RU2490623C1 - Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях - Google Patents

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

Info

Publication number
RU2490623C1
RU2490623C1 RU2012108276/28A RU2012108276A RU2490623C1 RU 2490623 C1 RU2490623 C1 RU 2490623C1 RU 2012108276/28 A RU2012108276/28 A RU 2012108276/28A RU 2012108276 A RU2012108276 A RU 2012108276A RU 2490623 C1 RU2490623 C1 RU 2490623C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
solid electrolyte
membrane
hydrogen
hydrogen concentration
Prior art date
Application number
RU2012108276/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Волков
Анатолий Сергеевич Калякин
Геннадий Иванович Фадеев
Анатолий Константинович Демин
Валерий Павлович Горелов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук
Priority to RU2012108276/28A priority Critical patent/RU2490623C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490623C1 publication Critical patent/RU2490623C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к датчикам для анализа газовых сред. Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях содержит мембрану из протонпроводящего твердого электролита, эталонный и измерительный электроды, нанесенные на противоположные поверхности мембраны. Датчик согласно изобретению снабжен второй твердоэлектролитной мембраной из того же электролита, что и первая, на противоположные поверхности второй мембраны нанесены два электрода, при этом мембраны герметично соединены между собой с образованием полости между их внутренними поверхностями. Технический результат заключается в достижении высокой точности измерения концентрации водорода в более широком диапазоне, в упрощении конструкции датчика, технологии его изготовления и использования. 2 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 концентрации водорода в газовых смесях различного состава.
Известны потенциометрические датчики для измерения концентрации водорода в газовых смесях, изготовленные с использованием твердых электролитов, обладающих протонной проводимостью. Так, известен датчик для измерения концентрации водорода в газовых средах, разработанный на основе протонпроводящих твердых электролитов (.А. Левченко, Л. Леонова, Ю. Добровольский «Твердотельные электрохимические сенсоры активных газов» // ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. 1/2008, с.66-69) [1]. Датчик имеет герметичный корпус с установленным внутри керамическим изолятором. Корпус датчика закрыт в верхней своей части титановой пробкой и открыт в нижней части. Под пробкой размещена таблетка из протонпроводящего твердого электролита, например, на основе гетерополисоединений, в частности - аммониевой соли фосфорно-вольфрамовой кислоты. На поверхность таблетки, обращенной к верхней части датчика, нанесен опорный электрод, например, из диоксида свинца, а на противоположной поверхности, омываемой анализируемым газом, нанесен рабочий электрод из платины. К достоинствам известного датчика относится то, что изменение температуры анализируемого газа не влияет на точность измерения концентрации водорода.
Однако известный датчик характеризуется низкой стойкостью материала твердого электролита - гетерополисоединений при повышенных, более 100°С температурах. Известный датчик может работать при комнатной температуре, но требует поддержания постоянной влажности анализируемого газа. Измерение концентрации водорода в газовых смесях, осуществляемое посредством известного датчика, требует расчета содержания водорода по измеренной величине ЭДС датчика по уравнению:
E = E o + k ln [ H 2 ] ; ( 1 )
Figure 00000001
где Eo - стандартный потенциал редокс-системы; [Н2] - концентрация водорода в анализируемом газе, k - константа, подбираемая эмпирически, ее подбор требует индивидуальной калибровки каждого сенсора.
Известен датчик для детектирования водорода (RU 2371713, публ. 27.10.2009 г.) [2]. Датчик представляет собой твердоэлектролитную электрохимическую ячейку, содержащую суперпротонную мембрану, состоящую из двух слоев - слоя аммонийной соли фосфор-вольфрамовой гетеро-поликислоты и второго слоя - из кремний-вольфрамовой кислоты со стороны электрода сравнения. Электрод сравнения выполнен на основе полупроводникового оксида свинца со структурой рутила. Рабочий электрод датчика выполнен на основе войлока, полученного при прессовании платинированных нанотрубок диоксида титана. Известный датчик [2] характеризуется сложностью изготовления, как материала мембраны, так и рабочего электрода, а также узким диапазоном измерения концентраций водорода (от 0,01 до 5%). Кроме того, датчик [2] также характеризуется низкой стойкостью материала твердого электролита - гетерополисоединений при повышенных, более 100°С температурах и необходимостью индивидуальной калибровки для каждого датчика.
Задача настоящего изобретения заключается в создании более технологичного датчика при повышении его эксплутационных характеристик.
Для решения поставленной задачи твердоэлектролитный датчик содержит мембрану из протонпроводящего твердого электролита, эталонный и измерительный электроды, нанесенные на противоположные поверхности мембраны. Датчик отличается тем, что снабжен второй твердоэлектро-литной мембраной из того же электролита, что и первая, на противоположные поверхности второй мембраны нанесены два электрода, при этом мембраны герметично соединены между собой с образованием полости между их внутренними поверхностями. Твердоэлектролитные мембраны могут быть выполнены из твердого электролита состава CaZrO3 или La0.95Sr0.05YO3-x или CaTi0.95Sr0.05O3. Все электрода датчика выполнены из одного и того же каталитически неактивного электронопроводящего материала.
Конструкция датчика, содержащего две мембраны из протонпрово-дящего твердого электролита с нанесенными на противоположные поверхности мембран эталонным и измерительным электродами, притом, что мембраны герметично соединены между собой с образованием полости между их внутренними поверхностями, приводит к образованию двух изолированных друг от друга электрохимических цепей. Одна электрохимическая цепь, состоящая из двух электродов и твердоэлектролитной мембраны между ними, работает в режиме водородного насоса, а вторая электрохимическая цепь, состоящая из двух электродов и твердоэлектролитной мембраны, - в потенциометрическом режиме. Иными словами, одна из мембран с электродами, нанесенными на ее поверхности, работает в режиме водородного насоса, а вторая - в режиме собственно потенциометрического датчика. В результате на электронном электроде потенциометрического датчика создается атмосфера чистого водорода, гарантирующая высокую точность измерения в диапазоне от нескольких ppm до 100%.
Заявляемый датчик не требует поддержания постоянной влажности анализируемого газа, т.к. при потенциометрическом методе измерения влажность не влияет на результат измерения. Применение датчика не требует индивидуальной калибровки каждого сенсора, т.к. все сенсоры имеют шкалу соответствующую уравнению Нернста. Используемый в датчике материал твердого электролита обладает повышенной стойкостью при повышенных температурах, т.к. твердооксидные электролиты состава CaZrO3 или La0.95Sr0.05YO3-x или CaTi0.95Sc0.05 стабильны при высоких температурах до 1000°С и выше. То, что обе мембраны выполнены из твердого электролита одинакового состава, то есть с одинаковым коэффициентом термического расширения, значительно упрощает подбор герметизирующего материала для их газоплотного соединения и технологию склеивания твер-доэлектролитных мембран.
Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в достижении высокой точности измерения концентрации водорода в более широком диапазоне, а также в упрощении конструкции датчика, технологии его изготовления и использования.
Изобретение иллюстрируется рисунком, на котором изображен предлагаемый твердоэлектролитный датчик. Датчик содержит электрод 1, выполненную в виде таблетки, мембрану 2 из протонпроводящего твердого электролита, второй электрод 3, вторую мембрану 4 из протонпроводящего твердого электролита, также выполненную в виде таблетки. В качестве твердого электролита для изготовления мембран 2 и 4 использовались протонные проводники, например CaZrO3 или La0.95Sr0.05YO3-x или Са-Ti0.95Sc0.05O3 Обе мембраны имели одинаковый химсостав. На наружной поверхности мембраны 4, омываемой анализируемым газом, нанесен измерительный электрод 5, а на ее внутреннюю поверхность нанесен эталонный электрод 6. Обе мембраны соединены между собой газоплотным стеклом - стеклом-герметиком 7 таким образом, что между ними остается полость 8, а сам датчик термостатирован при рабочей температуре 500-550°С. Все электроды датчика выполнены из некаталитического материала - серебра, что снижает вероятность каталитического горения водорода в кислороде анализируемого газа.
На электроды 1 и 3 мембраны 2, работающие в режиме водородного насоса, от источника напряжения ИН подается напряжение постоянного тока. Положительный потенциал подается на наружный электрод 1, отрицательный - на электрод 3. Величина тока в цепи контролируется измерителем тока ИТ. Датчик находится в равномерном температурном поле, которое создается нагревателем 9. В режиме измерения, под действием напряжения, приложенного от внешнего источника питания ИН к электродам 1 и 3, водород из объема анализируемого газа начинает перекачиваться во внутреннюю полость 8 датчика. При превышении давления водорода во внутренней полости датчика над давлением анализируемого газа избыточный водород за счет неидеальной поверхности мембран и высокой проницаемости водорода будет стравливаться в анализируемый газ. Таким образом, во внутренней полости 8 всегда будет находиться чистый водород, который и будет определять величину потенциала эталонного электрода 6. Потенциал измерительного электрода 5 будет определяться парциальным давлением водорода в анализируемом газе. Разность потенциалов между измерительным и эталонным электродами, которая и определяется парциальным давлением водорода в анализируемой газовой смеси, измеряется потенциометром ПТ.
Разность потенциалов между электродами 5 и 6 будет определять, в соответствии с уравнением Нернста, концентрацию водорода в анализируемом газе:
E = ( R T / n F ) * ln ( [ H 2 ] ( э т а л о н . э л д ) / [ H 2 ] ( и з м е р и т . э л д ) ) ; ( 2 )
Figure 00000002
где E - разность потенциалов между электродами 7 и 8 (МВ);
n - валентность кислорода, равная 2;
F - постоянная Фарадея (96496 К);
Т - температура расплава в градусах Кельвина;
R - газовая постоянная (1,9873 кал/град*моль);
2] (эталон.эл-д) - концентрация водорода на эталонном электроде;
2] (измерит.эл-д) - концентрация водорода в анализируемом газе.
Таким образом, измерив разность потенциалов между эталонным и измерительным электродами, можно однозначно определить содержание водорода в анализируемой газовой смеси. При этом заявленный датчик имеет упрощенную конструкцию, более прост в эксплуатации, обеспечивает высокую точность измерения.

Claims (3)

1. Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях, содержащий мембрану из протонпроводящего твердого электролита, эталонный и измерительный электроды, нанесенные на противоположные поверхности мембраны, отличающийся тем, что датчик снабжен второй твердоэлектролитной мембраной из того же электролита, что и первая, на противоположные поверхности второй мембраны нанесены два электрода, при этом мембраны герметично соединены между собой с образованием полости между их внутренними поверхностями.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что твердоэлектролитные мембраны выполнены из твердого электролита состава CaZrO3 или La0.95Sr0.05YO3-x или CaTi0.95Sc0.05O3.
3. Датчик по п.1, отличающийся тем, что все электроды датчика выполнены из одного и того же каталитически неактивного электронопроводящего материала.
RU2012108276/28A 2012-03-05 2012-03-05 Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях RU2490623C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108276/28A RU2490623C1 (ru) 2012-03-05 2012-03-05 Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012108276/28A RU2490623C1 (ru) 2012-03-05 2012-03-05 Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2490623C1 true RU2490623C1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49162935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012108276/28A RU2490623C1 (ru) 2012-03-05 2012-03-05 Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490623C1 (ru)

Cited By (3)

* 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
WO2016099330A1 (ru) * 2014-12-15 2016-06-23 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Датчик водорода в газовых средах
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

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1306666A2 (en) * 1995-03-09 2003-05-02 Ngk Insulators, Ltd. Method and apparatus for measuring combustible gas component by burning the component
JP2007071642A (ja) * 2005-09-06 2007-03-22 New Cosmos Electric Corp 水素ガス検出素子および水素ガス検出装置
RU66056U1 (ru) * 2007-02-01 2007-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский Институт Научно-производственное объединение "Луч" (ФГУП НИИ НПО "Луч") Устройство для измерения содержания водорода в жидкостях и газах
RU90907U1 (ru) * 2009-09-21 2010-01-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Обнинский Центр Науки И Технологий" Твердоэлектролитный датчик водорода для жидких и газовых сред
RU2379672C1 (ru) * 2008-09-15 2010-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Датчик водорода в жидких и газовых средах
JP2011191089A (ja) * 2010-03-12 2011-09-29 Gunze Ltd 水素ガスセンサ

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1306666A2 (en) * 1995-03-09 2003-05-02 Ngk Insulators, Ltd. Method and apparatus for measuring combustible gas component by burning the component
JP2007071642A (ja) * 2005-09-06 2007-03-22 New Cosmos Electric Corp 水素ガス検出素子および水素ガス検出装置
RU66056U1 (ru) * 2007-02-01 2007-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский Институт Научно-производственное объединение "Луч" (ФГУП НИИ НПО "Луч") Устройство для измерения содержания водорода в жидкостях и газах
RU2379672C1 (ru) * 2008-09-15 2010-01-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации-Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Датчик водорода в жидких и газовых средах
RU90907U1 (ru) * 2009-09-21 2010-01-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Обнинский Центр Науки И Технологий" Твердоэлектролитный датчик водорода для жидких и газовых сред
JP2011191089A (ja) * 2010-03-12 2011-09-29 Gunze Ltd 水素ガスセンサ

Cited By (5)

* 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
WO2016099330A1 (ru) * 2014-12-15 2016-06-23 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Датчик водорода в газовых средах
RU2602757C2 (ru) * 2014-12-15 2016-11-20 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Датчик водорода в газовых средах
EA032157B1 (ru) * 2014-12-15 2019-04-30 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Датчик водорода в газовых средах
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Fabry et al. Electrochemical sensors
Tang et al. Continuous amperometric hydrogen gas sensing in ionic liquids
RU2490623C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для потенциометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
Kalyakin et al. Determining humidity of nitrogen and air atmospheres by means of a protonic ceramic sensor
JP2020533587A (ja) pHセンサおよびpHセンサの較正方法
RU2483300C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения влажности газовых смесей
RU2483298C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода и кислорода в газовых смесях
Reinhardt et al. Sensing small molecules with amperometric sensors
RU188416U1 (ru) Сенсор для измерения концентрации кислорода, водорода и влажности газовых смесей
Kalyakin et al. An electrochemical sensor based on zirconia and calcium zirconate electrolytes for the inert gas humidity analysis
Magori et al. Thick film device for the detection of NO and oxygen in exhaust gases
Brisse et al. Microstructural and electrochemical characterizations of an electrolyte with an apatite structure, La9Sr1Si6O26. 5
RU2483299C1 (ru) Твердоэлектролитный датчик для амперометрического измерения концентрации водорода в газовых смесях
Lee et al. NASICON-based amperometric CO2 sensor using Na2CO3–BaCO3 auxiliary phase
JP4175767B2 (ja) ガス分析計およびその校正方法
RU2532139C1 (ru) Способ измерения кислорода в газовых средах
CN100363740C (zh) 一种双固体电解质co2传感器及其制备方法
RU2683134C1 (ru) Твердоэлектролитный потенциометрический датчик для анализа влажности воздуха и малых концентраций водорода
Criscuolo et al. All-solid-state Reference Electrodes for analytical applications
RU2654389C1 (ru) Амперометрический способ измерения концентрации кислорода в газовых смесях
RU2635711C1 (ru) Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах
Sedlak et al. Current fluctuation measurements of amperometric gas sensors constructed with three different technology procedures
JP3563399B2 (ja) ガス分析計
Guth et al. Gas sensors
RU63534U1 (ru) Устройство для измерения концентрации кислорода

Legal Events

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

Effective date: 20190306