RU2483299C1 - Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях - Google Patents

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях Download PDF

Info

Publication number
RU2483299C1
RU2483299C1 RU2011147415/28A RU2011147415A RU2483299C1 RU 2483299 C1 RU2483299 C1 RU 2483299C1 RU 2011147415/28 A RU2011147415/28 A RU 2011147415/28A RU 2011147415 A RU2011147415 A RU 2011147415A RU 2483299 C1 RU2483299 C1 RU 2483299C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
solid
hydrogen
gas mixtures
solid electrolyte
Prior art date
Application number
RU2011147415/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Сергеевич Калякин
Александр Николаевич Волков
Геннадий Иванович Фадеев
Анатолий Константинович Демин
Алексей Николаевич Стороженко
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН
Priority to RU2011147415/28A priority Critical patent/RU2483299C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483299C1 publication Critical patent/RU2483299C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердоэлектролитным датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из герметично соединенных между собой дисков из твердого протонпроводящего электролита состава CaZrO3. Технический результат заключается в повышении селективности измерения концентрации водорода в газовых смесях при высокой точности измерения и в упрощении конструкции датчика. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к твердоэлектролитным датчикам для анализа газовых сред, и может быть использовано для измерения концентрации водорода в газовых смесях различного состава.
Известен электрохимический твердоэлектролитный датчик измерения концентрации водорода в газовых и жидких средах (патент RU 2120624, опубл. 20.10.1998 г.) [1]. В корпусе известного датчика установлен керамический электрический изолятор, закрытый в нижней части пробкой из твердого электролита, токоотводы, эталонный и платиновый электроды. Со стороны пробки из твердого электролита в корпусе последовательно установлены таблетка из пористой электроизоляционной керамики и гофрированная селективная мембрана. Керамический изолятор выполнен на основе коррозионностойкой к парам воды и непроницаемой водородом керамики из смеси оксидов BeO (52-70% масс.), MgO (30-45% масс.), CaO (0,005-3% масс.) и пробки из монокристалла, стабилизированного ZrO2 или HfO2. Нагрев датчика до рабочей температуры (500°C и выше) осуществляется за счет нагревательного элемента.
В качестве основы известный датчик содержит твердый электролит с кислородно-ионной проводимостью, поэтому измерение концентрации водорода в газовых смесях этим датчиком можно производить лишь косвенно. Как следствие, селективность измерения концентрации водорода будет низкая из-за присутствия в анализируемой смеси кислорода, моноокиси углерода и влаги. Точность измерения посредством известного датчика также не может быть высокой, т.к. она в значительной степени определяется присутствием в анализируемом газе кислорода. Датчик характеризуется высокой инерционностью вследствие значительного времени диффузии водорода через мембрану к платиновому электроду, обусловленного малым отношением площади поверхности мембраны к внутреннему свободному объему внутри селективной мембраны. Конструкция известного датчика содержит большое количество элементов, предъявляющих особые термомеханические требования друг к другу при герметизации и сочленении. При циклических термоударах высока вероятность нарушения герметичности соединения «твердо-электролитная пробка - керамический изолятор» и (или) пробки из твердого электролита вследствие низкой термостойкости материала пробки-монокристалла.
Известен датчик для определения горючих компонентов (водорода, метана, моноокиси углерода) в газовой смеси с избытком кислорода (патент US 4190499, опубл. 26.02.1980 г.) [2]. Датчик изготовлен с использованием твердых электролитов, обладающих кислородно-ионной проводимостью, где газовая смесь омывает таблетку из твердого электролита с нанесенными на ее противоположные поверхности электродами. В известном датчике [2] электроды выполнены из различных материалов и имеют разную каталитическую активность относительно анализируемой газовой смеси при заранее заданных температурах. При этом на электродах возникают кислородные потенциалы, величины которых определяются остаточным кислородосодержанием газовой смеси после сгорания в ней горючих компонентов. Поскольку на некаталитическом электроде взаимодействие кислорода с горючей смесью не происходит, а на каталитическом электроде такая реакция идет, то по разности потенциалов определяют количество горючего газа в анализируемой газовой смеси. Посредством этого датчика возможно анализировать наличие газа-восстановителя в исследуемой газовой среде. Однако, поскольку на определение концентрации водорода, метана, моноокиси углерода и прочих газов оказывает влияние другие восстановители, обеспечить селективность измерения затруднительно, и точность измерения концентрация водорода в газовой смеси будет низкой.
Известен потенциометрический твердоэлектролитный датчик для анализа газов (патент RU 2053506, опубл. 27.01.1996 г.) [3]. Датчик содержит помещенные в изолирующий корпус протонный твердый электролит, чувствительный измерительный электрод из платины и электрод сравнения. Между слоем протонного твердого электролита и свинецсодержащим электродом сравнения расположен слой фторпроводящего твердого электролита состава 0,92PbF2+0,02SrF2+0,06KF, а в качестве протонного твердого электролита - замещенный гидросульфат никеля состава NiSO4+2H2O+1,5HF. Из-за высоких требований к эталонному электроду, обеспечивающему стабильность по фтор-иону, выполненному из металлического свинца и фторпроводящего твердого электролита состава 0,92PbF2+0,02SrF2+0,06KF, известный датчик не обеспечивает высокой точности измерения концентрации водорода в газовых смесях. Датчик сложен в изготовлении, т.к. используются два разных электролита с разным типом проводимости и разными термомеханическими свойствами.
Заявлен твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях, содержащий два электрода, нанесенные на противоположные поверхности одного из герметично соединенных между собой дисков из твердого протонпроводящего электролита состава CaZrO3. При этом электроды выполнены из каталитически неактивного электронпроводящего материала.
В отличие от известных из уровня техники потенциометрических датчиков, датчик заявленной конструкции позволяет измерять концентрацию водорода в газовых смесях амперометрическим методом в режиме предельного тока. В качестве основы заявленного датчика выбран твердый электролит CaZrO3, обладающий чисто протонной проводимостью в широком интервале парциальных давлений кислорода и водорода при температурах (на воздухе) не выше 600°C. Этот электролит имеет ионное число близкое к 1, а также высокую электропроводность. За счет высокой проницаемости водород будет диффундировать через оба твердоэлектролитных диска во внутреннее пространство между ними. Поскольку диффузия большинства газов через газоплотные слои твердого электролита исключается, создаются условия для прямого измерения концентрации именно водорода в любой газовой смеси, независимо от присутствия в анализируемом газе других восстановителей. Основа заявленного датчика выполнена в виде двух дисков из одного и того же материала электролита, поэтому проблемы их термической совместимости при склеивании-герметизации исключаются.
Конструкция твердоэлектролитного датчика для измерения концентрации водорода в газовых смесях амперометрическим методом не является известной. Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в повышении селективности измерения концентрации водорода в газовых смесях при высокой точности измерения, а также в упрощении конструкции датчика.
Изобретение иллюстрируется рисунком, где изображен заявляемый твердоэлектролитный датчик. Датчик содержит серебряный электрод 1, диск 2 из протонпроводящего твердого электролита, второй серебряный электрод 3, второй диск 4 из протонпроводящего твердого электролита. Оба диска соединены между собой стеклом - герметиком 5. Датчик термостатирован при рабочей температуре 500-550°C и находится в равномерном температурном поле, которое создается анализируемой газовой средой или нагревателем 6. В качестве протонпроводящего твердого электролита 2, 4 используется CaZrO3.
В режиме измерения под действием напряжения, приложенного от внешнего источника питания к электродам, слои из твердого электролита «плюс источника - к внутреннему электроду», не превышающему величину в 1 вольт, водород, продиффундировавший из анализируемого газа во внутренний объем датчика, откачивается в анализируемый газовый поток. При этом вследствие высокой текучести водород из анализируемого газа непрерывно поступает из окружающей среды внутрь датчика. Прилагаемое напряжение ограничено величиной в 1 вольт, его превышение может привести к разложению твердого электролита. Ток, протекающий через второй слой из твердого электролита, изменяется, достигая при установлении стационарного состояния постоянного значения, называемого предельным диффузионным током - Icm. В общем виде объемная доля водорода в анализируемом газе связана с предельным диффузионным током Icm. соотношением:
Figure 00000001
где С - объемная доля водорода в анализируемом газе, %;
Icm. - предельный ток, А;
K - коэффициент, зависящий от пористости твердого электролита, от рабочих условий и коэффициента диффузии.
Таким образом, измерив величину предельного тока Icm., характерную для данной концентрации водорода, по уравнению (1) можно однозначно определить и концентрацию водорода в анализируемой среде. При этом заявленный датчик обладает высокой селективностью по водороду при высокой точности измерения и имеет упрощенную конструкцию.

Claims (2)

1. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях, содержащий два электрода, нанесенных на противоположные поверхности одного из герметично соединенных между собой дисков из твердого протонпроводящего электролита состава CaZrO3.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены из каталитически неактивного электронпроводящего материала.
RU2011147415/28A 2011-11-22 2011-11-22 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях RU2483299C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147415/28A RU2483299C1 (ru) 2011-11-22 2011-11-22 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147415/28A RU2483299C1 (ru) 2011-11-22 2011-11-22 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2483299C1 true RU2483299C1 (ru) 2013-05-27

Family

ID=48791998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147415/28A RU2483299C1 (ru) 2011-11-22 2011-11-22 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483299C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563325C1 (ru) * 2014-03-05 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте
RU2735628C1 (ru) * 2020-03-18 2020-11-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в анализируемой газовой смеси
US20220003730A1 (en) * 2020-07-02 2022-01-06 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Gas sensor device
RU2788154C1 (ru) * 2022-04-05 2023-01-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) Амперометрический способ измерения концентрации водорода в воздухе

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0377054A (ja) * 1989-08-21 1991-04-02 Tokyo Yogyo Co Ltd 高温排ガス用センサ素子及び高温排ガス用成分濃度測定装置
SU1464686A1 (ru) * 1987-07-23 1992-05-15 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского Чувствительный элемент датчика водорода
RU2038592C1 (ru) * 1992-11-02 1995-06-27 Акционерное общество "АСЕН" Чувствительный элемент электрохимического датчика парциального давления водорода в воздухе
RU2053506C1 (ru) * 1993-06-10 1996-01-27 Институт химической физики РАН в п.Черноголовка Твердоэлектролитный датчик для анализа газов
US7182846B2 (en) * 2002-05-29 2007-02-27 Denso Corporation Hydrogen-containing gas measurement sensor element and measuring method using same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1464686A1 (ru) * 1987-07-23 1992-05-15 Институт геохимии и аналитической химии им.В.И.Вернадского Чувствительный элемент датчика водорода
JPH0377054A (ja) * 1989-08-21 1991-04-02 Tokyo Yogyo Co Ltd 高温排ガス用センサ素子及び高温排ガス用成分濃度測定装置
RU2038592C1 (ru) * 1992-11-02 1995-06-27 Акционерное общество "АСЕН" Чувствительный элемент электрохимического датчика парциального давления водорода в воздухе
RU2053506C1 (ru) * 1993-06-10 1996-01-27 Институт химической физики РАН в п.Черноголовка Твердоэлектролитный датчик для анализа газов
US7182846B2 (en) * 2002-05-29 2007-02-27 Denso Corporation Hydrogen-containing gas measurement sensor element and measuring method using same

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563325C1 (ru) * 2014-03-05 2015-09-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте
RU2735628C1 (ru) * 2020-03-18 2020-11-05 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в анализируемой газовой смеси
US20220003730A1 (en) * 2020-07-02 2022-01-06 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Gas sensor device
RU2788154C1 (ru) * 2022-04-05 2023-01-17 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (ИВТЭ УрО РАН) Амперометрический способ измерения концентрации водорода в воздухе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2833135A1 (en) Gas sensor
US8012323B2 (en) Compact electrochemical bifunctional NOx/O2 sensors with internal reference for high temperature applications
RU2483299C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
RU2371713C2 (ru) Сенсор для детектирования водорода и способ его изготовления
RU2483298C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях
US8828206B2 (en) Gas sensor element and gas sensor employing the gas sensor element
Sekhar et al. Packaging and testing of a hydrogen safety sensor prototype
RU2490623C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
RU2654389C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации кислорода в газовых смесях
JP4175767B2 (ja) ガス分析計およびその校正方法
RU2635711C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах
Guth et al. Gas sensors
Möbius et al. Solid-state potentiometric gas sensors—a supplement
RU63534U1 (ru) Устройство для измерения концентрации кислорода
RU2779253C1 (ru) Способ определения концентрации монооксида и диоксида углерода в анализируемой газовой смеси с азотом
JP3563399B2 (ja) ガス分析計
RU2755639C1 (ru) Амперометрический способ измерения содержания монооксида углерода в инертных газах
RU2563325C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации горючих газов в азоте
RU2735628C1 (ru) Амперометрический датчик для измерения концентрации метана и примеси водорода в анализируемой газовой смеси
RU2795670C1 (ru) Сенсор для измерения концентрации кислорода в газовой смеси
Altšmíd et al. Ionic Liquid based polymer electrolytes for electrochemical sensors
RU187673U1 (ru) Электрохимический сенсор для измерения водорода в металлическом расплаве
RU189631U1 (ru) Сенсор для измерения концентрации кислорода и водорода в инертных, защитных и окислительных газовых смесях
RU2315289C1 (ru) Система изотопного хромато-масс-спектрометрического анализа органических газовых смесей и твердоэлектролитная ячейка
RU2780308C1 (ru) Потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка

Legal Events

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

Effective date: 20201123