RU2483300C1 - Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей - Google Patents

Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей Download PDF

Info

Publication number
RU2483300C1
RU2483300C1 RU2011148571/28A RU2011148571A RU2483300C1 RU 2483300 C1 RU2483300 C1 RU 2483300C1 RU 2011148571/28 A RU2011148571/28 A RU 2011148571/28A RU 2011148571 A RU2011148571 A RU 2011148571A RU 2483300 C1 RU2483300 C1 RU 2483300C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
solid electrolyte
electrodes
oxygen
gas
Prior art date
Application number
RU2011148571/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Константинович Демин
Александр Николаевич Волков
Анатолий Сергеевич Калякин
Геннадий Иванович Фадеев
Валерий Павлович Горелов
Антон Валерьевич Кузьмин
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 RU2011148571/28A priority Critical patent/RU2483300C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483300C1 publication Critical patent/RU2483300C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Oxygen Concentration In Cells (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей содержит диск из твердого электролита с кислородной проводимостью с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на противоположные поверхности этого диска, диск из протонпроводящего твердого электролита с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на его противоположные поверхности, и капилляр. Оба диска и капилляр герметично соединены между собой, а внутренние электроды обоих дисков соединены между собой напрямую. Изобретение обеспечивает упрощение процесса измерения влажности газовых смесей в широком диапазоне температур и упрощение конструкции датчика. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред и может быть использовано для измерения влажности, как чистых газов, так и газовых смесей различного состава.
Известен датчик для термометрического измерения абсолютной влажности газов (Сенсорика - датчики и измерительные элементы для автоматизации производства, URL: http//www.sensorica.ru/docs/art3.shtml) [1]. Датчик состоит из двух согласованных NTC термисторов, включенных по мостовой схеме. Выходное напряжение моста прямо пропорционально абсолютной влажности. Один термистор герметично изолирован в сухом азоте, а корпус другого открыт. При прохождении тока через термисторы термосопротивление увеличивает температуру до более 200°C. Тепло, рассеиваемое с герметичного термистора, больше, чем тепло открытого термистора, за счет разницы в теплопроводности водяного пара и сухого азота. Поскольку рассеиваемое тепло создает разные рабочие температуры, разница сопротивлений термисторов пропорциональна абсолютной влажности. К недостаткам известного датчика относится: зависимость выходного сигнала (мВ) от температуры анализируемого газа, т.к. его калибровка должна производиться при определенной выбранной температуре. Кроме того, известный датчик обеспечивает ограниченный диапазон измерения влажности, т.к. при больших содержаниях влажности (>100-120 г/м куб.) наступает насыщение. Датчик не может работать при повышенных температурах (>250°C).
Известен датчик для электрического измерения влажности газов (патент РФ №2298781, опубл. 10.05.2007 г.) [2]. Датчик содержит чувствительный элемент, выполненный в виде кварцевого пьезоэлемента с серебряными электродами, покрытыми слоем сернистого серебра с нанесенным на электроды сорбционным покрытием, например капроном, имеющим термодинамически устойчивую кристаллическую структуру. Частота кварцевого пьезоэлемента (F) и толщина пленки сорбента (h) выбираются в соответствии с выражением hF=13 ч 15 мкмМГц, причем частота кварцевого пьезоэлемента выбрана в пределах от 9 до 25 МГц. К недостаткам известного датчика относится невысокая точность измерения, т.к. характеристика кварцевого пьезоэлемента зависит от температуры анализируемого газа. Кроме того, известный датчик характеризуется ограничениями по температуре анализируемой среды, обусловленными термостойкостью сорбционного покрытия (капрон), а также необходимостью в очистке пробы газа от пыли, которая будет сорбироваться на капроне и искажать результаты измерения. Датчик сложен в изготовлении.
Известен гигрометр, содержащий датчик для кулонометрического измерения влажности газов (патент РФ №2413935, публ. 10.03.2011 г.) [3]. Датчик включает блок формирования потока со стабилизатором расхода газа, кулонометрическую ячейку, состоящую из двух частей - рабочей и контрольной, которые расположены друг за другом. При этом соотношение длин контрольной и рабочей частей не менее 1/3. К недостаткам известного датчика относится необходимость в стабилизации расхода анализируемого газа. Вследствие низкой термостойкости органического сорбента известный датчик может анализировать газ в узком диапазоне температур. Датчик сложен в изготовлении.
Задача настоящего изобретения - расширение сферы использования датчика.
Заявлен твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей. Датчик содержит диск из твердого электролита с кислородной проводимостью с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на противоположные поверхности этого диска, диск из протонпроводящего твердого электролита с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на его противоположные поверхности, а также капилляр, при этом оба диска и капилляр герметично соединены между собой, внутренние электроды обоих дисков соединены между собой напрямую. Электроды датчика выполнены из пористого некаталитического материала.
Сущность заявленного изобретения заключается в следующем. Состав кислородпроводящего и протонпроводящего твердых электролитов выбран из максимальной ионной проводимости указанных материалов для работы при температуре 400-700°C. Под действием напряжения, приложенного от внешнего источника питания к внешним электродам дисков, идет процесс электролиза паров воды, находящихся в анализируемом газе и их разложение на кислород и водород. При этом кислород откачивается из внутренней полости датчика по электрохимической цепи: внутренний электрод - твердо-электролитный диск - наружный электрод, а водород откачивается по цепи: внутренний электрод - твердоэлектролитный диск - наружный электрод. Откачка кислорода производится в поток анализируемого газа. Величина измеряемого тока зависит только от количества воды, подвергшейся электролизу во внутренней полости датчика, потому что количество кислорода, откаченного через кислородпроводящий электролит, и количество водорода, откаченного через протонпроводящий электролит, будут соответствовать стехиометрии реакции разложения воды на водород и кислород:
2H2O=2H2+O2;
При этом наличие в анализируемом газе свободного кислорода или водорода не будет влиять на величину предельного тока, т.к. электрическая цепь закорочена и протекание кислородных ионов через кислородпроводящий электролит и водородных ионов через протонпроводящий электролит сверх стехиометрического значения исключено. Анализируемый газ через капилляр будет непрерывно поступать из окружающей среды во внутреннюю полость датчика и вытеснять оттуда газ, уже обедненный по влаге. С течением небольшого промежутка времени установится стационарное состояние, когда диффузионный поток анализируемого газа, обедненного по влаге, из внутреннего объема датчика станет равным потоку анализируемого газа, поступающего во внутреннюю полость датчика. Ток, протекающий через датчик в процессе достижения стационарного состояния, изменится, достигая при установлении стационарного состояния постоянного значения, называемого предельным диффузионным током датчика - Icm.
Применение электродов из пористого некаталитического материала позволяет ускорить процесс транспортирования анализируемого газа к поверхности электролитов и исключить взаимодействие водорода и кислорода на поверхности электродов.
Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в упрощении процесса измерения влажности газовых смесей за счет исключения необходимости стабилизации расхода анализируемого газа, в возможности измерения влажности газовых смесей в широком диапазоне температур, а также в упрощении конструкции датчика.
Изобретение иллюстрируется рисунком, на котором изображен заявляемый датчик. Твердоэлектролитный датчик содержит диск 1 из кислород-проводящего твердого электролита с внутренним 2 и наружным 3 пористыми электродами, выполненными из некаталитического материала (например из Ag или In2O3). Второй диск 4 выполнен из протонпроводящего твердого электролита с внутренним 5 и наружным 6 пористыми электродами из некаталитического материала (например из Ag или In2O3 или других композиций). Датчик содержит капилляр 7, который служит диффузионным барьером и омывается потоком анализируемого газа. Оба диска и капилляр соединены между собой стеклом-герметиком 8. Внутренние электроды дисков 1 и 4 закорочены между собой проводником 9. Датчик находится в равномерном температурном поле, которое создается анализируемой газовой средой или нагревателем 10.
В качестве кислородпроводящего твердого электролита 1 используется двуокись циркония, стабилизированная оксидом иттрия, или другие оксидные композиции, обеспечивающие число переноса за счет ионов кислорода, равное или близкое 1. В качестве протонпроводящего твердого электролита 4 используется цирконат кальция или другие оксидные композиции, обеспечивающие число переноса за счет ионов водорода, равное или близкое 1. В режиме измерения анализируемый газ диффундирует из газового потока через капилляр 7 во внутреннюю полость датчика. Под действием напряжения, приложенного от внешнего источника питания ИН-1 к внешним электродам 3 и 6 дисков 1 и 4, идет процесс электролиза паров воды, находящихся в анализируемом газе, и их разложение на кислород и водород. При этом кислород откачивается из внутренней полости датчика по электрохимической цепи: внутренний электрод 2 - твердоэлектролитный диск 1 - наружный электрод 3, а водород откачивается по цепи: внутренний электрод 5 - твердоэлектролитный диск 4 - наружный электрод 6. Откачка кислорода производится в поток анализируемого газа. Величина приложенного напряжения от источника ПН-1 должна быть не менее 1 В, что позволит обеспечить полный электролиз водяных паров. Величина тока датчика, измеряемая измерителем тока ИТ-1, зависит только от количества воды, подвергшейся электролизу во внутренней полости датчика, потому что количество кислорода, откачанного через электролит 1, и количество водорода, откачанного через электролит 4, будут соответствовать стехиометрии реакции разложения воды на водород и кислород:
Figure 00000001
.
Анализируемый газ через капилляр 7 непрерывно поступает из окружающей среды во внутреннюю полость датчика и вытесняет оттуда газ, уже обедненный по влаге. С течением небольшого промежутка времени устанавливается стационарное состояние, когда диффузионный поток анализируемого газа, обедненного по влаге, из внутреннего объема датчика становится равным потоку анализируемого газа, поступающего во внутреннюю полость датчика. Ток, протекающий через датчик в процессе достижения стационарного состояния, изменяется, достигая при установлении стационарного состояния постоянного значения, называемого предельным диффузионным током датчика - Icm.
Таким образом, измерив величину предельного диффузионного тока датчика - Icm. известными методами можно однозначно определить влажность анализируемого газа.

Claims (2)

1. Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей, содержащий диск из твердого электролита с кислородной проводимостью с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на противоположные поверхности этого диска, диск из протонпроводящего твердого электролита с двумя электродами - наружным и внутренним, нанесенными на его противоположные поверхности, и капилляр, при этом оба диска и капилляр герметично соединены между собой, притом что внутренние электроды обоих дисков соединены между собой напрямую.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены из пористого некаталитического материала.
RU2011148571/28A 2011-11-29 2011-11-29 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей RU2483300C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148571/28A RU2483300C1 (ru) 2011-11-29 2011-11-29 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148571/28A RU2483300C1 (ru) 2011-11-29 2011-11-29 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2483300C1 true RU2483300C1 (ru) 2013-05-27

Family

ID=48791999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148571/28A RU2483300C1 (ru) 2011-11-29 2011-11-29 Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483300C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540450C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ измерения кислородосодержания и влажности газа
RU2583164C1 (ru) * 2015-03-12 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ измерения влажности воздуха
RU2683134C1 (ru) * 2018-05-15 2019-03-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода
RU188416U1 (ru) * 2018-12-14 2019-04-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Сенсор для измерения концентрации кислорода, водорода и влажности газовых смесей
RU2799068C1 (ru) * 2022-08-08 2023-07-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ очистки инертных газов от кислорода

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US632943A (en) * 1899-03-31 1899-09-12 Jeremiah Howe Drying apparatus.
SU1223120A1 (ru) * 1983-07-11 1986-04-07 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.В.И.Ленина Датчик влажности газов
SU1646384A1 (ru) * 1989-05-05 1992-06-30 Институт новых химических проблем Датчик влажности и способ его изготовлени
SU1440180A1 (ru) * 1986-07-01 1999-10-20 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ измерения влажности
RU2298781C2 (ru) * 2005-08-01 2007-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ангарское опытно-конструкторское бюро автоматики" Устройство для измерения влажности газов
WO2007079516A2 (de) * 2006-01-12 2007-07-19 Avl List Gmbh Sensoreinrichtung und verfahren zur überwachung eines brennstoffzellensystems
RU2413935C1 (ru) * 2009-07-14 2011-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" Гигрометр

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US632943A (en) * 1899-03-31 1899-09-12 Jeremiah Howe Drying apparatus.
SU1223120A1 (ru) * 1983-07-11 1986-04-07 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.В.И.Ленина Датчик влажности газов
SU1440180A1 (ru) * 1986-07-01 1999-10-20 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ измерения влажности
SU1646384A1 (ru) * 1989-05-05 1992-06-30 Институт новых химических проблем Датчик влажности и способ его изготовлени
RU2298781C2 (ru) * 2005-08-01 2007-05-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ангарское опытно-конструкторское бюро автоматики" Устройство для измерения влажности газов
WO2007079516A2 (de) * 2006-01-12 2007-07-19 Avl List Gmbh Sensoreinrichtung und verfahren zur überwachung eines brennstoffzellensystems
RU2413935C1 (ru) * 2009-07-14 2011-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие ОКБА" Гигрометр

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540450C1 (ru) * 2013-09-13 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ измерения кислородосодержания и влажности газа
RU2583164C1 (ru) * 2015-03-12 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ измерения влажности воздуха
RU2683134C1 (ru) * 2018-05-15 2019-03-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода
RU188416U1 (ru) * 2018-12-14 2019-04-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Сенсор для измерения концентрации кислорода, водорода и влажности газовых смесей
RU2799068C1 (ru) * 2022-08-08 2023-07-03 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ очистки инертных газов от кислорода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vonau et al. An all-solid-state reference electrode
Holzinger et al. Potentiometric detection of complex gases: application to CO2
Kalyakin et al. Application of Solid oxide proton-conducting electrolytes for amperometric analysis of hydrogen in H2+ N2+ H2O gas mixtures
RU2483300C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей
Min et al. SO2-sensing characteristics of Nasicon sensors with Na2SO4–BaSO4 auxiliary electrolytes
Kalyakin et al. An electrochemical sensor based on zirconia and calcium zirconate electrolytes for the inert gas humidity analysis
RU2490623C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
Lee et al. NASICON-based amperometric CO2 sensor using Na2CO3–BaCO3 auxiliary phase
RU2635711C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах
RU2483299C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
Bukun et al. Electrochemical processes of H 2 S detection in air and solution
RU2540450C1 (ru) Способ измерения кислородосодержания и влажности газа
Xiong et al. A simultaneous voltammetric temperature and humidity sensor
Guth et al. Gas sensors
RU2583164C1 (ru) Способ измерения влажности воздуха
RU63534U1 (ru) Устройство для измерения концентрации кислорода
RU2755639C1 (ru) Амперометрический способ измерения содержания монооксида углерода в инертных газах
Holzinger et al. Chemical Sensors for Acid‐Base‐Active Gases: Applications to CO2 and NH3
Islam et al. Moisture measurement of transformer oil using thin film capacitive sensor
KR100434985B1 (ko) 산화물 기준전극을 이용한 고체전해질형 이산화탄소가스센서 및 그의 제조방법
Lee et al. Solid-state amperometric CO2 sensor using a sodium ion conductor
RU2752801C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации оксида азота в газовой смеси с азотом
RU2796000C1 (ru) Газоанализатор
RU2780308C1 (ru) Потенциометрическая твердоэлектролитная ячейка
RU2795670C1 (ru) Сенсор для измерения концентрации кислорода в газовой смеси

Legal Events

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

Effective date: 20151130