RU2442148C1 - Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2442148C1
RU2442148C1 RU2010142837/28A RU2010142837A RU2442148C1 RU 2442148 C1 RU2442148 C1 RU 2442148C1 RU 2010142837/28 A RU2010142837/28 A RU 2010142837/28A RU 2010142837 A RU2010142837 A RU 2010142837A RU 2442148 C1 RU2442148 C1 RU 2442148C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
moisture
sensitive layer
sorbent
intrinsic
Prior art date
Application number
RU2010142837/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Иванов (RU)
Юрий Михайлович Иванов
Владимир Петрович Катушкин (RU)
Владимир Петрович Катушкин
Борис Владимирович Косенков (RU)
Борис Владимирович Косенков
Виктор Алексеевич Ураков (RU)
Виктор Алексеевич Ураков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "МЕРА"
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 Закрытое акционерное общество "МЕРА" filed Critical Закрытое акционерное общество "МЕРА"
Priority to RU2010142837/28A priority Critical patent/RU2442148C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442148C1 publication Critical patent/RU2442148C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство для преобразования влажности газа согласно изобретению содержит электродную пару из двух электродов, внутренний зазор между которыми заполнен непористым диэлектриком, а вся внешняя поверхность структуры покрыта влагочувствительным слоем, при этом электроды изготовлены из металлов с различными собственными потенциалами. Также предложен способ преобразования влажности газа, который может быть осуществлен с помощью описанного выше устройства. Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей, повышение порога чувствительности и снижение массогабаритных показателей, возможность создания экономичных источников электроэнергии. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области гигрометрии и может быть использовано для определения влажности газов в разных областях народного хозяйства, кроме этого заявленное решение может быть использовано при создании экономичных и нетрадиционных источников электроэнергии.
Известен способ преобразования влажности газов в электрическое сопротивление, при котором образуют электродную пару из двух электродов, разделенных диэлектриком и покрытых влагочувствительным слоем, и снимают выходной сигнал (Берлинер М.А. Измерения влажности. - М.: Энергия, 1973 г.). Данное решение выбрано в качестве прототипа. Такой способ преобразования используется в резистивных электролитических преобразователях, которые состоят из диэлектрической подложки и нанесенных на нее двух не соприкасающихся электродов, выполненных из одного металла, поверхность которых покрыта тонким влагочувствительным слоем электролита. Последний, сорбируя влагу из окружающей среды, изменяет электрическое сопротивление между электродами. Для преобразования изменения сопротивления влагочувствительного слоя (электролита) в изменения напряжения (тока) и, в конечном итоге, определения влажности газа указанным способом, необходимо применение дополнительного технического средства - генератора переменного напряжения (или тока).
Известно устройство для преобразования влажности газа, содержащее электродную пару из двух электродов, внутренний зазор между которыми заполнен непористым диэлектриком, а вся внешняя поверхность структуры покрыта влагочувствительным слоем электролита (Берлинер М.А. Измерения влажности. - М.: Энергия, 1973 г.). В состав устройства входит также генератор переменного напряжения (или тока).
Существенным недостатком таких преобразователей является большая зависимость электрического сопротивления влагочувствительного слоя (электролита) от температуры окружающей среды. Необходимость применения дополнительных преобразующих устройств также можно отнести к недостаткам известного устройства.
Задачей заявленного решения является расширение функциональных возможностей, повышение порога чувствительности и снижение массогабаритных показателей, кроме того - возможность создания экономичных и нетрадиционных источников электроэнергии.
Поставленная цель достигается за счет того, что в известном способе преобразования влажности газа, при котором образуют электродную пару из двух электродов, разделенных диэлектриком и покрытых влагочувствительным слоем, и снимают выходной сигнал, формируют процесс электролитической диссоциации между электродами путем выбора характеристик электродов с различными собственными потенциалами и, при подключении нагрузки, преобразуют э.д.с. в другую электрическую величину (напряжение/ток), уравнение измерения которой описывается по формуле:
Figure 00000001
;
где I - ток, протекающий при подключении нагрузки, А;
φ01, φ02 - собственные потенциалы металлов электродов, В;
Rн - входное сопротивление прибора, Ом.
Ri - внутреннее сопротивление влагочувствительного слоя (сорбента), Ом;
Figure 00000002
,
где ρс - удельное электрическое сопротивление сорбента;
hc - толщина слоя сорбента;
δо - зазор между электродами;
lэ - длина электродов.
А также за счет того, что устройство для преобразования влажности газа, содержащее электродную пару из двух электродов, внутренний зазор между которыми заполнен непористым диэлектриком, а вся внешняя поверхность структуры покрыта влагочувствительным слоем, содержит электроды, изготовленные из металлов с различными собственными потенциалами, при этом один электрод может быть выполнен из серебра (собственный потенциал равен +0,799 В), а второй электрод из цинка (собственный потенциал равен -0,763 В), а влагочувствительный слой может быть выполнен на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) с добавлением высокомолекулярного спирта.
Технический результат, получаемый при реализации предложенного изобретения, состоит в том, что процесс электролитической диссоциации между электродами формируют путем выбора характеристик электродов с различными собственными потенциалами и, при подключении нагрузки, преобразуют э.д.с. в другую электрическую величину (напряжение/ток), в результате чего изменение влажности окружающей среды преобразуется непосредственно в напряжение (ток) без дополнительных преобразующих устройств. Главной отличительной особенностью устройства, реализованного на предлагаемом способе, является то, что электроды изготовлены из разных металлов, тем самым образуя разность потенциалов, и при изменении влажности окружающей среды изменяется внутреннее сопротивление влагочувствительного слоя (сорбента), в результате чего изменяется выходное напряжение (ток).
К основным преимуществам заявленного решения можно отнести:
- взрывобезопасность, т.к. для работы преобразователя не требуется источник питания;
- простота конструкции и возможность миниатюризации устройства для преобразования влажности;
- возможность увеличения чувствительности за счет последовательного включения отдельных влагочувствительных элементов преобразователя;
- возможность использования преобразователей, реализующих предлагаемый способ, в качестве источников электрической энергии, мощность которых можно увеличивать последовательным/параллельным соединением преобразователей;
- простота измерительной схемы, которая сводится к измерению выходного напряжения стандартным вольтметром постоянного тока.
Также существенным преимуществом предлагаемого способа, реализованного на описанной двухэлектродной паре с влагочувствительным слоем, является его практическая независимость от изменений давления влагосодержащего газа, за счет того, что при увеличении давления увеличивается проводимость сорбента (уменьшается удельное электрическое сопротивление сорбента ρс) и уменьшается толщина слоя сорбента hc, а отношение ρc/hc остается неизменным. Следовательно, и сопротивление преобразователя влажности Ri остается неизменным.
Заявленное решение не известно заявителю из доступных источников информации, т.е. соответствует критерию охраноспособности «новизна». Заявленное решение содержит новую совокупность существенных признаков, не вытекает очевидным образом из существующего уровня техники и отвечает требованиям критерия «изобретательский уровень».
Заявленное решение поясняется чертежами, где
на фиг.1 представлена схема устройства для преобразования влажности
на фиг.2 представлена эквивалентная схема устройства для преобразования влажности газа в электрическое напряжение (ток)
на фиг.3 представлены температурно-влажностные характеристики устройства для преобразования влажности
На фиг.1 представлена схема устройства для преобразования влажности, содержащего электроды 1 и 2 с зажимами 5. Внутренний зазор между электродами 1 и 2 заполнен непористым диэлектриком 3, а вся внешняя поверхность структуры покрыта влагочувствительным слоем электролита (сорбентом) 4.
Заявленное устройство имеет двухэлектродную пару, из двух электродов 1 и 2, выполненных из разнородных металлов (например, серебро и цинк, с различными собственными потенциалами), внутренний зазор между которыми заполнен непористым диэлектриком 3, а вся внешняя поверхность структуры покрыта влагочувствительным слоем 4 электролита (сорбентом), который в условиях влажной окружающей среды становится проводящим.
Эквивалентная электрическая схема предлагаемого устройства представлена на фиг.2. Из-за разности потенциалов электродов возникает ЭДС. При подключении нагрузки Rн (например, вольтметр постоянного тока) к зажимам 5 электродов 1 и 2, в схеме начинает протекать ток. При изменении влажности окружающей среды изменяется внутреннее сопротивление влагочувствительного слоя 4, а следовательно, изменяется ток, протекающий через предлагаемое устройство и нагрузку.
Выходным сигналом устройства преобразования влажности является постоянное напряжение Uвых (или ток), уравнение измерения которого описывается по формуле:
Figure 00000003
,
где I - ток, протекающий при подключении нагрузки, А;
φ01, φ02 - собственные потенциалы металлов электродов, В;
Rн - входное сопротивление прибора (например, вольтметра постоянного тока), Ом.
Ri - внутреннее сопротивление влагочувствительного слоя (сорбента), Ом;
Figure 00000004
,
где ρс - удельное электрическое сопротивление сорбента;
hc - толщина слоя сорбента;
δо - зазор между электродами;
lэ - длина электродов.
На Фиг 3 представлены экспериментальные данные температурно-влажностных характеристик преобразователя влажности, изготовленного для реализации данного способа.
Анализ этих характеристик показывает, что коэффициент преобразования находится в диапазоне влажности воздуха
Figure 00000005
и не зависит от температуры контролируемого газа в диапазоне (+15÷+30)°С.
В качестве влагочувствительного вещества для влагочувствительного слоя 4 можно использовать различные виды электролитов или растворов солей, например, LiCl, хлористые соли свинца, циркония, Na2CO3, CaSO4, K2SO4. Основным недостатком приведенных выше влагочувствительных веществ является то, что они дают высокую проводимость только при большой влажности, а при микровлажности сопротивление достаточно велико - более 20 МОм. Поэтому целесообразно использовать влагочувствительный сорбент на основе ПАВ с добавлением высокомолекулярного спирта.
Если в качестве электродов выбрать серебро (собственный потенциал равен +0,799 В), и цинк (собственный потенциал равен -0,763 В), то максимальное выходное напряжение при относительной влажности воздуха 100% составит около 1,5 В, если учесть, что внутреннее электрическое сопротивление влагочувствительного слоя будет стремиться к нулю.
Для изготовления электродной пары возможно использование нескольких технологических вариантов:
- вакуумное напыление и фотолитография;
- электрохимическое покрытие;
- изготовление контактол на основе разных металлов;
- изготовление электродов из чистых металлов.
В качестве конструктивной основы первых двух вариантов изготовления электродов можно применить фольгированный стеклотекстолит.
Конструкции устройств могут быть самыми различными. При этом необходимо учитывать коэффициент использования поверхности электродов. Так, если устройство изготовить в виде двух дисков диаметром 6 мм, то боковая поверхность составит 28,26 мм2, а рабочая длина устройства 18,84 мм. Если эти же металлы выполнить в виде двух пластин шириной 2 мм, их длина будет 14, 13 мм, а рабочая длина устройства составит 32, 36 мм, т.е. почти в два раза больше дискового.
Общей проблемой аналогичных устройств является обеспечение их способностью выдерживать влажностную перегрузку - капельную влагу, которая, с одной стороны вызывает значительную неравномерность измерительной площади устройства, а с другой стороны в определенных случаях смывает сорбент.
В предлагаемом устройстве эта задача достаточно просто решается путем обматывания чувствительного элемента устройства (до покрытия его сорбентом) тонкой хлопковой нитью, которая задерживает непосредственно капли воды и предотвращает обильное смачивание отдельных площадок сорбента.
Заявляемый способ и устройство могут найти применение в тех областях техники, где отличительной особенностью применения является влажная окружающая среда и отсутствует возможность использования традиционных способов получения электрического напряжения.

Claims (4)

1. Способ преобразования влажности газа, при котором образуют электродную пару из двух электродов, разделенных диэлектриком и покрытых влагочувствительным слоем, и снимают выходной сигнал, отличающийся тем, что формируют процесс электролитической диссоциации между электродами путем выбора характеристик электродов с различными собственными потенциалами и при подключении нагрузки преобразуют э.д.с. в другую электрическую величину, уравнение измерения которой описывается по формуле
Figure 00000006

где I - ток, протекающий при подключении нагрузки, А;
φ01, φ02 - собственные потенциалы металлов электродов, В;
Rн - входное сопротивление прибора, Ом;
Ri - внутреннее сопротивление влагочувствительного слоя (сорбента), Ом;
Figure 00000007
,
где ρс - удельное электрическое сопротивление сорбента;
hс - толщина слоя сорбента;
δо - зазор между электродами;
lэ - длина электродов.
2. Устройство для преобразования влажности газа, содержащее электродную пару из двух электродов, внутренний зазор между которыми заполнен непористым диэлектриком, а вся внешняя поверхность структуры покрыта влагочувствительным слоем, отличающееся тем, что электроды изготовлены из металлов с различными собственными потенциалами.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что один электрод выполнен из серебра (собственный потенциал равен +0,799 В), а второй электрод выполнен из цинка (собственный потенциал равен -0,763 В).
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что влагочувствительный слой выполнен на основе ПАВ с добавлением высокомолекулярного спирта.
RU2010142837/28A 2010-10-07 2010-10-07 Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления RU2442148C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142837/28A RU2442148C1 (ru) 2010-10-07 2010-10-07 Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142837/28A RU2442148C1 (ru) 2010-10-07 2010-10-07 Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2442148C1 true RU2442148C1 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45853755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142837/28A RU2442148C1 (ru) 2010-10-07 2010-10-07 Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442148C1 (ru)

Cited By (1)

* 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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРЛИНЕР М.А. Измерения влажности. - М.: Энергия, 1973, с.267. *

Cited By (1)

* 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Paczosa-Bator Ion-selective electrodes with superhydrophobic polymer/carbon nanocomposites as solid contact
US20160149518A1 (en) Robust Triboelectric Nanogenerator Based On Rolling Electrification
Gomes et al. The electrical double layer at the ionic liquid/Au and Pt electrode interface
Liu et al. A solid-contact Pb2+-selective electrode based on electrospun polyaniline microfibers film as ion-to-electron transducer
CN102778429B (zh) 金属材料大气腐蚀电化学传感器及其应用
WO2016013544A1 (ja) 高速応答・高感度乾湿応答センサー
CN106153690A (zh) 一种用于酒精检测的自供能传感器及其制备方法
US10739219B2 (en) Ion channel pressure sensor and manufacturing method of the same
WO2020093733A1 (zh) 一种静电式自供能位移栅格传感器
RU2442148C1 (ru) Способ преобразования влажности газов в электрическое напряжение (ток) и устройство для его осуществления
Kim et al. All‐Printed Wearable Triboelectric Nanogenerator with Ultra‐Charged Electron Accumulation Polymers Based on MXene Nanoflakes
CN101893544B (zh) 一种表面湿润传感器
RU194560U1 (ru) Чувствительный элемент молекулярно-электронного датчика
Aldosky et al. A new system for measuring electrical conductivity of water as a function of admittance
CN103119428A (zh) 微小参比电极
RU179730U1 (ru) Датчик влажности
RU2672814C1 (ru) Датчик влажности
Mostafalu et al. based super-capacitor using micro and nano particle deposition for paper-based diagnostics
CN108982612B (zh) 基于纳米通道阵列表面喷镀金的集成式电化学电极系统
Wang et al. Composited pressure-velocity sensor based on sandwich-like triboelectric nanogenerator for smart traffic monitoring
Fabry et al. Ion exchange between two solid-oxide electrolytes
Lu et al. Electronic view of triboelectric nanogenerator for energy harvesting: Mechanisms and applications
CN116429847A (zh) 一种基于水伏效应的自驱动湿度传感器及其制备方法
JPH0532696B2 (ru)
SU989422A1 (ru) Датчик влажности и температуры

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161008