WO2018155328A1 - 液面検出装置 - Google Patents

液面検出装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018155328A1
WO2018155328A1 PCT/JP2018/005431 JP2018005431W WO2018155328A1 WO 2018155328 A1 WO2018155328 A1 WO 2018155328A1 JP 2018005431 W JP2018005431 W JP 2018005431W WO 2018155328 A1 WO2018155328 A1 WO 2018155328A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
liquid level
glass
weight
sliding
resistor
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/005431
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
佐藤 哲也
山浦 孝之
明 坂牧
朝子 阿部
Original Assignee
日本精機株式会社
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 日本精機株式会社 filed Critical 日本精機株式会社
Priority to JP2019501283A priority Critical patent/JP6911913B2/ja
Publication of WO2018155328A1 publication Critical patent/WO2018155328A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/30Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by floats
    • G01F23/32Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by floats using rotatable arms or other pivotable transmission elements
    • G01F23/36Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by floats using rotatable arms or other pivotable transmission elements using electrically actuated indicating means

Definitions

  • the present invention relates to a liquid level detection device.
  • a liquid level detector is used to detect displacement of the liquid level in the tank.
  • a plurality of fixed electrodes are connected to a resistor formed on an insulating substrate, and sliding contacts that interlock with displacement of the liquid level are provided on the fixed electrodes.
  • the liquid level is electrically detected using a resistance change due to the contact position.
  • the contact portion of the fixed electrode with which the sliding contact slides and contacts contains a metal component composed of gold, palladium and platinum because of the requirement of sliding durability. Is formed by screen printing or the like on an insulating substrate, dried and baked.
  • the contact portion of the fixed electrode is a metal component composed of gold, palladium, and platinum, and the sintered structure is likely to be in a porous state as compared with a single element sintered alloy.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a liquid level detection device capable of improving sliding durability by improving the porous state of a sintered structure.
  • the liquid level detection device of the present invention comprises: A sliding contact linked to the displacement of the liquid level; A plurality of fixed electrodes formed on an insulating substrate and connected to a resistor, In the liquid level detection device that detects the liquid level from the resistance of the resistor that changes depending on the contact position of the sliding contact that slides on the plurality of fixed electrodes,
  • the portion of the fixed electrode that contacts at least the sliding contact contains a metal component containing gold, palladium, and platinum and a glass component,
  • the metal component contains 70 gold and 20 palladium with respect to a platinum weight of 10
  • the glass component is composed of 12 ⁇ 0.3 bismuth oxide and 20-30 other glass components with respect to 100 weight of the metal component. It is characterized by that.
  • liquid level detection device capable of improving sliding durability by improving the porous state of the sintered structure.
  • FIG. 3 is an AA cross-sectional view in FIG. 2 according to one embodiment of the present invention. It is an electron micrograph of the cross section of the fixed electrode part which concerns on one embodiment of this invention. It is a graph which shows the sliding durability test result which concerns on one embodiment of this invention.
  • the liquid level detection device 1 includes a sliding contact 6 that interlocks with the displacement of the liquid level, and a plurality of fixed electrodes 9 that are formed on an insulating substrate 7 and connected to a resistor 8.
  • the part 9a) contains a metal component containing gold, palladium and platinum and a glass component, and the metal component contains 70 gold and 20 palladium with respect to the weight of platinum 10; It is composed of 12 ⁇ 0.3 bismuth oxide and 20-30 other glass components with respect to 100 weight.
  • the structure of at least the contact portion 9a of the fixed electrode 9 improves the porous state of the sintered structure and improves the sliding durability.
  • the liquid level detection device 1 is installed, for example, in a fuel tank of a vehicle and used as a fuel gauge that detects displacement of the liquid level of liquid fuel. That is, as shown in FIG. 1, the liquid level detection device 1 includes a float 2 that interlocks with the displacement of the liquid level, and the float 2 rotates around the horizontal axis around the device frame 5 via the float arm 3 and the arm holder 4. A sliding contact 6 is provided on the opposite side of the float 2 that sandwiches the center of rotation of the arm holder 4. As a result, the sliding contact 6 rotates in the direction opposite to the float 2 in the vertical direction due to the vertical rotation associated with the displacement of the liquid level of the float 2 around the arm holder 4.
  • the sliding contact 6 is arranged so as to slide on a plurality of fixed electrodes 9 connected to a resistor 8 formed on an insulating substrate 7 provided on the device frame 5, and is in contact with the sliding contact 6.
  • the change in resistance of the resistor 8 is output to the outside through the lead wire 10 depending on the contact position of the fixed electrode 9 that is being detected, so that the liquid level, for example, the amount of fuel (remaining amount) is detected Can be done.
  • the float 2 is formed of a synthetic resin or the like, floated on the liquid level of the liquid fuel in the fuel tank, and interlocks with the displacement of the liquid level.
  • the float arm 3 has a metal rod shape, and a float 2 is connected to a lower end portion thereof.
  • An arm holder 4 made of synthetic resin is fixed to the upper end portion of the float arm 3.
  • the arm holder 4 is supported by the apparatus frame 5 so as to be rotatable about a horizontal axis, and is rotated according to a change in the liquid level at which the float 2 floats.
  • a sliding contact 6 is fixed to the arm holder 4 on the opposite side of the float 2 with the rotation center interposed therebetween.
  • the device frame 5 is made of synthetic resin and rotatably supports the arm holder 4 to which the float 2, the float arm 3 and the sliding contact 6 are fixed, and an insulating substrate 7 is fixed to the device frame 5 via the device frame 5.
  • the liquid level detection device 1 is fixed in the fuel tank.
  • the sliding contact 6 slides on the plurality of fixed electrodes 9 along an arcuate track in conjunction with the float 2 floating on the liquid level of the fuel.
  • the sliding contact 6 is fixed to the arm holder 4. It is fixed to the slider 6a by caulking.
  • the sliding contact 6 is made of an alloy material of palladium (Pd) and nickel (Ni).
  • the slider 6a is preferably made of a copper (Cu) / nickel (Ni) / zinc (Zn) alloy, is easy to process such as caulking, is strong against sulfidation by fuel, and is inexpensive. is there.
  • the sliding contact 6 is not limited to being formed separately from the slider 6a, but may be an integral one. In this case, the sliding contact 6 is formed on the slider 6 a using the same material as the sliding contact 6 by press working or the like.
  • the insulating substrate 7 is formed into a plate shape with an insulating material such as ceramic, for example, alumina, and the insulating substrate 7 includes a resistor 8 and a plurality of fixed electrodes 9 electrically connected to the resistor 8. .
  • the fixed electrode 9 includes a contact portion 9a at the distal end and a connection portion 9b between the resistor 8 at the proximal end. Details of the fixed electrode 9 will be described later.
  • the resistor 8 is made of, for example, a material containing at least ruthenium oxide (RuO2).
  • the resistor 8 is baked on the insulating substrate 7 in a state of straddling the connection portions 9 b at the base end portions of the plurality of fixed electrodes 9.
  • the insulating substrate 7 is provided with a measurement land 11, an adjustment resistor 12, and a connection land 13 as shown in FIG.
  • the measurement land 11 is formed, for example, in the same process as the connection portion 9b of the fixed electrode 9, and is a portion that comes into contact with an inspection needle of a measurement device (not shown), and measures the resistance value of the resistor 8 between the measurement lands 11. Is to do.
  • the adjusting resistor 12 is for adjusting the resistance value of the resistor 8, and is formed of the same component material as that of the resistor 8, and is formed, dried, and fired by means such as screen printing. It is formed through.
  • the adjusting resistor 12 adjusts the resistance value by trimming the removal portion 12a by a method such as laser trimming when the resistor 8 does not have a predetermined resistance value.
  • the connection land 13 is formed of the same metal material as the connection portion 9b of the fixed electrode 9, and the lead wire 10 and the like are connected to the connection land 13 by appropriate means.
  • the plurality of fixed electrodes 9 are formed in a comb shape so as to be spaced apart from each other, and include a contact portion 9a at the distal end portion and a connection portion 9b to the resistor 8 at the proximal end portion. Each of the plurality of fixed electrodes 9 is electrically connected to the resistor 8 through the connection portion 9b.
  • the sliding contact 6 that slides contacts the contact portion 9a of any one of the plurality of fixed electrodes 9.
  • the contact portion 9a is arranged along an arc concentric with the rotation center of the sliding contact 6 corresponding to the rotation locus of the sliding contact 6 (see FIG. 2).
  • the contact portion 9a that contacts at least the sliding contact 6 of the fixed electrode 9 includes a metal component containing gold (Au), palladium (Pd), and platinum (Pt) and a glass component.
  • the metal component contains 70 gold (Au) and 20 palladium (Pd) with respect to platinum (Pt) weight of 10, and the glass component contains 12 ⁇ 0.3 bismuth oxide with respect to 100 metal component weight.
  • the other glass component contains lead borosilicate glass and zinc borosilicate glass, and the weight ratio of the lead borosilicate glass and zinc borosilicate glass is 1: 1.
  • the contact portion 9a of the fixed electrode 9 is added with a resin material, a solvent, or the like to form a paste.
  • a resin material for example, ethyl cellulose is used as the resin material, and terpineol is used as the solvent.
  • the contact portion 9a of the fixed electrode 9 is formed through each process of drying and baking after forming a paste-like electrode material on the insulating substrate 7 by means of screen printing or the like. In the present embodiment, the contact portion 9a is formed after the connection portion 9b is formed, and a part thereof overlaps as shown in FIG.
  • the metal component contains 70 gold (Au) and 20 palladium (Pd) with respect to the weight 10 platinum (Pt), and the glass component has a metal component weight 100.
  • the glass component is composed of 12 ⁇ 0.3 bismuth oxide and 20-30 other glass components, and by making the content of other glass components 20-30 wt%, the porous structure of the sintered structure The state is improved, and the sliding durability of the portion of the fixed electrode 9 that contacts the sliding contact 6 can be improved. If the content of other glass components is less than 20 wt%, the porous state of the sintered structure is insufficiently improved, and the sliding durability of the contact portion 9a of the fixed electrode 9 cannot be improved. .
  • the glass component covers the surface of the contact portion 9a of the fixed electrode 9 and the conductivity is lowered. Cannot perform the function.
  • the improvement of the porous sintered structure of the contact portion 9a of the fixed electrode 9 is based on the following principle. That is, in a film-like paste material (paste-like electrode material) of a metal component and a glass component, a bonding layer is formed at the interface between the fired film and the insulating substrate 7 by a chemical reaction with the insulating substrate 7, for example, an alumina material.
  • bismuth oxide is included for the purpose of acting on the glass component to improve the fluidity and causing the glass component to settle to the insulating substrate 7 side (downward). It is possible to some extent to control the glass component distribution in the fired film by reducing bismuth oxide. However, if the content of bismuth oxide in the glass component is reduced, there is a possibility that the bonding adhesion with the insulating substrate 7 is impaired. Accordingly, the present invention increases the content of only the other glass component without changing the content of bismuth oxide in the paste material of the contact portion 9a of the fixed electrode 9, so that the bonding structure is not impaired.
  • the inventors have found that the porous state of the structure can be improved, and have completed the invention.
  • the content of the glass component is increased, the proportion of the glass component in the paste material increases.
  • the proportion of the metal (alloy) component constituting the contact portion 9a of the fixed electrode 9 decreases.
  • the film thickness of the contact part 9a after baking will become thin.
  • the metal component and glass component (bismuth oxide and other glass components) of the gold (Au) powder, palladium (Pd) powder, and platinum (Pt) powder (the above is a solid content), resin materials, solvents, etc.
  • the ratio of the solid content in the range of 80 to 90 wt%.
  • the metal component is a metal powder material containing 70 gold (Au) and 20 palladium (Pd) with respect to a weight of platinum (Pt) of 10, and bismuth oxide as a glass component with respect to a weight of 100 of the metal component.
  • a certain amount of 12 ⁇ 0.3 is blended, lead borosilicate glass and zinc borosilicate glass are contained as other glass components, and the blending ratio of the weight of lead borosilicate glass and zinc borosilicate glass is 1: 1. .
  • FIG. 5 is a graph plotting the measurement results.
  • the electrode durability in the sliding durability test is improved by the content of other glass components, and as the glass content increases, the electrode thickness of the contact sliding part after the durability test increases. It was confirmed that the amount of wear was reduced.
  • the relationship between the number of sliding times and the electrode thickness in FIG. 5 does not directly represent the use limit or wear limit of the contact portion 9a of the fixed electrode 9, but indicates the effect of the glass component content. That is, for example, it may be used even when the content of other glass components is 6 wt%, the number of sliding times is 2.1 million times, and the electrode thickness is about 2.5 ⁇ m. It can be seen that the amount of wear is greater than when the amount is 20 wt% or 30 wt%.
  • the change in the electrode thickness of each sample is large from the initial state to the number of sliding times of 550,000 times, but when it exceeds 550,000 times, each sample, regardless of the content of other glass components. Since the electrode thickness changes at a substantially constant rate, the effect of improving the porous state of the sintered structure of the contact portion 9a of the fixed electrode 9 is improved by the electrode thickness after the number of sliding times exceeds 550,000 times.
  • the threshold value can be determined from these values. Therefore, for example, the fixed electrode 9 having an initial thickness of about 23 ⁇ m contains 20 wt% or more of other glass components if the fixed electrode 9 has a thickness of about 10 ⁇ m or more after the number of sliding operations is 550,000 times. It can be judged that it is.
  • the fixed electrode 9 having an initial thickness of about 23 ⁇ m has a thickness of about 8 ⁇ m or more after the number of sliding times of 970,000
  • the fixed electrode 9 having an initial thickness of about 23 ⁇ m for example. 9 can be judged to contain 20 wt% or more of other glass components if the fixed electrode 9 has a thickness of about 6 ⁇ m or more after the number of sliding times of 2.1 million.
  • the contact portion 9a of the fixed electrode 9 containing a certain amount of bismuth oxide and 20 to 30 wt% of another glass component the porous state of the sintered structure can be improved, and the sliding state can be improved. Dynamic durability can be improved.
  • connection portion 9b of the fixed electrode 9 is made of a material different from, for example, the contact portion 9a, and is made of, for example, a metal component of silver (Ag) and palladium (Pd) and a glass component (bismuth oxide and other glass components). The components are the same as the contact part 9a.
  • the connection portion 9b of the fixed electrode 9 is formed in a film shape on the insulating substrate 7 by means of screen printing or the like using a paste-like electrode material added with a resin material or a solvent in addition to the above metal component powder and glass component. After forming, it is formed through each step of drying and baking.
  • the contact portion 9a is formed before the contact portion 9a is formed, and the contact portion 9a is formed after the drying step or the firing step of the connection portion 9b.
  • the connection part 9b is on the lower side (insulating substrate 7 side), and the contact part 9a is on the upper side. It overlaps so as to cover the connecting portion 9b. That is, the end of the contact portion 9a on the connection portion 9b side is positioned closer to the resistor 8 than the end of the connection portion 9b on the contact portion 9a side.
  • connection portion 9b of the fixed electrode 9 the weight ratio of silver (Ag) and palladium (Pd), which are metal components, is 8 for silver (Ag) and 2 for palladium (Pd).
  • the glass component of the connection portion 9b is blended in an amount of 20 to 25 based on the weight of the metal component 100, excluding the resin material and solvent that evaporate and disappear during the drying and baking process.
  • the liquid level detection device 1 configured as described above is, for example, a fuel gauge, fixed in the fuel tank via the device frame 5, and floats the float 2 interlocking with the displacement of the liquid level to the fuel level.
  • the sliding contact 6 is rotated in the up and down direction of the float 2 by the vertical rotation interlocked with the displacement of the liquid level of the float 2, and the sliding contact 6 is provided on the apparatus frame 5. It slides on contact portions 9a of a plurality of fixed electrodes 9 connected to a resistor 8 formed on an insulating substrate 7.
  • the change in resistance of the resistor 8 is output to the outside through the lead wire 10 depending on the contact position of the contact portion 9a of the fixed electrode 9 that is in contact with the sliding contact 6, so that the liquid level, for example, fuel Can be detected.
  • the sliding contact 6 interlocked with the displacement of the liquid level and the resistor 8 formed on the insulating substrate 7.
  • a liquid level detecting device 1 that detects the liquid level from the resistance of the resistor 8 that changes depending on the contact position of the sliding contact 6 that slides on the plurality of fixed electrodes 9.
  • the portion 9a of the fixed electrode 9 that contacts at least the sliding contact 6 contains a metal component containing gold, palladium, and platinum and a glass component. 20 palladium is contained, and the glass component is composed of 12 ⁇ 0.3 bismuth oxide and 20 to 30 other glass components with respect to 100 weight of the metal component.
  • the other glass components include lead borosilicate glass and zinc borosilicate glass, and the weight ratio of the lead borosilicate glass to the zinc borosilicate glass is 1: 1.
  • the porous state of the sintered structure can be improved by the lead borosilicate glass and zinc borosilicate glass, and the sliding durability of at least the portion of the fixed electrode 9 in contact with the sliding contact 6 can be improved. it can. Thereby, the performance improvement of the liquid level detection apparatus 1 can be aimed at.
  • the liquid level detection device 1 has been described as an example of detecting the liquid level of the fuel tank of the vehicle.
  • the present invention is not limited to this, and the liquid level detection apparatus 1 detects the liquid level of other liquid tanks.
  • the material other than the contact portion 9a of the fixed electrode 9 constituting the liquid level detection device 1 is not limited to that described in the above embodiment, and may be other materials.
  • the present invention is not limited to the above embodiment.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

焼結構造の多孔質状態を改善することで、摺動耐久性を向上することができる液面検出装置を提供する。 液面検出装置は、液面の変位に連動する摺動接点6と、絶縁基板7上に形成され抵抗体8に接続された複数の固定電極9と、を備え、複数の固定電極9上を摺動する摺動接点6の接触位置により変化する抵抗体8の抵抗から液面を検出する液面検出装置において、固定電極9の少なくとも摺動接点6に接触する部分9aは、金、パラジウムおよび白金を含有する金属成分とガラス成分を含有し、金属成分は、白金の重量10に対して金が70、パラジウムが20含有され、ガラス成分は、金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成される。

Description

液面検出装置
 本発明は、液面検出装置に関する。
 タンク内などの液面の変位を検出するため液面検出装置が用いられている。例えば、特許文献1に開示されている液面検出装置では、絶縁基板上に形成された抵抗体に複数の固定電極を接続し、液面の変位に連動する摺動接点を、固定電極上を摺動させ、接触位置による抵抗変化を利用して液面を電気的に検出する。摺動接点が摺動して接触する固定電極の接触部分は、摺動耐久性の要求から金、パラジウムおよび白金からなる金属成分を含有し、パラジウムの重量1に対して金を7以下、白金を2以下としたものを絶縁基板上にスクリーン印刷などで形成し、乾燥・焼成して形成されていた。
特開2015-161608号公報
 特許文献1に開示された液面検出装置では、固定電極の接触部分が金、パラジウムおよび白金からなる金属成分であり、単元素焼結合金に比べ焼結構造が多孔質状態になり易く、電極強度の低下や摺動接点との摺動耐久性の問題があり、改善の余地がある。
 本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、焼結構造の多孔質状態を改善することで、摺動耐久性を向上することができる液面検出装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の液面検出装置は、
 液面の変位に連動する摺動接点と、
 絶縁基板上に形成され抵抗体に接続された複数の固定電極と、を備え、
 前記複数の固定電極上を摺動する前記摺動接点の接触位置により変化する前記抵抗体の抵抗から液面を検出する液面検出装置において、
 前記固定電極の少なくとも前記摺動接点に接触する部分は、金、パラジウムおよび白金を含有する金属成分とガラス成分を含有し、
 前記金属成分は、白金の重量10に対して金が70、パラジウムが20含有され、
 前記ガラス成分は、前記金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成されている、
 ことを特徴とする。
 本発明によれば、焼結構造の多孔質状態を改善することで、摺動耐久性を向上することができる液面検出装置を提供することができる。
本発明の液面検出装置の一実施の形態に係る概略正面図である。 本発明の一実施の形態に係る絶縁基板部分の正面図である。 本発明の一実施の形態に係る図2中のA-A断面図である。 本発明の一実施の形態に係る固定電極部分の断面の電子顕微鏡写真である。 本発明の一実施の形態に係る摺動耐久試験結果を示すグラフである。
 以下、本発明を実施するための形態に係る液面検出装置を、図面を参照しながら説明する。
 本発明の液面検出装置1は、液面の変位に連動する摺動接点6と、絶縁基板7上に形成され抵抗体8に接続された複数の固定電極9と、を備え、複数の固定電極9上を摺動する摺動接点6の接触位置により変化する抵抗体8の抵抗から液面を検出する液面検出装置1において、固定電極9の少なくとも摺動接点6に接触する部分(接触部分9a)は、金、パラジウムおよび白金を含有する金属成分とガラス成分を含有し、金属成分は、白金の重量10に対して金が70、パラジウムが20含有され、ガラス成分は、金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成されている。
 かかる固定電極9の少なくとも接触部分9aの構成によって、焼結構造の多孔質状態を改善し、摺動耐久性の向上を図るようにしている。
 本実施の形態に係る液面検出装置1は、例えば、車両の燃料タンク内に設置され、液体燃料の液面の変位を検出する燃料計として用いられる。すなわち、液面検出装置1では、図1に示すように、液面の変位に連動するフロート2を備え、フロート2がフロートアーム3およびアームホルダ4を介して装置フレーム5に水平軸回りに回動可能に支持されており、アームホルダ4の回動中心を挟むフロート2との反対側に摺動接点6が設けられている。これにより、アームホルダ4を中心にフロート2の液面の変位に連動する上下方向の回動により、摺動接点6がフロート2とは上下反対方向に回動することになる。
 摺動接点6は、装置フレーム5に設けた絶縁基板7上に形成された抵抗体8に接続された複数の固定電極9上を摺動するように配置されており、摺動接点6と接触している固定電極9の接触位置により抵抗体8の抵抗の変化を、リード線10を介して外部に出力することで、電気的に液面、例えば燃料の量(残量)を検出することができるようになっている。
 フロート2は、合成樹脂などで形成されて燃料タンク内の液体燃料の液面に浮かべられ、液面の変位に連動する。
 フロートアーム3は、金属製の棒状とされ、その下端部にフロート2が連結され、フロートアーム3の上端部には、合成樹脂で形成されたアームホルダ4が固定されている。
 アームホルダ4は、装置フレーム5に水平軸回りに回動可能に支持されており、フロート2が浮上する液面の変化に応じて回動される。アームホルダ4には、回動中心を挟んでフロート2との反対側に摺動接点6が固定される。
 装置フレーム5は、合成樹脂からなり、フロート2、フロートアーム3および摺動接点6が固定されたアームホルダ4を回転可能に支持するとともに、絶縁基板7が固定されており、装置フレーム5を介して液面検出装置1が燃料タンク内に固定される。
 摺動接点6は、燃料の液面に浮くフロート2に連動して、複数の固定電極9上を円弧状の軌道で摺動するものであり、摺動接点6は、アームホルダ4に固定された摺動子6aに加締めによって固定されている。
 摺動接点6は、パラジウム(Pd)とニッケル(Ni)の合金材料で形成されている。また、摺動子6aは、銅(Cu)・ニッケル(Ni)・亜鉛(Zn)合金が好適に用いられ、加締めなどの加工がしやすく、燃料による硫化などにも強く、加えて安価である。
 なお、摺動接点6は、摺動子6aと別体に形成する場合に限らず、一体のものであっても良い。この場合には、摺動接点6は、摺動接点6と同一材料を用いた摺動子6aにプレス加工などによって形成される。
 絶縁基板7は、セラミックなどの絶縁性材料、例えばアルミナで板状とされ、絶縁基板7は、抵抗体8と、抵抗体8に電気的に接続された複数の固定電極9とを備えている。
 なお、固定電極9は、先端部の接触部分9aと基端部の抵抗体8との接続部分9bとを備えて構成される。固定電極9の詳細については、後述する。
 抵抗体8は、例えば、少なくとも酸化ルテニウム(RuO2)を含む材料から構成される。抵抗体8は、複数の固定電極9の基端部の接続部分9bに跨った状態で、絶縁基板7上に焼成されている。
 抵抗体8に加えて絶縁基板7には、図2に示すように、測定用ランド11、調整用抵抗体12、接続用ランド13が設けられている。
 測定用ランド11は、例えば、固定電極9の接続部分9bと同工程で形成され、図示しない測定装置の検査針が接触する部分であり、測定用ランド11間の抵抗体8の抵抗値を測定するためのものである。
 調整用抵抗体12は、抵抗体8の抵抗値を調整するためのものであり、抵抗体8と同一成分の材料で形成され、スクリーン印刷などの手段によって、形成後、乾燥、焼成の各工程を経て形成される。調整用抵抗体12は、抵抗体8が所定の抵抗値でない場合に除去部12aをレーザートリミングなどの方法によってトリミングすることによって抵抗値を調整する。
 接続用ランド13は、固定電極9の接続部分9bと同一の金属材料で形成され、接続用ランド13には、リード線10などが適宜手段によって接続される。
 複数の固定電極9は、互いに離間して櫛状に形成され、先端部の接触部分9aと、基端部の抵抗体8との接続部分9bと、を備えて構成される。複数の固定電極9のそれぞれが抵抗体8と接続部分9bで電気的に接続されている。この複数の固定電極9のいずれかの接触部分9aには、摺動する摺動接点6が接触する。
 接触部分9aは、摺動接点6の回動軌跡に対応して摺動接点6の回動中心と同心の円弧に沿って配置される(図2参照)。
 本発明の液面検出装置1では、固定電極9の少なくとも摺動接点6に接触する接触部分9aは、金(Au)、パラジウム(Pd)および白金(Pt)を含有する金属成分とガラス成分を含有している。
 金属成分は、白金(Pt)の重量10に対して金(Au)が70、パラジウム(Pd)が20含有され、ガラス成分は、金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成されている。
 また、他のガラス成分は、硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスを含有し、硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスの重量の配合比が1:1とされる。
 固定電極9の接触部分9aは、金(Au)粉末とパラジウム(Pd)粉末おおよび白金(Pt)粉末とガラス成分に加えて、ペースト状とするため樹脂材料および溶剤などを加えられる。樹脂材料としては、例えばエチルセルロースが用いられ、溶剤としては、例えばターピネオールを用いる。
 固定電極9の接触部分9aは、ペースト状とした電極材料を、スクリーン印刷などの手段によって絶縁基板7上に膜状に形成した後、乾燥・焼成の各工程を経て形成される。なお、本実施形態では、接続部分9bが形成された後に接触部分9aを形成し、図3に示すように、一部が重なっている。
 本発明の液面検出装置1では、金属成分を、白金(Pt)の重量10に対して金(Au)が70、パラジウム(Pd)が20含有され、ガラス成分は、金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成されており、他のガラス成分の含有量を20~30wt%にすることによって、焼結構造の多孔質状態を改善させ、固定電極9の摺動接点6と接触する部分の摺動耐久性を向上することを可能としている。
 なお、他のガラス成分の含有量が20wt%より少ないと、焼結構造の多孔質状態を改善が不十分であり、固定電極9の接触部分9aの摺動耐久性の向上を図ることができない。一方、他のガラス成分の含有量が30wt%を越えて多くしてもガラス成分が固定電極9の接触部分9aの表面を覆うようになって導電性が低下するなど固定電極9としての本来の機能を果たすことができない。
 固定電極9の接触部分9aの多孔質状態の焼結構造の改善は、次のような原理に基づくものである。
 すなわち、金属成分とガラス成分との膜状のペースト材料(ペースト状の電極材料)中には、絶縁基板7、例えばアルミナ材との化学反応によって焼成膜と絶縁基板7との界面に結合層を形成して接合密着性向上を担う目的と同時に、ガラス成分に作用して流動性を良くしてガラス成分を絶縁基板7側(下方)へ沈降させる目的で、酸化ビスマスを含有させており、この酸化ビスマスを減少させることによって焼成膜中のガラス成分分布を制御することは、ある程度可能である。
 しかしながら、ガラス成分中の酸化ビスマスの含有量を減少すると、絶縁基板7との接合密着性を損なう恐れがある。
 そこで、本発明は、固定電極9の接触部分9aのペースト材料中の酸化ビスマスの含有量を変えずに他のガラス成分の含有量のみを増量することで、接合密着性を損なわずに焼結構造の多孔質状態を改善できることを見出し、発明を完成したものである。
 一方、ガラス成分の含有量を増量すると、ペースト材料中に占めるガラス成分の割合が増加することになり、その結果、固定電極9の接触部分9aを構成する金属(合金)成分の割合が減少し焼成後の接触部分9aの膜厚が薄くなることなる。
 これに対しては、ペースト材料の固形分(焼成後の金属成分とガラス成分)の比率を上げる調整によって焼成後の固定電極9の接触部分9aの膜厚を確保することが可能である。
 この金(Au)粉末とパラジウム(Pd)粉末および白金(Pt)粉末との金属成分とガラス成分(酸化ビスマスおよび他のガラス成分)(以上が固形分となる)に加えて樹脂材料や溶剤などを加えてペースト状とした電極材料においては、前記固形分の割合を80~90wt%の範囲で調整することが好ましい。
 ペースト材料の焼結構造の多孔質状態がガラス成分含有量によって改善されることを、次のような実験により確認した。
 金属成分を、白金(Pt)の重量10に対して金(Au)が70、パラジウム(Pd)が20含有された金属粉末材料に、ガラス成分である酸化ビスマスを金属成分の重量100に対して12±0.3の一定量を配合し、他のガラス成分として硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスを含有させ、硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスの重量の配合比を1:1とした。
 そして、他のガラス成分の含有量を6wt%、12wt%、20wt%、30wt%とした固定電極9の接触部分9aに相当する4種類のサンプルをアルミナの絶縁基板上にスクリーン印刷し、乾燥・焼成して厚さ(電極厚さ)が約23μmとなるように作製した。
 得られた4つのサンプルについて、走査型電子顕微鏡(SEM)により断面を観察し、各サンプルの断面を撮影した写真を図4に示した。
 また、各サンプルについて、単位断面積当たりの空孔部の割合を、空孔率(%)として測定した。
 サンプルの断面SEM写真から、他のガラスの含有量が少量の場合、空孔部(写真の黒色部)が多く散在しているが、他のガラスの含有量を増量することによって空孔部の割合が減少していることが確認でき、他のガラス成分の含有量を20~30重量%の範囲とすることで、空孔部の割合を減少することができる。
 なお、他のガラス成分の含有量は、30重量%以上としても他のガラス成分が表面を覆うようになってガラスコーティング状態となり、導電性の問題が生じるなど、固定電極9としての機能を発揮することができなくなる。
 次に、固定電極9の接触部分9aの焼結構造の多孔質状態の改善による摺動耐久性について実験を行い、その結果を図5に示した。
 摺動耐久試験では、上記4つのサンプルと同様にして他のガラス成分の含有量を6wt%、20wt%、30wt%としたペースト材料を用いて3種類のサンプルをアルミナの絶縁基板上にスクリーン印刷し、乾燥・焼成して厚さ(電極厚さ)が約23μmとなるように作製した。また、摺動接点6として、パラジウム(Pd)80wt%とニッケル(Ni)20wt%の合金材料のものを作製して組み合わせた。
 摺動耐久試験では、液面検出装置1でのフロート2の変位の範囲に合わせた摺動角度範囲を繰り返し往復摺動させ、摺動回数と摺動耐久試験後の摺動接点部の電極厚さを測定した。測定結果をプロットしたグラフが図5である。
 グラフから明らかなように、摺動耐久試験における電極耐久性が他のガラス成分の含有量によって向上し、ガラス含有量の増量に伴って、耐久試験後の接点摺動部の電極厚さが厚く残っており、摩耗量が低減されていることが確認できた。なお、図5における摺動回数と電極厚さとの関係は、固定電極9の接触部分9aの使用限界や摩耗限界を直接表すものではなく、ガラス成分の含有量の効果を示すものである。すなわち、例えば、他のガラス成分の含有量が6wt%で摺動回数が210万回であって電極厚さが約2.5μmであっても使用できる場合もあるが、他のガラス成分の含有量が20wt%や30wt%の場合に比べて摩耗量が多いことが分かる。
 また、グラフから初期状態から摺動回数が55万回までは、各サンプルの電極厚さの変化は、大きいが、55万回を越えると、他のガラス成分の含有量に拘わらず、各サンプルは、ほほ一定の割合で電極厚さが変化することから摺動回数が55万回を超えた後の電極厚さによって固定電極9の接触部分9aの焼結構造の多孔質状態の改善効果を判断することができ、これらの値から閾値を定めることもできる。
 したがって、例えば初期厚さが約23μmの固定電極9は、摺動回数が55万回後に固定電極9が約10μmの厚さ以上であれば、他のガラス成分の含有量を20wt%以上含有しているものと判断することもできる。同様にして、例えば初期厚さが約23μmの固定電極9が摺動回数が97万回後に固定電極9が約8μmの厚さ以上であれば、また、例えば初期厚さが約23μmの固定電極9は、摺動回数が210万回後に固定電極9が約6μmの厚さ以上であれば、それぞれ他のガラス成分の含有量を20wt%以上含有しているものと判断することもできる。
 このように、一定量の酸化ビスマスと、20~30wt%の他のガラス成分を含有する少なくとも固定電極9の接触部分9aによれば、焼結構造の多孔質状態を改善することができ、摺動耐久性を向上することができる。
 固定電極9の接続部分9bは、例えば、接触部分9aと異なる材料とされ、例えば銀(Ag)およびパラジウム(Pd)の金属成分とガラス成分(酸化ビスマスと他のガラス成分)とからなり、ガラス成分は、接触部分9aと同じである。固定電極9の接続部分9bは、上記の金属成分粉末とガラス成分に加えて、樹脂材料や溶剤などを加えてペースト状とした電極材料をスクリーン印刷などの手段によって、絶縁基板7上に膜状に形成した後、乾燥・焼成の各工程を経て形成される。なお、本実施形態では、接触部分9aが形成される前に形成され、接続部分9bの乾燥工程後、あるいは焼成工程後に、接触部分9aを形成している。
 固定電極9は、接触部分9aと接続部分9bとの一部が重なっており、図3に示すように、接続部分9bが、下側(絶縁基板7側)とされ、接触部分9aが、上側で接続部分9bを覆うように重なっている。すなわち、接触部分9aの接続部分9b側の端部は、接続部分9bの接触部分9a側の端部より抵抗体8側に位置している。
 固定電極9の接続部分9bは、金属成分の銀(Ag)とパラジウム(Pd)との重量比率は、銀(Ag)が8に対して、パラジウム(Pd)が2とされる。
 接続部分9bのガラス成分は、乾燥や焼成工程で蒸発や消失する樹脂材料や溶剤などを除いた状態で、金属成分の重量100に対して20~25配合されている。
 このように、固定電極9の接続部分9bに金(Au)を含んだ金属材料を使用しないことで、液面検出装置1全体で使用する金(Au)の量を削減し、コストの削減をはかることができる。
 このように構成した液面検出装置1は、例えば燃料計とされ、燃料タンク内に装置フレーム5を介し固定され、液面の変位に連動するフロート2を燃料の液面に浮上させる。これにより、フロート2の液面の変位に連動する上下方向の回動により、摺動接点6がフロート2の上下反対方向に回動することになり、摺動接点6が装置フレーム5に設けた絶縁基板7上に形成された抵抗体8に接続された複数の固定電極9の接触部分9a上を摺動する。摺動接点6と接触している固定電極9の接触部分9aの接触位置により抵抗体8の抵抗の変化を、リード線10を介して外部に出力することで、電気的に液面、例えば燃料の量(残量)を検出することができる。
 以上、実施の形態と共に、具体的に説明したように、本発明の液面検出装置1によれば、液面の変位に連動する摺動接点6と、絶縁基板7上に形成され抵抗体8に接続された複数の固定電極9と、を備え、複数の固定電極9上を摺動する摺動接点6の接触位置により変化する抵抗体8の抵抗から液面を検出する液面検出装置1において、固定電極9の少なくとも摺動接点6に接触する部分9aは、金、パラジウムおよび白金を含有する金属成分とガラス成分を含有し、金属成分は、白金の重量10に対して金が70、パラジウムが20含有され、ガラス成分は、金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成されているので、他のガラス成分の含有によって焼結構造の多孔質状態の改善を図ることができ、固定電極9の少なくとも摺動接点6と接触する部分の摺動耐久性を向上することができる。
 これにより、液面検出装置1の性能向上を図ることができる。
 本発明の液面検出装置1によれば、他のガラス成分は、硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスを含有し、硼珪酸鉛ガラスと前記硼珪酸亜鉛ガラスの重量の配合比が1:1である硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスによって焼結構造の多孔質状態の改善を図ることができ、固定電極9の少なくとも摺動接点6と接触する部分の摺動耐久性を向上することができる。
 これにより、液面検出装置1の性能向上を図ることができる。
 なお、上記実施の形態では、液面検出装置1を車両の燃料タンクの液面を検出する場合を例に説明したが、これに限らず、他の液体タンクなどの液面を検出する場合であっても良い。
 また、液面検出装置1を構成する固定電極9の接触部分9a以外の材料は、上記実施の形態で説明したものに限らず、他の材料などであっても良い。
 また、本発明は、上記実施の形態に何ら限定するものではない。
1    液面検出装置
2    フロート
3    フロートアーム
4    アームホルダ
5    装置フレーム
6    摺動接点
6a   摺動子
7    絶縁基板
8    抵抗体
9    固定電極
9a   接触部分
9b   接続部分
10   リード線
11   測定用ランド
12   調整用抵抗体
12a  除去部
13   接続用ランド

Claims (2)

  1.  液面の変位に連動する摺動接点と、
     絶縁基板上に形成され抵抗体に接続された複数の固定電極と、を備え、
     前記複数の固定電極上を摺動する前記摺動接点の接触位置により変化する前記抵抗体の抵抗から液面を検出する液面検出装置において、
     前記固定電極の少なくとも前記摺動接点に接触する部分は、金、パラジウムおよび白金を含有する金属成分とガラス成分を含有し、
     前記金属成分は、白金の重量10に対して金が70、パラジウムが20含有され、
     前記ガラス成分は、前記金属成分の重量100に対して酸化ビスマスを12±0.3と他のガラス成分を20~30含有して構成されている、
     ことを特徴とする液面検出装置。
  2.  前記他のガラス成分は、硼珪酸鉛ガラスと硼珪酸亜鉛ガラスを含有し、
     前記硼珪酸鉛ガラスと前記硼珪酸亜鉛ガラスの重量の配合比が1:1である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の液面検出装置。
PCT/JP2018/005431 2017-02-21 2018-02-16 液面検出装置 WO2018155328A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019501283A JP6911913B2 (ja) 2017-02-21 2018-02-16 液面検出装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-030405 2017-02-21
JP2017030405 2017-02-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018155328A1 true WO2018155328A1 (ja) 2018-08-30

Family

ID=63253646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/005431 WO2018155328A1 (ja) 2017-02-21 2018-02-16 液面検出装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6911913B2 (ja)
WO (1) WO2018155328A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020040597A1 (en) * 2000-10-06 2002-04-11 Ulf Sawert Ceramic resistor card assembly for fuel sensor
JP2003287457A (ja) * 2002-01-28 2003-10-10 Nippon Seiki Co Ltd 液面検出装置
JP2006278160A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk 導電性ペースト
JP2015161608A (ja) * 2014-02-27 2015-09-07 日本精機株式会社 液面検出装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020040597A1 (en) * 2000-10-06 2002-04-11 Ulf Sawert Ceramic resistor card assembly for fuel sensor
JP2003287457A (ja) * 2002-01-28 2003-10-10 Nippon Seiki Co Ltd 液面検出装置
JP2006278160A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk 導電性ペースト
JP2015161608A (ja) * 2014-02-27 2015-09-07 日本精機株式会社 液面検出装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP6911913B2 (ja) 2021-07-28
JPWO2018155328A1 (ja) 2019-12-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8671751B2 (en) Liquid level detecting apparatus
JP5647021B2 (ja) 液面レベル検出装置
JP2000136956A (ja) 液面検出装置及びそれに用いられる導体電極の製造方法
KR101437272B1 (ko) 슬라이딩식 액면 검출 장치
JP2004184097A (ja) 液面検出装置
US6972685B2 (en) Liquid level sensor
JP5711599B2 (ja) 液面レベル検出装置
JP2017194439A (ja) アンモニアガスセンサおよびアンモニアガスの濃度測定方法
WO2018155328A1 (ja) 液面検出装置
JP2009162694A (ja) 摺動式液面レベルセンサ及びその製造方法
JP5985159B2 (ja) 液面レベルセンサの電極構造及びその製造方法
US9157783B2 (en) Method for producing conductive segment
JP2003322555A (ja) 液面検出装置
JP2003287457A (ja) 液面検出装置
JP5965595B2 (ja) 摺動接触用導電セグメントの製造方法
JP4123341B2 (ja) 液面検出装置
KR20160016088A (ko) 고감도 및 빠른 반응속도를 갖는 독성가스 검출을 위한 전기화학센서 및 그 제조방법
JP2009198367A (ja) 液面検出装置
JP5961356B2 (ja) 液面レベル検出装置及びその製造方法
JP5200811B2 (ja) 液面検出装置
JP4123336B2 (ja) 液面検出装置
JP6120067B2 (ja) 液面検出装置
JP5941256B2 (ja) 導電セグメントの製造方法
JPH01318926A (ja) 摺動式検出器
JPH0640821U (ja) 液量検出装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18756772

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019501283

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18756772

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1