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    重庆时时彩有规律吗: 一种机动车尾气检测装置.pdf

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    一种 机动车 尾气 检测 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201611089348.8

    申请日:

    2016.11.29

    公开号:

    CN106770580A

    公开日:

    2017.05.31

    当前法律状态:

    实审

    有效性:

    审中

    法律详情: 实质审查的生效IPC(主分类):G01N 27/407申请日:20161129|||公开
    IPC分类号: G01N27/407 主分类号: G01N27/407
    申请人: 深圳万发创新进出口贸易有限公司
    发明人: 钟建明
    地址: 518054 广东省深圳市南山区南山街道南海大道2168南油大厦B座1002室
    优先权:
    专利代理机构: 代理人:
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    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201611089348.8

    授权公告号:

    |||

    法律状态公告日:

    2017.06.23|||2017.05.31

    法律状态类型:

    实质审查的生效|||公开

    摘要

    本申请涉及一种机动车尾气检测装置,包括中空结构的尾气采集筒、与所述尾气采集筒的一端固定连接的排气管连接头、设置于所述尾气采集筒内的气体冷却器和安装于尾气采集筒上的检测系统,所述检测系统包括处理器、尾气检测???、无线通信??榧肮┑绲ピ?,尾气检测??橥ü柚靡谎趸即衅?、二氧化碳传感器及氮氧化合物传感器,可以实现对于多种有害气体的检测,并且灵敏度高,可靠性好,方便使用和安装。

    权利要求书

    1.一种机动车尾气检测装置,其特征在于,包括中空结构的尾气采集筒、与所述尾气采
    集筒的一端固定连接的排气管连接头、设置于所述尾气采集筒内的气体冷却器和安装于尾
    气采集筒上的检测系统,所述检测系统包括处理器、尾气检测???、无线通信??榧肮┑绲?br />元;所述处理器分别与所述尾气检测???、无线通讯??榧八龉┑绲ピ缌?;所述尾气
    检测??樯柚糜谒鑫财杉材?,沿尾气流动方向,所述气体冷却器与所述尾气检测模
    块依次设置,所述供电单元分别与所述尾气检测???、无线通讯??榧八銎謇淙雌鞯?br />连接。
    2.根据权利要求1所述的机动车尾气检测装置,其特征在于,所述气体冷却器为半导体
    冷凝器。
    3.根据权利要求2所述的机动车尾气检测装置,其特征在于,所述尾气检测??榘ǚ?br />别与所述处理器电连接的一氧化碳传感器、二氧化碳传感器及氮氧化合物传感器。
    4.根据权利要求3所述的机动车尾气检测装置,其特征在于,该氮氧化合物传感器以管
    式Al2O3陶瓷管为衬底,表面设有NASICON材料作为固体电解质层,在Al2O3陶瓷管的两端、固
    体电解质层之上设有Au膜,在该Au膜之上,Al2O3陶瓷管的一端为Pt电极,另一端为Pt电极和
    敏感电极,陶瓷管中间有加热线圈穿过作为加热器。

    说明书

    一种机动车尾气检测装置

    技术领域

    本申请涉及汽车尾气检测领域,尤其涉及一种机动车尾气检测装置。

    背景技术

    随着我国经济的发展和人们生活水平的不断提高,汽车已经逐渐成为普遍的交通
    工具,汽车尾气已经日益成为威胁人们身体健康的杀手。汽车尾气主要包括一氧化碳、碳氢
    化合物、氮氧化合物等有毒有害气体,对于汽车尾气的检测已经变得越来越重要。

    发明内容

    本发明旨在提供一种机动车尾气检测装置,以解决上述提出问题。

    本发明的实施例中提供了一种机动车尾气检测装置,包括中空结构的尾气采集
    筒、与所述尾气采集筒的一端固定连接的排气管连接头、设置于所述尾气采集筒内的气体
    冷却器和安装于尾气采集筒上的检测系统,所述检测系统包括处理器、尾气检测???、无线
    通信??榧肮┑绲ピ?;所述处理器分别与所述尾气检测???、无线通讯??榧八龉┑绲?br />元电连接;所述尾气检测??樯柚糜谒鑫财杉材?,沿尾气流动方向,所述气体冷却器
    与所述尾气检测??橐来紊柚?,所述供电单元分别与所述尾气检测???、无线通讯??榧?br />所述气体冷却器电连接;所述尾气检测??榘ǚ直鹩胨龃砥鞯缌拥囊谎趸即?br />器、二氧化碳传感器及氮氧化合物传感器。

    本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:

    本发明的尾气检测装置,是通过排气管连接头与汽车尾气排气管连接,汽车尾气
    进入尾气采集筒,然后通过气体冷却器进行冷却,然后尾气检测??榧觳饫淙春蟮钠滴?br />气;并且,本发明的尾气检测装置中的尾气检测??榘ǖ趸衔锎衅?,该传感器为管
    式加热型固体电解质式传感器,其对NO2气体检测可靠性高,重复性好,使用方便。

    本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变
    得明显,或通过本申请的实践了解到。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅
    是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

    附图说明

    利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限
    制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得
    其它的附图。

    图1是本发明尾气检测装置的结构示意图。

    图2为本发明所述氮氧化合物传感器的结构示意图。

    具体实施方式

    这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及
    附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例
    中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附
    权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。

    本申请的实施例涉及一种机动车尾气检测装置,如图1,包括中空结构的尾气采集
    筒1、与所述尾气采集筒1的一端固定连接的排气管连接头2、设置于所述尾气采集筒1内的
    气体冷却器3和安装于尾气采集筒1上的检测系统4,所述检测系统4包括处理器、尾气检测
    ???、无线通信??榧肮┑绲ピ?;所述处理器分别与所述尾气检测???、无线通讯??榧八?br />述供电单元电连接;所述尾气检测??樯柚糜谒鑫财杉材?,沿尾气流动方向,所述气
    体冷却器与所述尾气检测??橐来紊柚?,所述供电单元分别与所述尾气检测???、无线通
    讯??榧八銎謇淙雌鞯缌?。

    本发明中所述的气体冷却器为半导体冷凝器。

    优选地,所述尾气检测??榘ǚ直鹩胨龃砥鞯缌拥囊谎趸即衅?、二
    氧化碳传感器及氮氧化合物传感器。

    本发明的尾气检测装置中的尾气检测??榘ǖ趸衔锎衅?,该传感器为管
    式加热型固体电解质式传感器,其对NO2气体检测可靠性高,重复性好,使用方便

    在一种优选地实施例中,该氮氧化合物传感器为管式加热型固体电解质式NO2气
    体传感装置,具体的,该氮氧化合物传感器以管式Al2O3陶瓷管10为衬底,表面设有NASICON
    材料作为固体电解质层60,在Al2O3陶瓷管10的两端、固体电解质层60之上设有Au膜30,在该
    Au膜30之上,Al2O3陶瓷管10的一端为Pt电极40,另一端为Pt电极40和敏感电极50,Al2O3陶
    瓷管10中间有加热线圈20穿过作为加热器;所述固体电解质层60为采用高温固相法制备的
    NASICON固体电解质,其高温烧结温度为1050℃,NASICON固体电解质的平均颗粒粒径为
    35nm。

    本申请中,采用高温固相法制备的NASICON固体电解质做传感装置的固体电解质
    层,所制备的该NASICON固体电解质粉末疏松,易于压制成型,制作过程简单实用。

    在另一优选实施例中,本发明所述敏感电极50为掺杂的WO3纳米材料,并且掺杂物
    质的质量满足如下公式:

    K=(X+Y)/10

    其中,K为SiO2的质量分数,X为SnO2的质量分数,Y为Li2CO3的质量分数;

    并且,K的值为1~3。

    本发明中,发明人将WO3纳米材料进行掺杂处理,所述掺杂的WO3纳米材料中掺杂有
    SiO2,其可以抑制WO3纳米晶粒的长大,减小颗粒度,由于WO3纳米材料的颗粒度对其气敏性
    能的影响较大,当WO3纳米材料在特定的较小的颗粒度时,增大了该WO3纳米材料与气体的接
    触面积,提高了气敏的灵敏度;所述掺杂的WO3纳米材料中掺杂有SnO2,SnO2同样对NO2气体
    表现气敏性,本申请的敏感电极中,WO3纳米材料与SnO2混合,防止了单一气敏材料对NO2气
    体的误判,WO3纳米材料与SnO2协同作用,增加了检测结果的准确性;所述掺杂的WO3纳米材
    料中掺杂有Li2CO3,该Li2CO3表现良好的吸湿性,在潮湿环境下,环境中水汽被本申请的NO2
    气体传感装置中的敏感电极所吸附,进而影响检测数据的准确性,当敏感电极中掺杂有
    Li2CO3,其大大减小了环境中水汽对敏感电极的吸附影响。

    更进一步优选地实施例中,该氮氧化合物传感器的制备过程如下:

    步骤一,制备掺杂的WO3纳米材料

    称取一定量的钨酸铵,放入到马弗炉中,在500℃下烧结2h,此时钨酸铵分解,得到
    粉末,待其冷却后,将粉末放入玛瑙研磨皿中,然后按照一定比例加入SiO2、SnO2和Li2CO3粉
    末,研磨2h,得到掺杂的WO3纳米材料。

    步骤二,制备NASICON固体电解质

    选取Na3PO4·12H2O,ZrSiO4,SiO2按照化学计量比混合,充分研磨10h,得到混合物,
    然后将研磨好的混合物置于陶瓷方船中,放入高温电阻炉内,按照5℃/min的速率升温到
    800℃,保温2h,然后快速(14℃/min)升温到1050℃,保温20h,再匀速降温(8℃/min)到500
    ℃,最后自然降温到室温;将以上经过高温烧结的混合物从炉中取出,研磨成超细粉体,即
    得NASICON固体电解质。

    步骤三,制备氮氧化合物传感器

    a)选取Al2O3陶瓷管,清洗后晾干,陶瓷管规格为管长10mm,管壁厚0.5mm,外径为
    1.5mm;

    b)将步骤二中得到的NASICON固体电解质加入去离子水,研磨成浆糊状,然后使用
    旋涂法均匀的涂覆在Al2O3陶瓷管表面;将Al2O3陶瓷管放入电阻炉中,在700℃烧结1.5h;

    c)重复步骤b两次,然后将Al2O3陶瓷管在900℃下高温烧结8h,形成厚度为0.3mm的
    NASICON固体电解质层;

    d)然后在Al2O3陶瓷管的两端制备一层Au膜,厚度为500μm,在Au膜表面引出Pt电
    极,烧结温度为500℃;在Al2O3陶瓷管的一端,按照b、c的方法制备出敏感电极,完全覆盖Au
    膜,另一端的Pt电极作为参比电极;

    e)然后将加热线圈穿过Al2O3陶瓷管作为加热器;最后将导线焊接在Pt电极和敏感
    电极上,得到氮氧化合物传感器。

    将本申请制备的氮氧化合物传感器的加热线圈加热温度调到150℃,Pt电极和敏
    感电极间的工作电流固定为120mA,在固定浓度的NO2气体环境中,测量在不同的敏感电极
    配比情况下对NO2气体的灵敏度,结果如表1,其中,本申请中所述灵敏度定义为:在相同的
    加热温度和工作电流下,Pt电极和敏感电极间电势差在固定浓度的NO2气体环境中和空气
    中的比值。

    表1敏感电极的不同配比下灵敏度。

    掺杂质量分数
    灵敏度
    SiO2-1%、SnO2-5%、Li2CO3-5%
    1698
    SiO2-2%、SnO2-10%、Li2CO3-10%
    1044
    SiO2-3%、SnO2-15%、Li2CO3-15%
    783

    本申请的技术方案中,该尾气检测装置其对于NO2气体的灵敏度高,可靠性强,保
    障了本申请的技术方案的可行性。

    以上所述仅为本发明的较佳方式,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原
    则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的?;し段е?。

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