RU201867U1 - Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов - Google Patents
Термокаталитический сенсор для обнаружения углеводородов Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/14—Investigating 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
- G01N27/16—Investigating 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2020
- 2020-08-14 RU RU2020127223U patent/RU201867U1/ru active
Patent Citations (4)
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)
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 |