[go: up one dir, main page]

RU201867U1 - Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов - Google Patents

Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU201867U1
RU201867U1 RU2020127223U RU2020127223U RU201867U1 RU 201867 U1 RU201867 U1 RU 201867U1 RU 2020127223 U RU2020127223 U RU 2020127223U RU 2020127223 U RU2020127223 U RU 2020127223U RU 201867 U1 RU201867 U1 RU 201867U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocarbons
gas
ceramic coating
platinum
compensation
Prior art date
Application number
RU2020127223U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Михайлович Клюев
Алексей Александрович Нифонтов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС"
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 Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС"
Priority to RU2020127223U priority Critical patent/RU201867U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU201867U1 publication Critical patent/RU201867U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/14Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature
    • G01N27/16Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of an electrically-heated body in dependence upon change of temperature caused by burning or catalytic oxidation of surrounding material to be tested, e.g. of gas

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области разработки газочувствительных элементов, применяемых в составе датчиков, течеискателей, газосигнализаторов, газоанализаторов, а также других приборов и систем газового анализа, может быть использована для обнаружения довзрывоопасных концентраций газообразных углеводородов на различных объектах. Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов, содержащий измерительный и компенсационный чувствительные элементы, выполненные в виде спиралей из платиновой проволоки, на которые нанесено керамическое покрытие из диоксида циркония, имеющее шарообразную форму, при этом поверхность диоксида циркония компенсационного элемента пассивирована метасиликатом натрия, а поверхность диоксида циркония измерительного элемента активирована платино-палладиевым катализатором. Техническим результатом, достигаемым полезной моделью, является увеличение чувствительности к углеводородам и их производным и увеличение быстродействия.

Description

Полезная модель относится к области газочувствительных элементов, применяемых в составе датчиков, течеискателей, газосигнализаторов, газоанализаторов, а также других приборов и систем газового анализа, может быть использована для обнаружения довзрывоопасных концентраций газообразных углеводородов на различных объектах.
Из уровня техники известна конструкция термокаталитического сенсорного модуля для обнаружения водорода (RU 167397, опубл. 10.01.2017, МПК G01N 27/16), принятого за прототип, представляющего собой термокаталитический сенсор, содержащий измерительный и компенсационный чувствительные элементы, выполненные в виде спиралей из платиновой проволоки, на которые нанесено керамическое покрытие из гамма-оксида алюминия, имеющее шарообразную форму, при этом поверхность гамма-оксида алюминия измерительного элемента активирована палладиевым катализатором, а поверхность гамма-оксида алюминия компенсационного элемента пассивирована метасиликатом натрия.
Недостатком данного сенсорного модуля является низкая чувствительность к углеводородам и их производным и недостаточное быстродействие.
Недостаточная чувствительность к углеводородам и их производным обусловлена тем, что поверхность измерительного элемента активирована только палладиевым катализатором. При этом палладиевый катализатор более активен в окислении метана, а в окислении остальных углеводородов более активным является платиновый катализатор.
Недостаточное быстродействие обусловлено тем, что керамическая поверхность состоит из гамма-оксида алюминия. При этом гамма-оксид алюминия, в отличие от Диоксида циркония, не является промотором катализатора.
Техническим результатом, достигаемым заявляемой полезной моделью, является увеличение чувствительности термокаталитического сенсора к углеводородам и их производным, а также повышение быстродействия.
Технический результат достигается тем, что в термокаталитическом сенсоре для обнаружения углеводородов, содержащем измерительный и компенсационный чувствительные элементы, выполненные в виде спиралей из платиновой проволоки, на которые нанесено керамическое покрытие, состоящее из Диоксида циркония (ZrO2), имеющее шарообразную форму. Поверхность керамического покрытия из Диоксида циркония (ZrO2) компенсационного элемента пассивирована метасиликатом натрия, а поверхность керамического покрытия из Диоксида циркония (ZrO2) измерительного элемента активирована платино-палладиевым катализатором.
Использование платино-палладиевого катализатора применительно к углеводородам и их производным обусловлено тем, что катализаторы на основе драгоценных металлов, а именно платины и палладия, проявляют высокую активность и устойчивость к сере и высоким температурам.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется фигурами.
На фиг.1 показана схема термокаталитического сенсора;
На фиг.2 показаны чувствительные элементы и спиралевидная основа чувствительных элементов;
На фиг. 3 показана зависимость чувствительности к углеводородам от состава катализатора;
На фиг. 4 показана зависимость скорости реакции от состава керамического покрытия;
На фиг. 5 показана зависимость скорости реакции от состава катализатора.
Термокаталитический сенсор содержит измерительный 1 и компенсационный 2 чувствительные элементы, выполненные в виде спиралей 3 из платиновой проволоки, на которые нанесено керамическое покрытие 4, при этом поверхность покрытия выполнена шарообразной формы, поверхность керамического покрытия 4 компенсационного элемента 2 пассивирована метасиликатом натрия 5, а поверхность керамического покрытия 4 измерительного элемента 1 активирована платино-палладиевым катализатором 6, при этом керамическое покрытие 4 выполнено из Диоксида циркония.
Керамическое покрытие 4 нанесено на спираль 3 капельным методом. Это позволяет добиться шарообразной формы поверхности чувствительных элементов. Шарообразная форма поверхности обеспечивает равномерное распределение температур по объему измерительного 1 и компенсационного 2 элементов.
Экспериментальным путём установлено, что использование в качестве носителя катализатора ZrO2, позволяет добиться большей скорости срабатывания сенсора.
На фиг. 5 представлены результаты измерения скорости срабатывания сенсоров, чувствительные элементы которых выполнены из ZrO2 и Al2O3.
На поверхность нагретого ZrO2, наносится платино-палладиевый катализатор, это позволяет получить высокоактивный катализатор с длительным ресурсом работы.
Применение керамического покрытия ZrO2 и катализатора PtCl4+PdCl2 (см. соотношение чувствительностей на фиг. 4) способствует существенному повышению стабильности выходного сигнала. Это подтверждено проведенными испытаниями термокаталитических сенсоров в течение более полугода непрерывной работы.
Технология изготовления платино-палладиевого катализатора позволяет получать сенсоры с улучшенными параметрами - быстродействием, чувствительностью и долговременной стабильностью.
Экспериментально установлено, что наличие в составе катализатора PtCl4 позволяет в несколько раз (2-10 раза в случае обнаружения углеводородов после пропана) увеличить чувствительность сенсора по сравнению с сенсором, катализатор которого содержит только PdCl2 (см. соотношение чувствительностей на фиг. 3).
Работает термокаталитический сенсор следующим образом. Углеводороды, продиффундировавшие через поры газопроницаемого элемента 7, поступает на каталитически активный измерительный элемент 1 и окисляется на нем. Продукты реакции (пары воды) диффундируют через поры газопроницаемого элемента, наружу. Тепло, выделившееся при реакции окисления, приводит к изменению сопротивления каталитически активного элемента 1 и датчик с помощью моста Уитстона преобразует изменение температуры в сигнал, который прямо пропорционален концентрации газа.
Таким образом, использование заявляемой полезной модели в устройствах, применяемых для обеспечения газовой безопасности, обеспечивает повышение их чувствительности к углеводородам, а также увеличение быстродействия в определении концентраций углеводородов.

Claims (1)

  1. Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов, содержащий измерительный и компенсационный чувствительные элементы, выполненные в виде спиралей из платиновой проволоки, на которые нанесено керамическое покрытие, имеющее шарообразную форму, поверхность керамического покрытия компенсационного элемента пассивирована метасиликатом натрия, отличающийся тем, что поверхность керамического покрытия измерительного элемента активирована платино-палладиевым катализатором, а керамическое покрытие выполнено из диоксида циркония.
RU2020127223U 2020-08-14 2020-08-14 Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов RU201867U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127223U RU201867U1 (ru) 2020-08-14 2020-08-14 Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020127223U RU201867U1 (ru) 2020-08-14 2020-08-14 Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU201867U1 true RU201867U1 (ru) 2021-01-18

Family

ID=74183664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020127223U RU201867U1 (ru) 2020-08-14 2020-08-14 Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU201867U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205698U1 (ru) * 2021-06-20 2021-07-29 Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС" Термокаталитический сенсор для определения углеводородов и водородов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU934340A1 (ru) * 1980-11-11 1982-06-07 Днепропетровский Отдел Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горноспасательного Дела Термохимический детектор
RU2143679C1 (ru) * 1994-12-16 1999-12-27 Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. Способ измерения концентрации газа в газовой смеси, а также электрохимический чувствительный элемент для определения концентрации газа
RU48639U1 (ru) * 2005-04-12 2005-10-27 Научно-производственное закрытое акционерное общество "ГАЛУС" Термокаталитический сенсор
RU167397U1 (ru) * 2016-08-04 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики" Термокаталитический сенсорный модуль

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU934340A1 (ru) * 1980-11-11 1982-06-07 Днепропетровский Отдел Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горноспасательного Дела Термохимический детектор
RU2143679C1 (ru) * 1994-12-16 1999-12-27 Хераеус Электро-Ните Интернациональ Н.В. Способ измерения концентрации газа в газовой смеси, а также электрохимический чувствительный элемент для определения концентрации газа
RU48639U1 (ru) * 2005-04-12 2005-10-27 Научно-производственное закрытое акционерное общество "ГАЛУС" Термокаталитический сенсор
RU167397U1 (ru) * 2016-08-04 2017-01-10 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точной механики" Термокаталитический сенсорный модуль

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU205698U1 (ru) * 2021-06-20 2021-07-29 Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС" Термокаталитический сенсор для определения углеводородов и водородов
RU205698U9 (ru) * 2021-06-20 2021-12-08 Общество с ограниченной ответственностью "ЭРИС" Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов и водородов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5338515A (en) SO2 sensor
US5314828A (en) NOx sensor and process for detecting NOx
Masuzawa et al. Catalyst-type-an optical fiber sensor for hydrogen leakage based on fiber Bragg gratings
Bíró et al. ALD nano-catalyst for micro-calorimetric detection of hydrocarbons
RU201867U1 (ru) Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов
Schwank et al. Oxygen sensors: materials and applications
Eshkobilova et al. Thermocatalytic and Semiconductor Sensors for Monitoring Gas Mixtures
EP0236441A1 (en) In-stream gas sensor
RU205698U1 (ru) Термокаталитический сенсор для определения углеводородов и водородов
Kocache Gas sensors
RU196424U1 (ru) Термокаталитический газовый сенсор для селективного обнаружения водорода
Ivanov et al. Development of an Approach to Increase Hydrogen Measurement Selectivity.
US20150033709A1 (en) Sulfur sensor for engine exhaust
Chen et al. A thick-film calormetric sensor for monitoring the concentration of combustible gases
RU48639U1 (ru) Термокаталитический сенсор
RU184021U1 (ru) Термохимический детектор газов
Xu et al. Behaviour of a catalytic combustion methane gas sensor working on pulse mode
GB2192710A (en) Gas sensor
Cavicchi Calorimetric sensors
Ergashboyevna et al. Selective thermocatalytic sensor for natural gas monitoring
Mikhaylov et al. Several Technical Solutions to Optimization of the Sensing Elements Design of the Thermocatalytic Hydrogen Sensors
US20140004005A1 (en) System for sensing sof of diesel engine
RU2623828C2 (ru) Способ измерения концентрации горючих газов и паров в воздухе термокаталитическим сенсором диффузионного типа
US20180188202A1 (en) NOx SENSOR WITH CATALYTIC FILTER AND POLARISATION
Gentry Catalytic devices