专利名称: |
用于电化学传感器中的电解质浓度测量的方法和设备 |
摘要: |
本发明的实施方案整体涉及用于识别电解质的浓度的系统和方法。方法可包括使用扫描伏安法以多个电解质浓度扫描电化学传感器的诊断微电极;使用强氢气吸附峰与氧化物还原峰和/或氧化物形成峰之间的电势差以所述多个电解质浓度中的每个从第一扫描伏安法扫描生成一组可变读数;以及通过绘制所述组可变读数和所述多个电解质浓度来确定相关性。在一些实施方案中,所述方法可包括使用扫描伏安法来扫描第二电化学传感器的诊断微电极,其中所述第二电化学传感器已被采用;生成第二组读数;以及通过将所述确定的相关性施加到所述第二组读数来确定所述第二电化学传感器的所述电解质的所述电解质浓度。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
美国;US |
申请人: |
霍尼韦尔国际公司 |
发明人: |
基思·弗朗西斯·爱德温·普拉特;马丁·杰弗里·琼斯 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2016-09-30T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-07-09T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201680089587.5 |
公开号: |
CN109997034A |
代理机构: |
中国专利代理(香港)有限公司 |
代理人: |
郭佩;梅黎 |
分类号: |
G01N27/404(2006.01);G;G01;G01N;G01N27 |
申请人地址: |
美国新泽西州 |
主权项: |
1.一种用于识别电解质的浓度的方法,所述方法包括: 使用扫描伏安法扫描电化学传感器的诊断电极,其中所述电化学传感器已被采用,其中所述诊断电极占比工作电极或反电极更小的表面积; 生成一组读数; 识别所述组读数中的一个或多个峰;以及 通过施加与所述识别峰的相关性来确定所述电化学传感器的所述电解质的所述电解质浓度。 2.根据权利要求1所述的方法,还包括: 使用扫描伏安法以多个电解质浓度扫描电化学传感器的诊断电极; 使用所述扫描的氧气形成和还原峰从所述扫描伏安法扫描生成一组能够变化的读数;以及 通过绘制所述组能够变化的读数和所述多个电解质浓度来确定相关性。 3.根据权利要求2所述的方法,还包括使用所述扫描的氢气吸附和解吸峰从所述伏安法扫描生成一组参考读数。 4.根据权利要求3所述的方法,其中所述组能够变化的读数包括氢气吸附峰与所述氧化物还原峰之间的电势差。 5.根据权利要求4所述的方法,还包括基于阳极极限来校正所述电势差。 6.根据权利要求3所述的方法,其中所述氧化物形成峰和所述氧化物还原峰与所述氢气吸附峰一起使用以同时确定浓度和温度。 7.根据权利要求1所述的方法,所述组能够变化的读数包括氢气吸附峰与所述氧化物形成峰之间的电势差。 8.根据权利要求1所述的方法,其中所述扫描伏安法在所述电化学传感器的诊断微电极上执行,并且其中所述诊断微电极浸没在所述电解质中。 9.根据权利要求1所述的方法,还包括基于所述确定的电解质浓度校正来自所述电化学传感器的输出值,以提供一种或多种气体的浓度的更准确读数。 10.根据权利要求1所述的方法,还包括识别所述确定的浓度是异常的,即太高或太低,并且因此可导致所述传感器的误差。 11.一种电化学传感器(10),包括: 壳体(26); 电解质,所述电解质设置在所述壳体(26)内; 多个电极,所述多个电极与所述壳体(26)内的所述电解质接触, 其中所述多个电极包括工作电极(20)和反电极(24); 诊断微电极(12、14);和 控制电路(504),所述控制电路被配置为: 使用扫描伏安法以多个电解质浓度扫描所述电化学传感器(10)的所述诊断微电极(12、14); 使用所述扫描的氧化物形成和还原峰从所述第一扫描伏安法扫描生成一组能够变化的读数;以及 通过绘制所述组能够变化的读数和所述多个电解质浓度来确定相关性。 12.根据权利要求11所述的电化学传感器(10),其中所述控制电路(504)进一步被配置为: 在所述电化学传感器已被采用之后使用扫描伏安法来扫描所述电化学传感器(10); 生成第二组读数;以及 通过将所述确定的相关性施加到所述第二组读数来确定所述电化学传感器(10)的所述电解质的当前浓度。 13.根据权利要求11所述的电化学传感器(10),其中所述控制电路(504)进一步被配置为使用所述扫描的氢气吸附和解吸峰从所述第一扫描伏安法扫描生成一组参考读数。 14.根据权利要求13所述的电化学传感器(10),其中所述组能够变化的读数包括氢气峰与所述氧化物形成峰之间的电势差。 15.根据权利要求11所述的电化学传感器(10),其中所述扫描伏安法包括方波伏安法。 |
所属类别: |
发明专利 |