KR20140024993A - Electrochemical gas sensor - Google Patents

Electrochemical gas sensor Download PDF

Info

Publication number
KR20140024993A
KR20140024993A KR1020120090662A KR20120090662A KR20140024993A KR 20140024993 A KR20140024993 A KR 20140024993A KR 1020120090662 A KR1020120090662 A KR 1020120090662A KR 20120090662 A KR20120090662 A KR 20120090662A KR 20140024993 A KR20140024993 A KR 20140024993A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
electrode
sample gas
liquid electrolyte
hydrophobic
reaction
Prior art date
Application number
KR1020120090662A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR101488438B1 (en
Inventor
유도준
Original Assignee
(주)센텍코리아
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 (주)센텍코리아 filed Critical (주)센텍코리아
Priority to KR20120090662A priority Critical patent/KR101488438B1/en
Publication of KR20140024993A publication Critical patent/KR20140024993A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101488438B1 publication Critical patent/KR101488438B1/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/404Cells with anode, cathode and cell electrolyte on the same side of a permeable membrane which separates them from the sample fluid, e.g. Clark-type oxygen sensors
    • G01N27/4045Cells with anode, cathode and cell electrolyte on the same side of a permeable membrane which separates them from the sample fluid, e.g. Clark-type oxygen sensors for gases other than oxygen
    • 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
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/406Cells and probes with solid electrolytes
    • G01N27/407Cells and probes with solid electrolytes for investigating or analysing gases
    • G01N27/4073Composition or fabrication of the solid electrolyte
    • G01N27/4074Composition or fabrication of the solid electrolyte for detection of gases other than oxygen
    • 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
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/403Cells and electrode assemblies
    • G01N27/413Concentration cells using liquid electrolytes measuring currents or voltages in voltaic cells
    • 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
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • 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
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/483Physical analysis of biological material
    • G01N33/497Physical analysis of biological material of gaseous biological material, e.g. breath
    • G01N33/4972Determining alcohol content

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Abstract

The present invention relates to an electrochemical gas sensor and more specifically, to an electrochemical gas sensor for a drunkometer where a liquid electrolyte does not evaporated at high temperatures. According to the present invention, the electrochemical gas sensor comprises: a sample gas chamber having a gas inlet; a reaction electrode and a counter electrode which are arranged inside the sample gas chamber, and where an oxidation-reduction reaction of the sample gas flowed in through the gas inlet is caused; a liquid electrolyte interposed between the reaction electrode and the counter electrode while being dipped into a porous carrier; hydrophobic electroconductive films combined to the reaction electrode and the counter electrode; and a lead line combined to the hydrophobic electroconductive films. The hydrophobic electroconductive film protects the lead lines from the liquid electrolyte, and transfers electric signals to the lead line. According to the present invention, in the electrochemical gas sensor, the lead line connected to an external circuit is not connected directly to a reaction electrode wet by the liquid electrolyte, but connected through the hydrophobic electroconductive films. Therefore, the corrosion of the lead line caused by the liquid electrolyte is not generated. Therefore, a general conducting wire, which is not an expensive platinum conducting wire, can be used as the lead line.

Description

전기화학식 가스 센서{Electrochemical gas sensor}[0001] Electrochemical gas sensor [0002]

본 발명은 전기화학식 가스 센서에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 리드 선과 전극들 사이에 소수성 전도성 막이 배치된 음주측정기용 전기화학식 가스 센서에 관한 것이다.The present invention relates to an electrochemical gas sensor. More particularly, the present invention relates to an electrochemical gas sensor for a breathalyzer in which a hydrophobic conductive film is disposed between a lead wire and electrodes.

음주측정기는 들숨의 공기와 섞여서 날숨과 함께 배출되는 알코올의 농도를 측정한다. 날숨과 함께 배출되는 알코올은 혈액 속에 들어있던 알코올의 농도에 비례하므로 날숨에 포함된 알코올의 농도를 측정하면 혈중알코올농도를 계산할 수 있다. The breathalyzer measures the concentration of alcohol released with exhalation by mixing with the air of inspiration. Alcohol excreted with exhalation is proportional to the concentration of alcohol in the blood, so the alcohol concentration in the blood can be calculated by measuring the concentration of alcohol in the exhalation.

음주측정기는 시료가스채취부, 감지부, 신호처리부, 표시부를 포함한다. 시료가스채취부는 피측정자가 날숨을 불어넣는 불대와 불대를 통해서 유입된 시료가스가 유동하는 통로를 포함한다. 감지부는 시료가스채취부를 통해서 채취된 시료가스 중의 알코올성분을 감지하여 전기신호를 발생하는 알코올센서를 포함한다. 신호처리부는 알코올센서로부터의 전기신호를 분석하여 혈중알코올농도를 계산하는 기능을 한다. 신호처리부에서 계산된 결과는 표시부에 표시된다.The drinking meter includes a sample gas sampling unit, a sensing unit, a signal processing unit, and a display unit. The sample gas collecting section includes a passage through which the sample gas flows through the inflow and outflow of the subject. The sensing unit includes an alcohol sensor for sensing an alcohol component in the sample gas collected through the sample gas collecting unit to generate an electric signal. The signal processor analyzes the electrical signal from the alcohol sensor and calculates the blood alcohol concentration. The result calculated by the signal processing unit is displayed on the display unit.

알코올센서는 전기화학식과 반도체식으로 구별된다. 반도체식 알코올센서는 SnO2, In2O3, ZnO 등의 세라믹 반도체 표면에 가스가 접촉하였을 때 세라믹 반도체의 전기전도도가 변화하는 것을 이용하는 것으로서, 수명이 길고 응답속도가 빠른 반면 상대적으로 정확도가 떨어진다. Alcohol sensors are distinguished by electrochemical and semiconductor formulas. Semiconductor-type alcohol sensor uses a change in electrical conductivity of a ceramic semiconductor when a gas is brought into contact with a surface of a ceramic semiconductor such as SnO 2 , In 2 O 3 , or ZnO, and has a long life span and a high response speed. .

전기화학식 알코올센서는 반응 전극과 대응 전극에서 발생하는 산화·환원 반응에 의해 반응 전극과 대응 전극 사이에 전류가 흐르는 것을 이용하는 것으로서, 정확도가 높으나 수명이 짧고 응답속도가 느리다. The electrolytic alcohol sensor utilizes the fact that a current flows between the reaction electrode and the corresponding electrode due to the oxidation-reduction reaction occurring in the reaction electrode and the corresponding electrode, and the accuracy is high, but the life span is short and the response speed is low.

전기화학식 알코올센서는 알코올의 산화·환원 반응이 일어나는 반응 전극과 대향 전극, 다공성 담체에 담지된 상태로 반응 전극과 대향 전극 사이에 게재된 액체 전해질 및 반응 전극과 대향 전극에 결합하는 백금 리드 선을 포함한다. The electrochemical alcohol sensor is composed of a reaction electrode and an opposite electrode in which an oxidation and reduction reaction of alcohol occurs, a liquid electrolyte placed between the reaction electrode and the counter electrode while being supported on the porous carrier, and a platinum lead wire .

미국공개특허 US2009/0194417US Published Patent US 2009/0194417 한국공개특허 제2011-0032066호Korea Patent Publication No. 2011-0032066

상술한 종래의 전기화학식 알코올센서는 다음과 같은 문제가 있다. The above-described conventional electrolytic alcohol sensor has the following problems.

상술한 바와 같이 종래의 전기화학식 알코올센서는 반응 전극과 대향 전극에 연결되는 리드 선으로 고가의 백금 도선을 사용해야 한다는 문제가 있다. 백금 도선을 사용하는 것은 주로 강산성 또는 강알카리성인 액체 전해질에 의해서 백금 이외의 도선은 쉽게 침식될 수 있기 때문이다. 다공성 담체에 담지된 액체 전해질은 주변 온도의 상승 등에 의해 다공성인 반응 전극과 대향 전극 외부로 유출되어 도선을 침식시킬 수 있다. As described above, there is a problem that the conventional electrolytic alcohol sensor needs to use expensive platinum wire as the lead wire connected to the reaction electrode and the counter electrode. The reason why the platinum wire is used is that the lead wire other than platinum can be easily eroded by the liquid electrolyte which is mainly strong acid or strong alkaline. The liquid electrolyte carried on the porous carrier may be leaked out of the porous reaction electrode and the counter electrode due to an increase in the ambient temperature or the like to erode the conductive line.

또한, 전기화학식 알코올센서의 액체 전해질은 고온에서 쉽게 증발하기 때문에, 전기화학식 알코올센서는 고온에서 사용하기 어렵다는 문제가 있다. 일반적인 전기화학식 알코올센서는 약 70℃에서 12시간 정도 지나면, 액체 전해질의 증발에 의해서 알코올 농도에 따라 출력되는 전류 값에 변화가 생겨 정확한 측정이 어렵다. Further, since the liquid electrolyte of the electrochemical type alcohol sensor easily evaporates at a high temperature, there is a problem that the electrochemical type alcohol sensor is difficult to use at a high temperature. In a conventional electrochemical alcohol sensor, when the electrolyte is evaporated at about 70 ° C. for about 12 hours, the output value varies depending on the alcohol concentration, making accurate measurement difficult.

음주 운전을 방지하기 위해서 차량의 시동장치와 연동되는 음주 측정기의 경우에는 차량의 내부에 설치된다. 차량의 내부는 여름철에 70℃ 이상으로 올라가므로, 하루 정도 지나면 알코올 농도를 정확하게 측정할 수 없다는 문제가 생긴다.In order to prevent drunken driving, a drunkenness measuring instrument linked to a starting device of a vehicle is installed inside the vehicle. Since the interior of the vehicle rises above 70 ° C in the summer, there is a problem that the alcohol concentration can not be accurately measured within a day or so.

본 발명은 상술한 문제점을 개선하기 위한 것으로서, 리드 선으로 고가의 백금 도선이 아닌 일반 도선을 사용할 수 있는 음주측정기용 전기화학식 센서를 제공하는 것을 목적으로 한다. SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide an electrochemical sensor for a breathalyzer which can use a lead wire as a lead wire instead of a high-priced platinum wire.

또한, 액체 전해질의 증발에 의한 오차 발생을 최소화할 수 있는 음주측정기용 전기화학식 센서를 제공하는 것을 목적으로 한다. It is another object of the present invention to provide an electrochemical sensor for a breathalyzer that can minimize the occurrence of errors caused by evaporation of a liquid electrolyte.

상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 전기화학식 가스 센서는 가스 유입구가 형성되어 있는 시료가스챔버와, 상기 시료가스챔버 내에 배치되며, 상기 가스 유입구를 통해서 유입된 시료가스의 산화·환원 반응이 일어나는 반응 전극 및 대향 전극과, 다공성 담체에 담지된 상태로 상기 반응 전극과 대향 전극 사이에 게재된 액체 전해질과, 상기 반응 전극 및 대향 전극에 각각 결합하는 소수성 전도성 막들과, 상기 소수성 전도성 막들에 결합하는 리드 선을 포함한다. 상기 소수성 전도성 막은 상기 리드 선을 상기 액체 전해질로부터 보호하고, 상기 리드 선에 전기신호를 전달하는 역할을 한다.According to an aspect of the present invention, there is provided an electrochemical gas sensor comprising: a sample gas chamber having a gas inlet formed thereon; a sample gas chamber disposed in the sample gas chamber, the sample gas having passed through the gas inlet, A liquid electrolyte disposed between the reaction electrode and the counter electrode in a state of being supported by the porous carrier, hydrophobic conductive films respectively bonding to the reaction electrode and the counter electrode, and a hydrophobic conductive film bonded to the hydrophobic conductive films, As shown in FIG. The hydrophobic conductive film protects the lead wire from the liquid electrolyte and transmits an electric signal to the lead wire.

상기 소수성 전도성 막은 소수성 코팅층이 형성된 탄소지(carbon paper) 또는 탄소천(carbon cloth)인 것이 바람직하며, 상기 소수성 코팅층은 불소 수지 층인 것이 바람직하다.The hydrophobic conductive film is preferably a carbon paper or a carbon cloth having a hydrophobic coating layer formed thereon, and the hydrophobic coating layer is preferably a fluororesin layer.

상술한 전기화학식 가스 센서는 상기 시료가스챔버와 연통되며, 상기 가스 유입구를 통해서 상기 시료가스챔버에 정량의 가스를 유입시키고 유출시키는 흡입 펌프를 더 포함하는 것이 바람직하다. 상기 흡입 펌프는 솔레노이드 액추에이터와 상기 솔레노이드 액추에이터의 플런저와 연결되어 수축 및 팽창할 수 있는 주름부를 포함할 수 있다. The electrochemical gas sensor may further include a suction pump that is in communication with the sample gas chamber and includes a predetermined amount of gas to be introduced into the sample gas chamber through the gas inlet port. The suction pump may include a solenoid actuator and a wrinkle portion which is connected to the plunger of the solenoid actuator and is contractible and expandable.

본 발명에 따른 전기화학식 가스 센서는 소수성이 있는 소수성 전도성 막으로 반응 전극을 덮음으로써, 액체 전해질의 증발을 방지할 수 있다. 또한, 날숨 내부의 침이나 기타 수분이 센서 반응 전극에 도달하는 것을 방지할 수 있다.The electrochemical gas sensor according to the present invention can prevent evaporation of the liquid electrolyte by covering the reaction electrode with a hydrophobic conductive film having hydrophobic property. In addition, it is possible to prevent saliva or other moisture in the exhalation from reaching the sensor-responsive electrode.

또한, 외부 회로와 연결되는 리드 선이 액체 전해질에 의해서 적셔진 반응 전극에 직접 결합하는 것이 아니라, 소수성 전도성 막을 통해서 연결되므로, 액체 전해질에 의한 리드 선의 부식이 발생하지 않는다. 따라서 고가의 백금 도선이 아닌 일반 도선을 리드 선으로 사용할 수 있다. Further, the lead wire connected to the external circuit is not directly coupled to the reactive electrode wetted by the liquid electrolyte but connected through the hydrophobic conductive film, so that corrosion of the lead wire by the liquid electrolyte does not occur. Therefore, ordinary lead wires can be used as lead wires instead of expensive platinum wires.

도 1은 본 발명에 따른 전기화학식 가스 센서의 일실시예를 나타내는 도면이다.
도 2는 도 1에 도시된 감지셀을 나타내는 도면이다.
1 is a view showing an embodiment of an electrochemical gas sensor according to the present invention.
2 is a view showing the sensing cell shown in FIG.

이하, 본 발명에 따른 전기화학식 가스 센서의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들에 의거하여 상세하게 설명한다. 다음에 소개되는 실시예는 당업자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 예로서 제공되는 것이다. 따라서, 본 발명은 이하 설명되는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 그리고 도면들에 있어서, 구성요소의 폭, 길이, 두께 등은 편의를 위하여 과장되어 표현될 수 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.Hereinafter, preferred embodiments of the electrochemical gas sensor according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. The following embodiments are provided by way of example so that those skilled in the art can fully understand the spirit of the present invention. Therefore, the present invention is not limited to the embodiments described below, but may be embodied in other forms. And in the drawings, the width, length, thickness, etc. of the components may be exaggerated for convenience. Like reference numerals designate like elements throughout the specification.

도 1은 본 발명에 따른 전기화학식 가스 센서의 일실시예를 나타내는 도면이다. 1 is a view showing an embodiment of an electrochemical gas sensor according to the present invention.

도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 전기화학식 가스 센서의 일실시예는 시료가스챔버(10)와 시료가스챔버(10)의 내부에 배치되는 감지셀(20) 및 감지셀(20)에 결합하는 리드 선(30)을 포함한다. Referring to FIG. 1, an electrochemical gas sensor according to an embodiment of the present invention includes a sample gas chamber 10, a sensing cell 20 disposed inside the sample gas chamber 10, And a lead wire (30).

시료가스챔버(10)는 감지셀(20)을 수용하며, 시료가스가 유동하는 공간을 형성한다. The sample gas chamber 10 receives the sensing cell 20 and forms a space through which the sample gas flows.

시료가스챔버(10)의 양쪽 측면 하단에는 각각 시료가스가 유입되기 위한 가스 유입구(11)와 가스 유출구(12)가 형성된다. 가스 유출구(12)는 흡입 펌프(40)와 연결되어 있다. 흡입 펌프(40)가 작동하면, 정량의 시료가스가 가스 유입구(11)를 통해서 시료가스챔버(10)의 내부로 유입된다. 흡입 펌프(40)는 솔레노이드 액추에이터(41)와 솔레노이드 액추에이터(41)의 플런저와 연결되어 수축 및 팽창할 수 있는 주름부(42)를 포함한다. 솔레노이드 액추에이터(41)에 전원이 순간적으로 인가되면, 솔레노이드 액추에이터(41)의 플런저가 후퇴하면서 정량의 시료가스가 시료가스챔버(10) 내로 유입되고, 솔레노이드 액추에이터(41)의 리턴 스프링에 의해서 플런저가 전진하면서 시료가스챔버(10) 내의 시료가스가 가스 유입구(11)를 통해서 외부로 배출된다. 이 과정에서 감지셀(20)의 반응 전극(21)에 흡착된 알코올의 농도를 측정함으로써 시료가스 내의 알코올 농도를 측정한다. 감지셀은 시료가스챔버(10)의 내부 공간의 상단에 배치된다. A gas inlet 11 and a gas outlet 12 for introducing the sample gas are formed on the lower side of both sides of the sample gas chamber 10, respectively. The gas outlet 12 is connected to the suction pump 40. When the suction pump 40 is operated, a predetermined amount of the sample gas flows into the interior of the sample gas chamber 10 through the gas inlet 11. The suction pump 40 includes a solenoid actuator 41 and a wrinkle portion 42 connected to the plunger of the solenoid actuator 41 and capable of contracting and expanding. When a power source is momentarily applied to the solenoid actuator 41, a plunger of the solenoid actuator 41 is retracted and a predetermined amount of the sample gas flows into the sample gas chamber 10, and the return spring of the solenoid actuator 41 causes the plunger And the sample gas in the sample gas chamber 10 is discharged to the outside through the gas inlet 11 while advancing. In this process, the concentration of alcohol adsorbed on the reaction electrode 21 of the sensing cell 20 is measured to measure the alcohol concentration in the sample gas. The sensing cell is disposed at the top of the inner space of the sample gas chamber 10.

도 2를 참조하면, 감지셀(20)은 반응 전극(21)과 대응 전극(22), 액체 전해질이 담지된 다공성 담지체(23) 및 소수성 전도성 막들(24, 25)을 포함한다. Referring to FIG. 2, the sensing cell 20 includes a reaction electrode 21 and a corresponding electrode 22, a porous carrier 23 on which a liquid electrolyte is supported, and hydrophobic conductive films 24 and 25.

반응 전극(21)은 시료가스 내에 포함되어 있는 알코올의 산화 반응이 일어나는 전극으로서, 다공성 백금 블랙(platinum black)으로 이루어질 수 있다. 백금 블랙(platinum black)은 알코올의 산화 반응이 활발하게 일어나도록 하는 촉매 역할과 전극으로서의 역할을 한다. 반응 전극(21)은 알루미나 등과 같은 세라믹 재질의 다공성 디스크 지지체에 백금 블랙이 코팅된 형태일 수도 있다. The reaction electrode 21 may be made of porous platinum black as an electrode in which an oxidation reaction of alcohol contained in the sample gas occurs. Platinum black acts as a catalyst and an electrode to make the oxidation reaction of alcohol vigorous. The reaction electrode 21 may be in the form of platinum black coated on a porous disc support made of a ceramic material such as alumina.

대응 전극(22)은 알코올의 환원반응이 일어나는 전극으로서, 반응 전극(21)과 마찬가지로 다공성 백금 블랙(platinum black)으로 이루어진다. The corresponding electrode 22 is an electrode on which an alcohol reduction reaction takes place and is made of porous platinum black like the reaction electrode 21.

반응 전극(21)은 시료가스가 유동하는 가스 유입구(11)와 가스 유출구(12) 사이의 공간에 배치되며, 대응 전극(22)은 시료가스챔버(10)의 상부 내벽 근처에 배치된다. The reaction electrode 21 is disposed in a space between the gas inlet 11 and the gas outlet 12 through which the sample gas flows and the corresponding electrode 22 is disposed near the upper inner wall of the sample gas chamber 10.

다공성 담지체(23)에는 액체 전해질이 담지되어 있다. 액체 전해질로는 무기산이 주로 사용된다. 예를 들어, 황산, 염산, 질산 등이 사용될 수 있다. The porous carrier (23) is loaded with a liquid electrolyte. As liquid electrolyte, inorganic acid is mainly used. For example, sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid and the like can be used.

소수성 전도성 막들(24, 25)은 액체 전해질이 반응 전극(21)을 통해서 외부로 흐르는 것을 방지하는 역할과 반응 전극(21)과 리드 선(30)을 전기적으로 연결하는 역할 및 시료가스 내의 침과 같은 수분에 의해서 반응셀(20)이 오염되는 것을 방지하는 역할을 한다. 소수성 전도성 막들(24, 25)은 시료가스 통과할 수 있도록 다공성 구조로 이루어지며, 액체 전해질과 수분의 이동을 차단할 수 있도록 소수성을 띄며, 액체 전해질에 의해서 부식되지 않도록 내산화성이 있다. The hydrophobic conductive films 24 and 25 serve to prevent the liquid electrolyte from flowing to the outside through the reaction electrode 21 and to electrically connect the reaction electrode 21 and the lead wire 30, Thereby preventing the reaction cell 20 from being contaminated by the same moisture. The hydrophobic conductive films 24 and 25 are made of a porous structure so as to allow a sample gas to pass therethrough. The hydrophobic conductive films 24 and 25 are hydrophobic so as to block the movement of the liquid electrolyte and moisture, and are resistant to oxidation by the liquid electrolyte.

소수성 전도성 막들(24, 25)은 소수성 코팅층이 형성된 탄소지(Carbon paper) 또는 탄소천(Carbon cloth) 등일 수 있으며, 기체에 대한 투과성이 높은 탄소천인 것이 바람직하다. 소수성 코팅층은 불소 수지 층인 것이 바람직하다. 불소 수지는 표면에너지가 낮아 발수성이 탁월하며, 용융점이 높아 열 안정성이 뛰어나다. 또한, 화학적으로도 안정하다. 코팅층은 불소 수지 용액에 탄소지 또는 탄소천을 담금 후 건조하고, 질소분위기에서 380℃정도의 온도로 열처리하는 방법으로 형성할 수 있다. 또한, 플라스마를 이용하여 코팅층을 형성할 수도 있다. The hydrophobic conductive films 24 and 25 may be a carbon paper or a carbon cloth having a hydrophobic coating layer formed thereon or a carbon cloth having high permeability to gas. The hydrophobic coating layer is preferably a fluororesin layer. The fluorine resin is excellent in water repellency due to its low surface energy and has excellent heat stability due to its high melting point. It is also chemically stable. The coating layer can be formed by immersing a carbon paper or carbon cloth in a fluororesin solution, drying it, and then performing heat treatment at a temperature of about 380 ° C in a nitrogen atmosphere. In addition, a coating layer may be formed using plasma.

소수성 전도성 막들(24, 25)은 반응 전극(21)의 아래와 대응 전극(22)과 시료가스챔버(10) 내벽 사이에 각각 배치된다. The hydrophobic conductive films 24 and 25 are disposed under the reaction electrode 21 and between the corresponding electrode 22 and the inner wall of the sample gas chamber 10, respectively.

소수성 전도성 막들(24, 25)에는 알코올 농도 측정을 위한 외부회로(31)와 연결되는 리드 선(30)이 연결된다. 리드 선(30)으로는 구리선, 알루미늄선, 강선, 은선이나, 백금이나 금이 도금된 구리선, 알루미늄선, 강선, 은선 등을 사용할 수 있다. 종래에는 액체 전해질에 의해서 적셔져 있는 반응 전극(21)과 대응 전극(22)에 직접 리드 선이 연결되므로, 리드 선으로 액체 전해질에 의해서 쉽게 부식되지 않는 백금 선을 사용하였으나, 본 발명의 경우에는 건조한 상태의 소수성 전도성 막들(24, 25)에 리드 선(30)이 연결되므로, 리드 선(30)으로 일반적인 도선을 사용할 수 있다. The hydrophobic conductive films 24 and 25 are connected to the lead wires 30 connected to the external circuit 31 for measuring the alcohol concentration. As the lead wire 30, a copper wire, an aluminum wire, a steel wire, a silver wire, a copper wire plated with gold or platinum, an aluminum wire, a steel wire, a silver wire, or the like can be used. The platinum wire which is not easily corroded by the liquid electrolyte as the lead wire is used because the lead wire is directly connected to the reaction electrode 21 and the corresponding electrode 22 which are wetted by the liquid electrolyte in the prior art, Since the lead wires 30 are connected to the dry hydrophobic conductive films 24 and 25, the lead wires 30 can be used as general wires.

가스 유입구(11)를 통해서 유입된 시료가스는 반응 전극(21) 아래의 소수성 전도성 막(24)을 통과한다. 이때, 시료가스 내의 침과 같은 수분은 소수성 전도성 막(24)에 의해서 차단된다. 시료가스의 알코올 성분은 반응 전극(21)에 흡착된 후 산화된다. 산화반응에 의해서 발생한 이온은 전해액을 통과한 후 대응 전극(22)에서의 환원반응에 사용된다. 산화·환원반응에 의해서 발생한 전자는 반응 전극(21) 및 대응 전극(22)에 연결된 소수성 전도성 막들(24, 25)에 연결된 리드 선(30)을 통해서 외부 회로(31)로 흐르고 알코올 농도에 대응하는 전기신호를 발생시킨다. The sample gas introduced through the gas inlet 11 passes through the hydrophobic conductive film 24 under the reaction electrode 21. At this time, moisture, such as a needle in the sample gas, is blocked by the hydrophobic conductive film 24. The alcohol component of the sample gas is adsorbed on the reaction electrode 21 and then oxidized. The ions generated by the oxidation reaction are used for the reduction reaction in the corresponding electrode 22 after passing through the electrolytic solution. The electrons generated by the oxidation and reduction reaction flow to the external circuit 31 through the lead wires 30 connected to the hydrophobic conductive films 24 and 25 connected to the reaction electrode 21 and the corresponding electrode 22 and correspond to the alcohol concentration To generate an electric signal.

이상에서 설명된 실시예는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한 것에 불과하고, 본 발명의 권리범위는 설명된 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술적 사상과 특허청구범위 내에서 이 분야의 당업자에 의하여 다양한 변경, 변형 또는 치환이 가능할 것이며, 그와 같은 실시예들은 본 발명의 범위에 속하는 것으로 이해되어야 한다.The embodiments described above are merely illustrative of the preferred embodiments of the present invention, the scope of the present invention is not limited to the described embodiments, those skilled in the art within the spirit and claims of the present invention It will be understood that various changes, modifications, or substitutions may be made thereto, and such embodiments are to be understood as being within the scope of the present invention.

예를 들어, 실시예로 반응 전극(21)과 대응 전극(22)을 포함하는 이전극 구조의 센서를 도시하고, 이를 중심으로 설명하였으나, 전기화학식 가스 센서는 반응 전극, 대응 전극 및 표준 전극을 포함하는 삼전극 구조의 센서일 수 있다. 이때, 표준 전극은 대응 전극 옆에 떨어져서 배치되거나, 전해질 내에 삽입될 수 있다. For example, although a sensor of a previous polarity structure including a reaction electrode 21 and a corresponding electrode 22 is shown and described as an example, the electrochemical gas sensor may include a reaction electrode, a corresponding electrode, and a standard electrode Electrode structure including a three-electrode structure. At this time, the standard electrode may be disposed apart from the corresponding electrode, or may be inserted into the electrolyte.

10: 시료가스챔버 11: 가스 유입구
12: 가스 유출구 20: 반응셀
21: 반응 전극 22: 대응 전극
23: 다공성 담지체 24, 25: 소수성 전도성 막
30: 리드 선 40: 흡입펌프
41: 솔레노이드 액추에이터 42: 주름부
10: sample gas chamber 11: gas inlet
12: gas outlet 20: reaction cell
21: reaction electrode 22: corresponding electrode
23: porous carrier 24, 25: hydrophobic conductive film
30: lead wire 40: suction pump
41: solenoid actuator 42:

Claims (5)

가스 유입구가 형성되어 있는 시료가스챔버와,
상기 시료가스챔버 내에 배치되며, 상기 가스 유입구를 통해서 유입된 시료가스의 산화·환원 반응이 일어나는 반응 전극 및 대향 전극과,
다공성 담체에 담지된 상태로 상기 반응 전극과 대향 전극 사이에 게재된 액체 전해질과,
상기 반응 전극 및 대향 전극에 각각 결합하는 소수성 전도성 막들과,
상기 소수성 전도성 막들에 결합하는 리드 선을 포함하며,
상기 소수성 전도성 막들은 상기 리드 선을 상기 액체 전해질로부터 보호하고, 상기 리드 선에 전기신호를 전달하는 전기화학식 가스 센서.
A sample gas chamber in which a gas inlet is formed,
A reaction electrode and an opposite electrode disposed in the sample gas chamber, in which oxidation and reduction reactions of the sample gas introduced through the gas inlet are performed,
A liquid electrolyte placed between the reaction electrode and the counter electrode in a state of being supported on the porous carrier,
Hydrophobic conductive films respectively bonding to the reaction electrode and the counter electrode,
And a lead wire coupled to the hydrophobic conductive films,
Wherein the hydrophobic conductive films protect the lead wires from the liquid electrolyte and transmit electrical signals to the lead wires.
제1항에 있어서,
상기 소수성 전도성 막은 소수성 코팅층이 형성된 탄소지(carbon paper) 또는 탄소천(carbon cloth)인 전기화학식 가스 센서
The method of claim 1,
The hydrophobic conductive film is an electrochemical gas sensor made of carbon paper or carbon cloth having a hydrophobic coating layer formed thereon.
제2항에 있어서,
상기 소수성 코팅층은 불소 수지 층인 전기화학식 가스 센서.
3. The method of claim 2,
The hydrophobic coating layer is a fluorine resin layer electrochemical gas sensor.
제1항에 있어서,
상기 시료가스챔버와 연통되며, 상기 가스 유입구를 통해서 상기 시료가스챔버에 정량의 가스를 유입시키고 유출시키는 흡입 펌프를 더 포함하는 전기화학식 가스 센서.
The method of claim 1,
Further comprising a suction pump which is in communication with the sample gas chamber and through which a predetermined amount of gas flows into and flows out of the sample gas chamber through the gas inlet.
제4항에 있어서,
상기 흡입 펌프는 솔레노이드 액추에이터와 상기 솔레노이드 액추에이터의 플런저와 연결되어 수축 및 팽창할 수 있는 주름부를 포함하는 전기화학식 가스 센서.




5. The method of claim 4,
Wherein the suction pump includes a solenoid actuator and a wrinkle portion which is connected to the plunger of the solenoid actuator and is contractible and expandable.




KR20120090662A 2012-08-20 2012-08-20 Electrochemical gas sensor KR101488438B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20120090662A KR101488438B1 (en) 2012-08-20 2012-08-20 Electrochemical gas sensor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20120090662A KR101488438B1 (en) 2012-08-20 2012-08-20 Electrochemical gas sensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20140024993A true KR20140024993A (en) 2014-03-04
KR101488438B1 KR101488438B1 (en) 2015-02-06

Family

ID=50640339

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR20120090662A KR101488438B1 (en) 2012-08-20 2012-08-20 Electrochemical gas sensor

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101488438B1 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107219287A (en) * 2017-06-28 2017-09-29 汉威科技集团股份有限公司 Ionic liquid electrochemical gas sensor
KR20180115920A (en) 2017-04-14 2018-10-24 한국기계연구원 Gas sensor having nano-wire network structure and method for manufacturing the gas sensor
KR20200002794A (en) * 2017-02-15 2020-01-08 인사이트 시스템즈 Electrochemical Gas Sensor System Improves Accuracy and Speed
EP3809125A1 (en) * 2018-06-18 2021-04-21 Sentech Korea Corp. Breathalyzer capable of estimating remaining life of detection unit
CN113418973A (en) * 2021-04-30 2021-09-21 朱浩奇 Electrochemical sensor
KR102598705B1 (en) 2023-01-26 2023-11-07 (주)센텍코리아 Breathalyzer based on sensor fusion and a breathalyzer measurement method using the breathalyzer

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0650918A (en) * 1992-07-31 1994-02-25 Toyota Motor Corp Apparatus for detecting drunk state
JP3401059B2 (en) * 1993-09-06 2003-04-28 松下電器産業株式会社 Electrochemical gas sensor
JP2009139164A (en) * 2007-12-05 2009-06-25 Toyohashi Univ Of Technology Sensor of chemical substance, and its manufacturing method

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20200002794A (en) * 2017-02-15 2020-01-08 인사이트 시스템즈 Electrochemical Gas Sensor System Improves Accuracy and Speed
KR20180115920A (en) 2017-04-14 2018-10-24 한국기계연구원 Gas sensor having nano-wire network structure and method for manufacturing the gas sensor
CN107219287A (en) * 2017-06-28 2017-09-29 汉威科技集团股份有限公司 Ionic liquid electrochemical gas sensor
CN107219287B (en) * 2017-06-28 2023-11-17 汉威科技集团股份有限公司 Ionic liquid electrochemical gas sensor
EP3809125A1 (en) * 2018-06-18 2021-04-21 Sentech Korea Corp. Breathalyzer capable of estimating remaining life of detection unit
EP3809125A4 (en) * 2018-06-18 2022-02-23 Sentech Korea Corp. Breathalyzer capable of estimating remaining life of detection unit
CN113418973A (en) * 2021-04-30 2021-09-21 朱浩奇 Electrochemical sensor
KR102598705B1 (en) 2023-01-26 2023-11-07 (주)센텍코리아 Breathalyzer based on sensor fusion and a breathalyzer measurement method using the breathalyzer

Also Published As

Publication number Publication date
KR101488438B1 (en) 2015-02-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101488438B1 (en) Electrochemical gas sensor
EP2791663B1 (en) Regenerative gas sensor
US9304100B2 (en) Miniaturised electrochemical sensor
CN109997034B (en) Method and apparatus for electrolyte concentration measurement in electrochemical sensors
CA2817163A1 (en) Method and apparatus for measuring oxidation-reduction potential
WO2013172868A1 (en) Methods and apparatus for measuring the total organic content of aqueous streams
JP4529140B2 (en) Water vapor sensor
CN109477811A (en) Chlorine, oxidation-reduction potential (ORP) and PH measure probe
RU2490623C1 (en) Solid electrolyte sensor for potentiometric measurement of hydrogen concentration in gas mixtures
JP5276604B2 (en) Electrochemical sensor diagnostic method and electrochemical sensor
JP2007513332A (en) Self-aggregating pH sensor
JP6076749B2 (en) Small electrochemical sensor
USRE38344E1 (en) Hydrogen sensor using a solid hydrogen ion conducting electrolyte
JP2001289816A (en) Controlled potential electrolysis type gas sensor
Manjakkal et al. Electrochemical sensors with screen printed Ag| AgCl| KCl reference electrodes
US8736274B2 (en) Method and apparatus for diagnosing electrochemical sensor
JP2009276188A (en) Hydrogen gas sensor
JP4308223B2 (en) Gas sensor for ammonia, ammonia detection method
CN219830933U (en) Electrochemical composite sensor
JP4912968B2 (en) Non-methane hydrocarbon gas detector
RU2360237C1 (en) Solid-state gas sensor (versions)
RU56636U1 (en) DEVICE FOR MEASURING OXYGEN IN HYDROGEN AND HYDROGEN-CONTAINING GAS MIXTURES
RU2583162C1 (en) Amperometric method of measurement of concentration of ammonia in nitrogen
RU174115U1 (en) Flexible Integrated Gas Ozone Sensor
CN111183356B (en) Systems and methods for improved baseline stability for electrochemical sensors

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E601 Decision to refuse application
X091 Application refused [patent]
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20180126

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20190128

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20200128

Year of fee payment: 6