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公开(公告)号:CN113376507B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202110600184.5
申请日:2018-01-08
Applicant: 亚德诺半导体国际无限责任公司
IPC: G01R31/28 , G01R27/16 , G01R35/00 , G01R27/02 , G01N27/406 , G01N27/417
Abstract: 本发明涉及用于智能传感器应用的装置和方法。一种设备包括:负载电阻,所述负载电阻可与电子传感器串联连接以形成所述负载电阻与所述电子传感器内部阻抗的串联电阻;激励电路,所述激励电路被配置为向电路元件施加预定电压;以及测量电路,所述测量电路被配置为启动向所述串联电阻施加所述预定电压并且确定所述串联电阻;启动向所述负载电阻施加所述预定电压并且确定所述负载电阻;以及使用所确定的串联电阻和所述负载电阻来计算传感器的内部阻抗,并且向用户或处理程序提供所计算的内部阻抗。
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公开(公告)号:CN119569429A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411793469.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64 , G01N27/416 , G01N27/417
Abstract: 本申请提供了一种氧化铝陶瓷浆料、氧化铝陶瓷及其制备方法与应用、气体传感器。其中,氧化铝陶瓷浆料按质量分数计包括以下组分:有机溶剂5%~9%、增塑剂2%~4%、粘结剂0.6%~2.2%、氧化铝粉末60%~80%和烧结助剂10%~30%;其中,粘结剂按质量分数计包括以下组分:聚乙二醇‑4000 2%~5%、聚乙烯醇5%~10%、水85%~93%;烧结助剂包括二氧化硅和氧化硼。本申请的氧化铝陶瓷浆料能够改善烧结过程中陶瓷层发生翘曲以及Al2O3陶瓷与YSZ陶瓷之间出现分层的问题,能够提高气体传感器的平整度和器件性能。
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公开(公告)号:CN118392969A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410822215.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 宁波大学
IPC: G01N27/417 , G01R19/10
Abstract: 本发明公开了一种高温陶瓷氧传感器稳态电流快速测量方法和系统,应用于氧传感器的稳态电流测量,方法步骤包括:在燃烧测试台上,调节混合气体的比例,使燃烧气氛维持在预设值;控制加热电压,使混合气体的温度维持在预设温度值;利用电流检测单元检测氧传感器的稳态电流,形成稳态电流测量值记录表;对稳态电流值进行数据分析,获得测量结果。本发明利用燃烧测试台提供测试气氛环境对稳态电流进行测试,与标准配气台相比,其测试方法具有成本低、操作简单等优点,且适用于在工厂等大规模使用。
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公开(公告)号:CN116804647A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310202880.X
申请日:2023-03-06
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: G01N27/416 , G01N27/417 , G01N27/407
Abstract: 本发明提供即便在基准气体空间侧产生了污染气体的情况下也可抑制测定精度劣化的气体传感器。内部具备基准气体空间的气体传感器的壳体具备:外筒,一个端部侧具备监测部的传感器元件的另一个端部侧突出到外筒内;密封部件,嵌入于外筒的端部,将基准气体空间密封,传感器元件具备:第一电极引线部,具有用于将外部和至少1个内侧电极电连接的第一电极导通部和将该第一电极导通部覆盖的第一导通部绝缘层;第二电极引线部,具有能够将外部和测定电极电连接的第二电极导通部和将该第二电极导通部覆盖的第二导通部绝缘层,将第一电极引线部的扩散阻力设为A(cm-1),将第二电极引线部的扩散阻力设为B(cm-1)的情况下,A/B<1.00。
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公开(公告)号:CN115808460B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310049037.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G01N27/416 , G01N27/417 , C01B25/45 , B41M1/12 , B41M1/26 , B41M1/34 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳气敏材料及其应用和二氧化碳传感器及其制备方法,所述二氧化碳气敏材料包括Na3+xLaxZr2‑xSi2PO12,0≤x≤0.6。本发明采用Na3+xLaxZr2‑xSi2PO12作为二氧化碳气敏材料,有效提高对二氧化碳的灵敏度并具有高电导率,从而提高二氧化碳传感器的检测反应速度,减少检测响应时间。
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公开(公告)号:CN113009077B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202110187767.X
申请日:2021-02-18
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G01N33/00 , G01N27/00 , G01N27/12 , G01N27/416 , G01N27/417
Abstract: 本申请涉及一种气体检测方法、装置、电子设备和存储介质。该方法包括:获取气体传感器采集的待检测气体的检测信号;采用气体检测模型对检测信号对应的气体类型进行检测,获得气体检测结果。气体检测模型的训练过程包括:获取训练样本集;获取预设的各神经元节点参数,根据训练样本集训练各神经元节点参数对应的各气体类型检测模型,获得各气体类型检测结果;将各气体类型检测结果进行比较,基于比较结果确定神经元节点参数,将确定的神经元节点参数对应的气体类型检测模型作为气体检测模型。采用本方法得到气体检测模型,能够有效缩短气体检测时间并提高检测精度,实现对气体及其分解产物的泄露进行快速精准检测,提高电力系统运行的安全稳定性。
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公开(公告)号:CN115862976A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211601512.4
申请日:2022-12-13
Applicant: 浙江百岸科技有限公司
Inventor: 蔡丰勇
Abstract: 本发明公开了一种PM传感器用绝缘层浆料的制备方法,包括以下步骤:先准备一个烧杯,按照重量百分比,加入10‑15%的混合溶剂,放入预先加热好的水浴锅中,混合20min;加入6‑8%的有机粘结剂;加入1‑2%的塑化剂、1‑2%的润滑油和1‑2%的流平剂,搅拌混合30min,取出20%‑30%的有机胶体,在有机胶体中先加入1‑3%的分散剂,搅拌混合;加入镁铝尖晶石粉1‑2%,搅拌混合;再加入二氧化硅粉1‑2%,进行非接触式搅拌混合;加入1‑2%的氧化钙粉,进行非接触式搅拌混合;分多次加入70‑80%的α相氧化铝粉,D50为0.28微米,全部混合完成后,在三辊轧机上调节不同的滚筒间隙进行研磨,最后进行脱泡处理,得到均匀稳定的浆料。上述技术方案,制成的浆料以及绝缘层绝缘性好、厚度薄、不易开裂且实用性好。
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公开(公告)号:CN115808460A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202310049037.2
申请日:2023-02-01
Applicant: 南方电网数字电网研究院有限公司
IPC: G01N27/416 , G01N27/417 , C01B25/45 , B41M1/12 , B41M1/26 , B41M1/34 , B01J13/00
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳气敏材料及其应用和二氧化碳传感器及其制备方法,所述二氧化碳气敏材料包括Na3+xLaxZr2‑xSi2PO12,0≤x≤0.6。本发明采用Na3+xLaxZr2‑xSi2PO12作为二氧化碳气敏材料,有效提高对二氧化碳的灵敏度并具有高电导率,从而提高二氧化碳传感器的检测反应速度,减少检测响应时间。
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公开(公告)号:CN111537586B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010306195.8
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国特种设备检测研究院
IPC: G01N27/407 , G01N27/416 , G01N27/417 , B08B9/032
Abstract: 本发明公开的一种具有自校准功能的氧量传感器,包括传感器本体,以及位于传感器本体内部的烟气通道和参比空气通道;烟气通道为氧化锆管,烟气通道内侧烧结安装有烟气侧电极,烟气通道外侧烧结安装有空气侧电极,烟气侧电极与空气侧电极之间的电位差通过电动势测量仪表进行显示;烟气通道两端分别作为烟气进入端和压缩空气反冲端,压缩空气用于对烟气通道进行反向吹扫;参比空气通道位于烟气通道外侧,空气侧电极位于参比空气通道内部,参比空气通道内部通入参比空气,用于与压缩空气的氧含量进行比较自校准。本发明通过反冲的压缩空气,以及参比空气通道中的参比空气中氧含量的比较,实现了氧量传感器的自校准功能,保证了氧量传感器的测量准确性。
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公开(公告)号:CN109844512B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201780064590.6
申请日:2017-10-18
Applicant: 开利公司
IPC: G01N27/407 , G01N27/417 , G01N33/00
Abstract: 提供了一种具有壳体的电化学传感器,所述壳体中具有开口。所述壳体限定腔室。所述传感器包括主要电池,所述主要电池具有主要工作电极,所述主要工作电极与所述壳体中的所述开口对准,使得所述主要工作电极被暴露于所述腔室外部的环境。主要反电极被密封在所述腔室内。所述传感器包括次要电池,所述次要电池具有被密封在所述腔室内的次要工作电极和被密封在所述腔室内的次要反电极。
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