TWI569008B - 尿素濃度檢測元件以及尿素濃度檢測方法 - Google Patents

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Description

尿素濃度檢測元件以及尿素濃度檢測方法
本揭露是有關於一種檢測元件及檢測方法,且特別是有關於一種尿素濃度檢測元件以及尿素濃度檢測方法。
隨著科技的發展與應用,在不同的領域都會需要使用到液體濃度檢測裝置。舉例來說,晶圓製程中蝕刻液的調配或者是環保領域中車輛的汙染物排放等等,都會需要使用到液體濃度檢測裝置。
以車輛廢氣排放為例說明,一般為了滿足重型柴油車的環保排放標準,國際上的重型柴油車已逐漸趨向採用SCR技術來減少廢氣中的NOx排放量。詳細而言,SCR系統包括汽車尿素和選擇性催化還原器,其中車用尿素由尿素缸進入燃燒過的廢氣,被已熾熱的廢氣轉化成氨(Ammonia,NH3),而氨與進入催化轉換器內的氮氧化物(NOx)產生化學還原作用,轉換成不影響自然環境的氮(Nitrogen)和水。因此可知,SCR系統需要消耗反應 劑(即車用尿素)才能正常工作。車用尿素溶液是濃度約32.5%的尿素水溶液,其中對於尿素水溶液的濃度有嚴格的限制,否則不僅可能使車輛的NOx排放超標,還有可能損害車輛中的SCR系統。
本揭露提供一種應用於檢測尿素濃度的尿素濃度檢測元件以及方法,藉由對尿素濃度檢測元件輸入正弦波交流電信號,由於不同濃度的尿素溶液與尿素濃度檢測元件的電極產生不同的電性交互作用,而導致在提供相同的正弦波交流電信號的情況下,尿素濃度檢測元件輸出不同的阻抗,且所輸出的阻抗的差異作為尿素溶液濃度檢測的判斷基準。
上述的尿素濃度檢測元件為在厚度方向上層疊的立體結構,其包含基板,兩電極與介電層,其中於基板上形成電容結構。此電容結構由一圓形的下電極、介電層與一個圖案化上電極共同組成,其中,圖案化上電極提供可讓溶液容納於其中的容置空間,以增加尿素溶液與電極間電性交互作用的機率與強度,並且產生阻抗特性的頻譜。
為讓本揭露的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
100、100A‧‧‧尿素濃度檢測元件
110‧‧‧基板
120‧‧‧下電極
130‧‧‧介電層
140‧‧‧圖案化上電極
142‧‧‧容置空間
150‧‧‧孔洞層
C‧‧‧電容
R‧‧‧電阻
D‧‧‧線寬
S110~S126‧‧‧步驟
圖1為本發明第一實施例的尿素濃度檢測元件的示意圖。
圖2為圖1的尿素濃度檢測元件沿著A-A剖面線的剖面圖。
圖3為圖2的尿素濃度檢測元件的圖案化上電極的另一種圖案的示意圖。
圖4為圖2的尿素濃度檢測元件的圖案化上電極的又一種圖案的示意圖。
圖5為應用尿素濃度檢測元件進行尿素濃度檢測方法的步驟流程圖。
圖6為部分的尿素溶液會流入尿素濃度檢測元件的圖案化上電極的容置空間中以進行檢測的示意圖。
圖7為尿素濃度檢測元件進行檢測時所產生的RC並聯的等效電路的示意圖。
圖8為在不同濃度尿素溶液中,尿素濃度檢測元件所測得的電特性的關係圖,其中橫軸為電阻,而縱軸為電抗。
圖9為本發明第二實施例之尿素濃度檢測元件的示意圖。
圖10為尿素濃度檢測元件進行檢測時所產生的RC串聯的等效電路的示意圖。
圖11為將第二實施例的尿素濃度檢測元件應用於檢測不同流體中的結果圖。
下面將參照所附圖式以更全面地敍述各實施例。各實施 例可表現為許多不同的形態,而不應理解為侷限於本文所列舉的實施例。確切地講,提供這些實施例是為了使揭露的內容更透徹及完整,且將各實施例之概念全面傳達給所屬技術領域中具有通常知識者。在這些圖式中,為清楚起見,各層或各區域的厚度可能被放大。
在下文中,當提到一元件“連接”或“耦接”到另一元件時,此元件可直接連接或耦接到另一元件,也可能存在著介入元件。相反,當提到一元件“直接連接”或“直接耦接”到另一元件時,則不存在介入元件。其他用來表述各元件或各層之間關係的詞語應按相同方式來理解(例如,“介於……之間”相對於“直接介於……之間”、“與……相鄰”相對於“與……直接相鄰”、“位於……上”相對於“直接位於……上”)。
為了便於敍述,本文會使用與空間有關的術語(如“在……下方”、“在……下面”、“下面的”、“在……上方”、“上面的”等等)來敍述如圖所示的一個元件或結構特徵相對於其他元件或結構特徵的關係。對於正在使用或正在操作的裝置或設備而言,與空間有關的術語除了包含如圖所示的方位外,也包含不同的方位。舉例而言,若將圖式中的裝置或設備翻轉,則原本位於其他元件或結構特徵“下面”或“下方”的元件將變成位於其他元件或結構特徵的“上方”。因此,作為示範的術語“下方”可包含上方和下方這兩種方位,取決於基準點。設備也可採用其他方式定位(旋轉90度或其他方位),且按相同方 式來理解本文所用的與空間有關的解說詞。
本文是參照各圖式來敍述本揭露的各實施例,這些圖面是各實施例的理想化實施方案(及中間結構)的示意圖。如此一來,由(例如)製造技術及/或公差而引起的圖式形狀的變動應在預料當中。因此,本揭露的各實施例不應理解為侷限於本文所述的各區域的具體形狀,而是應當包括因(例如)製造而引起的形狀偏差。因此,如圖所示的各區域本質上是示意圖,其形狀並非意圖繪示設備的區域的實際形狀,也並非意圖限制各實施例的範圍。
除非另行規定,否則本文所用的全部術語(包括技術及科學術語)的含義都與本揭露之實施例所屬之技術領域中具有通常知識者普遍理解的含義相同。更容易理解的是,如通用字典中定義的那些術語應當理解為其含義與先前技術中這些術語的含義相同,而不應理解得理想化或過於正式,除非本文有此明確規定。
本揭露旨在闡述一種尿素濃度檢測元件以及使用此尿素濃度檢測元件進行尿素溶液檢測的方法。以下將針提出兩個實施例進行說明。
[第一實施例]
圖1為本發明第一實施例的尿素濃度檢測元件的示意圖,而圖2為圖1的尿素濃度檢測元件沿著A-A剖面線的剖面圖。請同時參考圖1及圖2,本實施例的尿素濃度檢測元件100適於放置在尿素溶液中,以檢測尿素溶液中的尿素濃度,此尿素溶液為 應用在SCR系統中的車用尿素溶液。此尿素濃度檢測元件100包括基板110、設置於基板110上且在平面方向上形狀大致呈圓形的下電極120、設置在下電極120上方的圖案化上電極140,以及設置在下電極120以及圖案化上電極140之間的介電層130。圖案化上電極140具有多個容置空間142,而部分的所述尿素溶液容納於所述容置空間142內。上述的尿素濃度檢測元件100為一個在厚度方向上呈現立體的電容C結構,而在平面方向上會有電阻R的產生。
於本實施例中,基板110例如是以陶瓷製成的基板,但並不限於此,具有絕緣、足夠強度且可耐受尿素腐蝕之材料都可用以製作基板。圖案化上電極140的圖案可以是彎曲(meander)線條形(如圖1示)、井字形(如圖3示)、螺旋形(如圖4示)或是其他形狀,本領域技術人員可依照實際需求而選擇。而所述圖案化上電極140的線寬的範圍為50μm至500μm,但並不限於此範圍。本領域人員應該知道,改變圖案化上電極140的線寬D、線距、厚度和面積(未標示),可以調整尿素濃度檢測元件100的檢測解析度,因此可以依照需求而改變圖案化上電極140的線寬、線距、厚度和面積。
圖5為應用上述尿素濃度檢測元件進行尿素濃度檢測方法的步驟流程圖。請參考圖5,如步驟S110,可以先建立資料庫,其中建立資料庫的步驟如下:如步驟S112,將多個上述的尿素濃度檢測元件100放置於多個尿素溶液中,或是將一個尿素濃度檢 測元件100依序放置在多個尿素溶液中進行檢測,其中每一個尿素濃度檢測元件100與解析單元(未繪示)(例如電腦)電性連接,以使尿素濃度檢測元件100所檢測出來的結果可以傳至解析單元進行資料的解析及儲存,而受檢測的每個尿素溶液的濃度也都不相同,且在尿素濃度檢測元件100放置於多個尿素溶液中時,部分的尿素溶液會流入圖案化上電極140的容置空間142中(如圖6示)。然後,提供正弦波交流電信號給尿素濃度檢測元件100。此時,尿素濃度檢測元件100並非是放置在SCR系統中的車用尿素溶液中,而是放置在刻意調配出來預定濃度的尿素溶液中。
接著如步驟S114,對尿素溶液進行掃頻以獲得尿素溶液的電特性。詳細而言,對尿素溶液中的尿素濃度檢測元件100依序提供頻率從100~106Hz的正弦波交流電信號,而由於流入容置空間142中的尿素溶液會與圖案化上電極140的電性交互作用,因此產生了如圖7所示的RC並聯的等效電路。而在不同的頻率之下,尿素濃度檢測元件100會獲得並分別經由下電極120輸出不同的電特性結果,此電特性結果例如為阻抗,其中阻抗中包含電阻R(標示於圖2)及電抗的資訊,而電抗又可以為感抗或容抗。重複步驟S114,以對不同濃度的尿素溶液進行掃頻,並且尿素濃度檢測元件100輸出不同的電特性結果,並且將所得到的結果建立於資料庫中。
附帶一提,在對尿素濃度檢測元件100提供正弦波交流電的同時,更包括對尿素濃度檢測元件100提供直流電,以抑制 雜訊。
圖8為在不同濃度尿素溶液中,尿素濃度檢測元件所測得的電特性的關係圖,其中橫軸為電阻,而縱軸為電抗。請參考圖8,在尿素溶液具有不同的濃度的情況之下(例如尿素溶液的濃度為0%、20%及40%),其電抗及電阻的關係。由圖8可以看出因為尿素溶液的濃度不同,因此和電極的作用強度也不同,而使不同濃度的尿素溶液的電特性的分布狀況具有分辨率。
由上述步驟,資料庫已建立。因此,當將尿素濃度檢測元件100應用在SCR系統中時,便可以將所檢測到車用尿素溶液的濃度的電特性結果從資料庫中查找出來。
更進一步來說,將尿素濃度檢測元件100放置在車用的尿素溶液中,如步驟S120,解析尿素濃度檢測元件100所檢測出來的車用尿素溶液的阻抗,並從資料庫中找到對應阻抗的受測的尿素溶液的濃度。詳細而言,從資料庫中找到對應阻抗的受測的尿素溶液的濃度包括步驟S122,可參考如圖8的阻抗頻譜定義出不同濃度的所述尿素溶液的電訊號與濃度線性關係,其中選擇分辨率較高處(即不同濃度的尿素溶液的電抗分布沒有彼此重疊的頻率,或是電訊號分布相隔較遠之頻率)進行定義電訊號與濃度的線性關係。選擇分辨率較高處進行線性關係的定義是為了電性特徵比較明顯,以獲得較佳的濃度解析度。
之後如步驟S124,其中步驟S124類似於步驟S112,對尿素濃度檢測元件100施加正弦波交流電信號,藉由流入容置空 間142中的尿素溶液與圖案化上電極140的電性交互作用而尿素濃度檢測元件100可以獲得尿素溶液的電特性結果。接著如步驟S126,根據放置在車用的尿素溶液中的尿素濃度檢測元件100所檢測出的尿素溶液的電特性,並且經過計算及解析,便可由內建於資料庫中的資料或是經由電訊號與濃度線性關係,找出受測的尿素溶液的濃度。
由上述,本實施例的尿素濃度檢測元件100製作成在厚度方向上堆疊的結構,其結構與某些習知的尿素濃度檢測元件100是在平面方向上形成檢測的結構不相同。而在此結構的不相同的條件下,圖案化上電極140所具有的可容納尿素溶液的容置空間142增加了尿素溶液與電極的接觸面積,因此進而提升了檢測品質。此外,經由資料庫的建立及電訊號與濃度線性關係的定義,可以從檢測到的結果方便地查找出受測的車用尿素溶液的濃度。
[第二實施例]
圖9為本發明第二實施例之尿素濃度檢測元件100A的示意圖。本實施例與上述第一實施例大致相同,其不同之處在於本實施例的尿素濃度檢測元件100A更包括設置於所述圖案化上電極140之上的孔洞層150,而待檢測的尿素溶液適於經由孔洞層150進入容置空間142內。而有關於應用本實施例的尿素濃度檢測元件100A以檢測尿素溶液的方法與上述第一實施例所描述的檢測方法大致相同,因此不再另外描述。
須說明的是,藉由設置在圖案化上電極140上方的孔洞 層150,孔洞層150與圖案化上電極140形成微腔體,尿素溶液藉由孔洞層150吸附進微腔體並與電極接觸,且使電極周圍的介電環境產生改變,致使阻抗改變,這樣的結構會產生如同RC串聯的等效電路(如圖10示),且不同濃度尿素的訊號差異主要是由電容貢獻。
另外,上述第一實施例及第二實施例的尿素濃度檢測元件100、100A除了應用在尿素溶液之外,也可以應用於檢測不同流體,如圖11所示,圖11為將第二實施例的尿素濃度檢測元件100A應用於檢測不同流體的結果圖。列於圖11中所檢測的不同流體例如為空氣、40%尿素,和水。由於每種物質會有自己的電特性,因此不同流體和元件電極而產生的電交互作用不同,因此在阻抗輸出上也會有所不同。本領域人員在理解本說明書的內容之後應可知本揭露中的濃度檢測元件除了對尿素濃度進行檢測之外,更可以應用在檢測其他流體(氣體或液體)的濃度。由於前述實施例所揭露的尿素濃度檢測單元的結構是針對尿素濃度檢測單元應用在相對單純的檢測環境中(例如檢測目標為尿素水溶液、空氣或是燃油),而在其他相對複雜的檢測環境中,為了避免溶液中可能會有多種物質造成訊號重疊干擾,因此可以依據需求對濃度檢測元件的結構進行適應性的修改,例如對電極表面做處理。
綜上所述,本揭露的尿素濃度檢測元件及應用此尿素濃度檢測元件的尿素濃度檢測方法至少具有下列優點:
一、提供了一種與某些習知結構不同的尿素濃度檢測元件,其 結構為在厚度方向上層疊基板、電極與介電層的立體電容結構,因此可以提高信號響應率。
二、圖案化上電極所具有的容置空間142可以容納部分的待測溶液,可以增加待測溶液與電極的電性交互作用的機率與強度。
三、在圖案化上電極上再設置孔洞層,可以形成避免外界擾動干擾的微腔體,進而提升檢測準確率。
四、經由掃頻獲得的是同時量測多種電性的阻抗特性頻譜,可以避免單一種電性響應的不準確性。
五、可藉由調整圖案化上電極的線寬、線距、厚度和面積以調整尿素濃度檢測元件的檢測解析度,避免阻抗過小或響應不明顯。
雖然已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本揭露的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本揭露的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
100‧‧‧尿素濃度檢測元件
110‧‧‧基板
120‧‧‧下電極
130‧‧‧介電層
140‧‧‧圖案化上電極
142‧‧‧容置空間
C‧‧‧電容
R‧‧‧電阻
D‧‧‧線寬

Claims (10)

  1. 一種尿素濃度檢測元件,適用於檢測尿素溶液中的尿素濃度,包括:基板;下電極,設置於所述基板上;介電層,設置於所述下電極上;圖案化上電極,設置於所述介電層上,其中所述圖案化上電極具有多個容置空間,適用於將部分的所述尿素溶液容納於所述容置空間內;以及孔洞層,設置於所述圖案化上電極之上,而待檢測的所述尿素溶液適於經由所述孔洞層進入所述容置空間內。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的尿素濃度檢測元件,其中所述基板為陶瓷基板。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的尿素濃度檢測元件,其中所述圖案化上電極的圖案為井字形、螺旋形或是彎曲線條形。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的尿素濃度檢測元件,其中所述圖案化上電極的線寬的範圍為50μm至500μm。
  5. 一種尿素濃度檢測方法,包括:提供如申請專利範圍第1項所述的尿素濃度檢測元件,並將所述尿素濃度檢測元件放置於待測的尿素溶液中,而部分的所述尿素溶液會進入所述尿素濃度檢測元件的圖案化上電極的所述容置空間中; 對所述尿素濃度檢測元件提供正弦波交流電信號,而所述容置空間中的所述尿素溶液與所述圖案化上電極產生電性的交互作用,而所述尿素濃度檢測元件檢測出阻抗;以及解析所述尿素濃度檢測元件所檢測出的所述阻抗,並從資料庫中找到對應所述阻抗的受測的所述尿素溶液的濃度。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的尿素濃度檢測方法,其中對所述尿素濃度檢測元件提供正弦波交流電的同時更包括對所述尿素濃度檢測元件提供直流電,以抑制雜訊。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的尿素濃度檢測方法,其中建立所述資料庫包括:將所述尿素濃度檢測元件置於不同濃度的所述尿素溶液中,並且對所述尿素濃度檢測元件提供所述正弦波交流電信號;以及對所述尿素溶液進行掃頻,以獲得阻抗頻譜,並記錄於所述資料庫中。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的尿素濃度檢測方法,其中從所述資料庫中找到對應所述阻抗的受測的所述尿素溶液的濃度包括:由所述阻抗頻譜定義出不同濃度的所述尿素溶液的電信號與濃度線性關係;以及根據所述尿素濃度檢測元件所檢測出的受測的所述尿素溶液的電特性,經由所述電信號與濃度線性關係找出受測的所述尿素溶液的濃度。
  9. 如申請專利範圍第5項所述的尿素濃度檢測方法,其中所述尿素濃度檢測元件輸出的所述阻抗包括電阻及電抗。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的尿素濃度檢測方法,其中所述電抗為感抗或容抗。
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