る検出器は酸素を消費しない。
管と隣接しているソレノイドによって生成される音波
は、管に流れる試料気体の流速または流量の測定に用い
ることができる。
装置の応答時間は、被測定気体における音速にのみ制
限される。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明の一実施例である酸素分圧測定装置の
プロック図。 第2図は、第1図の装置を改良した酸素分圧測定装置の
ブロック図。 第3図は、本発明の他の実施例である酸素分圧測定装置
のブロック図。 1:入口ポート、3:出口ポート 2:試験室 5、43、15、42、49:信号源 7、35:ソレノイドコイル 9:領域 11:音波 13:音響検出器 17:同期回路 30:管 31:入口、33:出口 37、39、41:検出器

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】混合気体中に含まれる常磁性気体の含有量
    を測定する酸素分圧測定装置において、 試験室と、 前記試験室と連結し、前記混合気体を前記試験室に導入
    させる入口手段および前記混合気体を前記試料室から排
    出させる出口手段と、 前記試験室内に脈動磁場を生成する脈動磁場生成手段と
    を備え、 前記脈動磁場生成手段は、前記試料室内に磁場強度の勾
    配が大きい領域を提供するものであり、前記試料室内の
    前記常磁性気体は前記脈動磁場の影響を受けて前記磁場
    強度の勾配が大きい領域に向かって加速され、これによ
    り、前記領域で音波が発生し、前記音波は前記試験室内
    の混合気体を通って伝搬され、 前記酸素分圧測定装置はさらに前記試験室の側壁に設け
    られた、前記伝搬された音波を検出し、前記混合気体中
    の前記常磁性気体の濃度を示す振幅を備える信号を出力
    する検出手段から成ることを特徴とする酸素分圧測定装
    置。
  2. 【請求項2】特許請求の範囲第1項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記脈動磁場生成手段は、所与の周波数の電気信号を供
    給する信号源と前記信号源より前記電気信号を受信し、
    前記電気信号に応じて周期的に励磁されて前記脈動磁場
    を生成する前記試料室内に設けられたソレノイドから成
    ることを特徴とする酸素分圧測定装置。
  3. 【請求項3】特許請求の範囲第2項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記脈動磁場生成手段と同期して前記検出手段を起動さ
    せる同期手段を具備することを酸素分圧測定装置。
  4. 【請求項4】特許請求の範囲第2項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記信号源が供給する前記電気信号の周波数は1kHzから
    10MHzの範囲から選択されることを特徴とする酸素分圧
    測定装置。
  5. 【請求項5】混合気体中に含まれる常磁性気体の含有量
    を測定する酸素分圧測定装置において、 前記混合気体が導入され、その中を流れる管と、 前記管内に脈動磁場を生成する脈動磁場生成手段とを備
    え、 前記脈動磁場生成手段は、前記管内に磁場強度の勾配が
    大きい領域を提供するものであり、前記管内に存在する
    前記常磁性気体は前記脈動磁場の影響を受けて前記磁場
    強度の勾配が大きい領域に向かって加速され、これによ
    り、前記領域で音波が発生し、前記音波は前記管の軸方
    向にそって前記混合気体を通って伝搬され、 前記酸素分圧測定装置はさらに前記管の側壁に設けられ
    た、前記伝搬された音波を検出し、前記混合気体中の前
    記常磁性気体の濃度を示す振幅を備える信号を出力する
    検出手段から成ることを特徴とする酸素分圧測定装置。
  6. 【請求項6】特許請求の範囲第5項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記脈動磁場生成手段は、所与の周波数の電気信号を供
    給する信号源と前記信号源より前記電気信号を受信し、
    前記電気信号に応じて周期的に励磁されて前記脈動磁場
    を生成し、前記管の外側表面に設けられたソレノイドか
    ら成ることを特徴とする酸素分圧測定装置。
  7. 【請求項7】特許請求の範囲第6項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記信号源が供給する前記電気信号の周波数は1kHzから
    10MHzの範囲から選択されることを特徴とする酸素分圧
    測定装置。
  8. 【請求項8】特許請求の範囲第5項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記検出手段は、前記管内の上流と下流に、前記ソレノ
    イドとの距離が互いに等しくなるように設けられた1組
    の音響検出器から成ることを特徴とする酸素分圧測定装
    置。
  9. 【請求項9】特許請求の範囲第8項記載の酸素分圧測定
    装置において、 前記音波が前記各音響検出器に到着した時刻を比較し、
    その時間差より前記混合気体の流量を示す信号を出力す
    る回路手段を具備することを特徴とする酸素分圧測定装
    置。
JP60183783A 1984-08-21 1985-08-21 酸素分圧測定装置 Expired - Lifetime JPH0635960B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US642972 1984-08-21
US06/642,972 US4563894A (en) 1984-08-21 1984-08-21 Paramagnetic oxygen sensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS6170453A JPS6170453A (ja) 1986-04-11
JPH0635960B2 true JPH0635960B2 (ja) 1994-05-11

Family

ID=24578818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP60183783A Expired - Lifetime JPH0635960B2 (ja) 1984-08-21 1985-08-21 酸素分圧測定装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US4563894A (ja)
EP (1) EP0172461B1 (ja)
JP (1) JPH0635960B2 (ja)
DE (1) DE3582630D1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011133374A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Horiba Ltd 磁気圧力式酸素分析計

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4563894A (en) * 1984-08-21 1986-01-14 Hewlett-Packard Company Paramagnetic oxygen sensor
DK158858C (da) * 1986-05-27 1990-12-24 Brueel & Kjaer As Apparat til bestemmelse af koncentrationen af en paramagnetisk gas ved maaling af gastrykket under paatrykning af et ac-magnetfelt
US4875357A (en) * 1988-02-10 1989-10-24 United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Optical paramagnetic/diamagnetic gas sensor
GB9020853D0 (en) * 1990-09-25 1990-11-07 Servomex Uk Ltd Oscillating element gas sensor
FR2668264B1 (fr) * 1990-10-18 1994-02-04 Rennes I Universite Capteur de mesure de la concentration d'oxygene dans un gaz.
US5697346A (en) * 1993-05-28 1997-12-16 Servojet Products International Method for using sonic gas-fueled internal combustion engine control system
DE59712692D1 (de) * 1997-01-25 2006-08-24 Siemens Schweiz Ag Optoakustischer Gassensor
JP3951164B2 (ja) * 2000-05-23 2007-08-01 横河電機株式会社 磁気式酸素計
US6389880B1 (en) * 2001-03-13 2002-05-21 Panametrics, Inc. Zero shift compensation oxygen sensor
US7295494B2 (en) * 2004-11-04 2007-11-13 Exxonmobil Upstream Research Company Diamagnetic current response transducer for sensing pressure gradient in a fluid medium
EP1840563B1 (en) * 2006-03-29 2012-07-25 General Electric Company Measuring gas components together with a paramagnetic gas
EP2515105B1 (en) 2011-04-21 2019-01-02 General Electric Company Gas sensor for measurement of paramagnetic gas component
DE102014101971A1 (de) 2014-02-17 2015-08-20 Aixtron Se Magnetisches Verfahren zur Bestimmung einer Dampfkonzentration sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
DE102015205118B4 (de) * 2015-03-20 2017-05-18 Siemens Aktiengesellschaft Paramagnetischer Gassensor
DE102015105404A1 (de) 2015-04-09 2016-10-27 Aixtron Se Vorrichtung und Verfahren zum Bestimmen der Konzentration oder des Partialdrucks eines Dampfes mit magnetischen Eigenschaften
WO2022141319A1 (zh) * 2020-12-30 2022-07-07 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 顺磁气体的测量装置和医疗通气系统

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2416344A (en) * 1941-08-23 1947-02-25 California Inst Res Found Apparatus for determining the partial pressure of xygen in a mixture of gases
DE858030C (de) * 1951-04-28 1952-12-04 Siemens Ag Vorrichtung zur UEberwachung von Sauerstoff in einem Gasgemisch
DE1648924B2 (de) * 1967-08-31 1975-05-15 Heinz Dr. Rer.Nat. 6240 Koenigstein-Johanniswald Hummel Vorrichtung zur Analyse von Gasen auf Komponenten mit paramagnetischer Suszeptibilität
US3616679A (en) * 1969-11-06 1971-11-02 Mine Safety Appliances Co Paramagnetic oxygen detector
GB1372724A (en) * 1971-02-05 1974-11-06 Ici Ltd Detection of velocities of fluids in conduits
US4173975A (en) * 1978-02-06 1979-11-13 Westinghouse Electric Corp. Magnetic means for determining partial pressure of oxygen particularly in underwater breathing apparatus
JPS55107953A (en) * 1979-02-10 1980-08-19 Horiba Ltd Magnetic oxygen analyzer
US4480483A (en) * 1983-04-06 1984-11-06 Westinghouse Electric Corp. Acousto-optical ultrasonic flowmeter
US4563894A (en) * 1984-08-21 1986-01-14 Hewlett-Packard Company Paramagnetic oxygen sensor

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011133374A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Horiba Ltd 磁気圧力式酸素分析計

Also Published As

Publication number Publication date
EP0172461B1 (en) 1991-04-24
DE3582630D1 (de) 1991-05-29
EP0172461A3 (en) 1989-08-23
US4563894A (en) 1986-01-14
JPS6170453A (ja) 1986-04-11
EP0172461A2 (en) 1986-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0635960B2 (ja) 酸素分圧測定装置
US5285677A (en) Selective gas detection by field separation and velocity of sound determination, especially O2 detection
Cha et al. Flow measurement with an electromagnetic flowmeter in two-phase bubbly and slug flow regimes
US5684399A (en) Detection of magnetized fluid flows
Liu et al. On the counting efficiency of condensation nuclei counters
JPH0394121A (ja) 電磁流量計
CA1236531A (en) Linear hall effect oxygen sensor
JPH03235067A (ja) 電磁式導電率計及び導電率測定方法
US3584499A (en) Quick response oxygen analyser
EP1840563A1 (en) Measuring gas components together with a paramagnetic gas
Jin et al. The performance characteristics of electromagnetic flowmeter in vertical low-velocity oil-water two-phase flow
JP2003532885A (ja) 流量計
US5369980A (en) Method and apparatus for the determination of the proportion of a paramagnetic gas in a gas mixture
US3539913A (en) Gas analysis apparatus having oppositely energized air gaps
JPH0222342B2 (ja)
CN109060953A (zh) 电气绝缘油水分含量带电检测装置及方法
US3471776A (en) Fluid bridge method and means of detecting gases having magnetic susceptibility
JP2005283378A (ja) 流体特性分析方法、および装置
EP1412735A1 (en) Measuring cell for determining a paramagnetic gas
US3343414A (en) Gas velocity probe for flowing ionized gases
US3504274A (en) Method and means of detecting gases having magnetic susceptibility and including a fluid bridge
JPH05172598A (ja) 渦流量計
RU2090860C1 (ru) Устройство для измерения концентрации ферромагнитных частиц в жидкости
Yamane et al. Ferromagnetic fluid flows in a rectangular channel with travelling magnetic fields
KR830000049B1 (ko) 자기식 산소분석계