RU2096777C1 - Датчик влажности - Google Patents

Датчик влажности Download PDF

Info

Publication number
RU2096777C1
RU2096777C1 RU96111167A RU96111167A RU2096777C1 RU 2096777 C1 RU2096777 C1 RU 2096777C1 RU 96111167 A RU96111167 A RU 96111167A RU 96111167 A RU96111167 A RU 96111167A RU 2096777 C1 RU2096777 C1 RU 2096777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitive layer
moisture
humidity
electrode
measuring electrode
Prior art date
Application number
RU96111167A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96111167A (ru
Inventor
А.В. Матвеев
С.М. Вовк
В.Л. Кошелев
Original Assignee
Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии" Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники
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 Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии" Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники filed Critical Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии" Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники
Priority to RU96111167A priority Critical patent/RU2096777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2096777C1 publication Critical patent/RU2096777C1/ru
Publication of RU96111167A publication Critical patent/RU96111167A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: в аналитических приборах для измерения относительной влажности газов и твердых материалов. Сущность изобретения: датчик влажности конденсаторного типа содержит два измерительных электрода, между которыми размещен влагочувствительный слой в виде пленки оксида материала, из которого изготовлен первый измерительный электрод, являющийся электретом. Второй измерительный электрод выполнен из материала, проницаемого для паров воды, и его электропроводность выше электропроводности влагочувствительного слоя. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к аналитическим приборам и может быть использовано при производстве датчиков влажности емкостного типа.
Известен датчик влажности, включающий диэлектрическую подложку, влагочувствительный элемент и электродные структуры [1] Эти датчики сложны в изготовлении и требуют специальных дорогостоящих материалов, а потому не находят широкого применения.
Наиболее близким к описываемому является датчик влажности [2] содержащий влагочувствительный слой, размещенный между двумя измерительными электродами. Известный датчик имеет простую конструкцию и несложную технологию производства. Однако из-за низкой сорбционной способности чувствительного элемента по отношению к водяным парам он обладает большой погрешностью измерений и низкой чувствительностью, что затрудняет его применение в условиях резкого изменения влажности, например, для измерения точки росы.
Таким образом, технический результат, получаемый при реализации описываемого изобретения, заключается в повышении точности измерений и расширении области использования датчиков влажности.
Указанный технический результат достигается тем, что в датчике влажности, содержащем влагочувствительный слой, размещенный между двумя измерительными электродами, влагочувствительный слой является электретом и выполнен в виде оксида материала, из которого изготовлен первый электрод, а второй электрод выполнен из проницаемого для паров воды материала, электропроводность которого выше электропроводности влагочувствительного слоя.
При этом первый электрод может быть выполнен в виде матрицы и является одновременно нагревателем.
Повышенная сорбционная способность чувствительного слоя по отношению к парам воды достигается благодаря использованию материала с выраженным электретным эффектом. Электретный эффект в общем случае проявляется в электрических полях внутри электрета, а также в окружающем его пространстве. В электрическом поле электрета возможна дипольная поляризация молекул воды, вследствие чего происходит их притяжение, а затем сорбция на поверхность электрета. Процесс сорбции происходит тем интенсивнее, чем выше напряженность электрического поля в окружающем пространстве.
Интенсификация процесса испарения с чувствительного слоя при капельном попадании влаги на его поверхность достигается за счет искусственного подогрева датчика электрическим током, протекающим через первый электрод.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг.1 представлена конструкция датчика, а на фиг.2 зависимость емкости датчика от относительной влажности воздуха.
Первый измерительный электрод 1 с одной стороны покрыт слоем 2 диэлектрика, а с другой стороны влагочувствительным слоем 3, на поверхности которого размещен второй измерительный электрод 4. Первый измерительный электрод 1 и второй измерительный электрод 4 посредством выводов 5 и 6 соответственно подсоединены к измерительной цепи. В случае использования первого измерительного электрода 1 в качестве нагревателя его подключают к нагревательной цепи посредством выводов 5 и 7.
Первый электрод 1 выполнен в виде металлической матрицы, например, из циркония. Влагочувствительный слой 3 является электретом и представляет собой пленку, в данном случае оксида циркония. Второй измерительный электрод 4 выполнен из проницаемого для паров воды материала, электропроводность которого выше электропроводности влагочувствительного слоя 3, например из оксида другого металла, удовлетворяющего этому условию.
Первый измерительный электрод 1 металлическая матрица, влагочувствительный слой 3 и второй измерительный электрод 4 представляют собой конденсатор, образующий датчик влажности.
Описываемый датчик влажности изготавливают следующим образом.
Первый измерительный электрод изготавливают в виде прямоугольной матрицы из циркония. К торцам матрицы, например, посредством сварки присоединяют выводы 5 и 7 и в таком виде матрицу подвергают нагреванию в окислительной среде, в качестве которой используют кислород, до температуры 500 600oC, после чего производят выдержку при этой температуре в течение 9 10 ч. На поверхности матрицы получают влагочувствительный слой 3 в виде пленки оксида циркония толщиной несколько мкм. Известно, что в этом случае разность потенциалов, возникающая между фазовыми границами "металл-оксид металла", составляет порядка 0,655 В. Напряженность собственного поля, возникающего в оксидной пленке в процессе термического окисления, составляет величину порядка 0,5•104 В/см, что сравнимо с напряженностью внешнего поля, формирующего электретный эффект в диэлектриках. Таким образом, полученный влагочувствительный слой 3 является электретом. На поверхность влагочувствительного слоя наносят второй измерительный электрод 4 в виде пасты, например оксида никеля, легированного литием, с последующим ее вжиганием, после чего к нему приваривают вывод 6 для снятия сигнала.
На фиг.2 приведена зависимость емкости датчика влажности, изготовленного описанным выше способом, от относительной влажности воздуха, измеренная при температуре 30oC на частоте 100 кГц. В качестве сред с известной влажностью использовались насыщенные растворы солей. В качестве влагочувствительного слоя 3 использовалась пленка оксида циркония площадью 1 см2, не содержащая сквозных локальных участков проводимости.
В диапазоне относительной влажности 12 63 график имеет значительную крутизну и хорошо сглаживается экспоненциальной функцией вида:
C C0 exp/af/,
где C0 и a параметры уравнения,
f относительная влажность /%/.
При капельном увлажнении поверхности чувствительного слоя происходит десятикратное увеличение емкости по сравнению с соответствующим значением для влажности 63%
Описываемый датчик влажности прост в изготовлении, не требует дорогостоящих материалов и обладает высокой чувствительностью, что позволяет с достаточной степенью точности измерять относительную влажность воздуха, содержание влаги в твердых телах, а также определять точку росы. Датчик может быть использован в качестве реле-регулятора для управления включением/выключением стеклоочистителей.
Литература, принятая во внимание
Патент ЕПВ N 0241761, кл. G 01 N 27/22, опубл. 1987.
Измерения в промышленности. Справочник под ред. проф. П. Профоса. М. Металлургия, 1990, т.3, с.139 140.

Claims (2)

1. Датчик влажности, содержащий влагочувствительный слой, размещенный между двумя измерительными электродами, отличающийся тем, что влагочувствительный слой является электретом и выполнен в виде пленки оксида материала, из которого изготовлен первый измерительный электрод, а второй измерительный электрод выполнен из проницаемого для паров воды материала, электропроводность которого выше электропроводности влагочувствительного слоя.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что первый измерительный электрод выполнен в виде матрицы и является одновременно нагревателем.
RU96111167A 1996-06-14 1996-06-14 Датчик влажности RU2096777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111167A RU2096777C1 (ru) 1996-06-14 1996-06-14 Датчик влажности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96111167A RU2096777C1 (ru) 1996-06-14 1996-06-14 Датчик влажности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2096777C1 true RU2096777C1 (ru) 1997-11-20
RU96111167A RU96111167A (ru) 1998-04-10

Family

ID=20181443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96111167A RU2096777C1 (ru) 1996-06-14 1996-06-14 Датчик влажности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2096777C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602489C1 (ru) * 2015-07-15 2016-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Емкостный сенсор влажности газообразной среды
RU179730U1 (ru) * 2018-02-06 2018-05-23 Владимир Степанович Кондратенко Датчик влажности
RU2672814C1 (ru) * 2018-02-06 2018-11-19 Владимир Степанович Кондратенко Датчик влажности
RU186924U1 (ru) * 2018-10-22 2019-02-11 Владимир Степанович Кондратенко Кабельный сенсор влажности и протечек
RU187823U1 (ru) * 2018-11-02 2019-03-19 Владимир Степанович Кондратенко Кабельный сенсор влажности и протечек

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ЕПВ N 0241761, кл. G 01 N 27/22, 1987. 2. Измерения в промышленности / Справочник под ред. проф. П.Профоса. - М.: Металлругия, 1990, т. 3, с.139, 140. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602489C1 (ru) * 2015-07-15 2016-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Емкостный сенсор влажности газообразной среды
RU179730U1 (ru) * 2018-02-06 2018-05-23 Владимир Степанович Кондратенко Датчик влажности
RU2672814C1 (ru) * 2018-02-06 2018-11-19 Владимир Степанович Кондратенко Датчик влажности
RU186924U1 (ru) * 2018-10-22 2019-02-11 Владимир Степанович Кондратенко Кабельный сенсор влажности и протечек
RU187823U1 (ru) * 2018-11-02 2019-03-19 Владимир Степанович Кондратенко Кабельный сенсор влажности и протечек

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI96547C (fi) Vakiolämpötilaisena toimiva hygrometri
US3987676A (en) Relative humidity detector
US4307373A (en) Solid state sensor element
US4164868A (en) Capacitive humidity transducer
AU754052B2 (en) Improvements in or relating to gas sensors
KR100351810B1 (ko) 절대습도센서
JPH0365643A (ja) 静電容量型湿度センサー
JPH0512661B2 (ru)
GB2213271A (en) Measuring the water vapour dew point in gases
US4217623A (en) Humidity sensor of capacitance change type
US4858063A (en) Spiral configuration of electrodes and dielectric material for sensing an environmental property
JPS59202052A (ja) 感湿素子
RU2096777C1 (ru) Датчик влажности
US4481813A (en) Dew sensor
US4344062A (en) Humidity sensor element
US4280115A (en) Humidity sensor
US4156268A (en) Humidity sensing element and method of manufacture thereof
EP0086415B1 (en) Humidity sensitive device
JPH0720080A (ja) 湿度センサ
JP2813423B2 (ja) 電気化学式ガスセンサ
SU989422A1 (ru) Датчик влажности и температуры
JPH0532696B2 (ru)
SU1550395A1 (ru) Подогревный электролитический преобразователь влажности газов
JPH06118045A (ja) 湿度センサ
JPS6140124B2 (ru)