JP6739926B2 - ガスセンサ素子及びガスセンサ - Google Patents
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Description
酸素イオン伝導性の固体電解質層を備えた素子本体と、
前記素子本体の少なくとも一部を被覆し、厚さ方向100μmあたりの構成粒子の粒子界面数である単位厚さ方向界面数が値15以上250以下である保護層と、
を備えたものである。
酸素イオン伝導性の固体電解質層を備えた素子本体と、
前記素子本体の少なくとも一部を被覆し、厚さ方向100μmあたりの構成粒子の粒子界面数である単位厚さ方向界面数と、該厚さ方向に垂直な表面方向100μmあたりの構成粒子の粒子界面数である単位表面方向界面数と、の界面数比(=単位表面方向界面数/単位厚さ方向界面数)が値0超過0.7以下である保護層と、
を備えたものである。
上述したいずれかの態様のガスセンサ素子、
を備えたものである。
上述した実施形態のセンサ素子101の製造方法に従って、図2,3に示したセンサ素子101を作成して実験例1とした。具体的には、まず、前後方向の長さが67.5mm、左右方向の幅が4.25mm、上下方向の厚さが1.45mmのセンサ素子本体101aを作製した。なお、センサ素子本体101aを作製するにあたり、セラミックスグリーンシートは、安定化剤のイットリアを4mol%添加したジルコニア粒子と有機バインダーと有機溶剤とを混合し、テープ成形により成形した。また、コーティング層24を形成するためのペーストは、以下のように調整した。原料粉末(アルミナ粉末)の粒径をD50=5μm,体積割合を10vol%とし、バインダー溶液(ポリビニルアセタールとブチルカルビトール)を40vol%とし、助溶剤(アセトン)を45vol%とし、分散剤(ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル)を5vol%としてこれらを調合し、ポットミル混合機の回転数を200rpmとして3時間混合して、ペーストの調整を行った。
プラズマ溶射の条件(粉末溶射材料184の平均粒径,距離W,印加電圧,電流)を表1に示すように種々変更した点以外は、実験例1と同様にしてセンサ素子101を作成し、実験例2〜9とした。実験例2〜9のいずれにおいても、多孔質保護層91a〜91eの厚さはいずれも100μmであった。
実験例1〜9のセンサ素子について、多孔質保護層91の性能(センサ素子101の耐被水性)を評価した。具体的には、まず、ヒータ72に通電して温度を800℃とし、センサ素子101を加熱した。この状態で、大気雰囲気中で主ポンプセル21,補助ポンプセル50,主ポンプ制御用酸素分圧検出センサセル80,補助ポンプ制御用酸素分圧検出センサセル81等を作動させて、第1内部空所内20内の酸素濃度を所定の一定値に保つように制御した。そして、ポンプ電流Ip0が安定するのを待った後、多孔質保護層91に水滴をたらし、ポンプ電流Ip0が所定の閾値を超えた値に変化したか否かに基づいて、センサ素子101のクラックの有無を判定した。なお、水滴による熱衝撃でセンサ素子101にクラックが生じると、クラック部分を通過して第1内部空所内20内に酸素が流入しやすくなるため、ポンプ電流Ip0の値が大きくなる。そのため、ポンプ電流Ip0が実験で定められる所定の閾値を超えている場合に、水滴でセンサ素子101にクラックが生じたと判定した。また、水滴の量を30μLまで徐々に増やして複数回の試験を行い、クラックが生じなかった最大の水滴の量を耐被水量とした。そして、実験例1〜9のセンサ素子101を5本ずつ用意し、5本の耐被水量の平均値を実験例1〜9の各々について導出した。この耐被水量の平均値が10μL未満は不良,10μL以上は良好,30μL(=1本もクラックが発生しなかった)は非常に良好として、実験例1〜9のセンサ素子101の耐被水性を評価した。
プラズマ溶射の条件を表2に示すように種々変更した点以外は、実験例1と同様にしてセンサ素子101を作成し、実験例10〜13とした。実験例10〜13のいずれにおいても、多孔質保護層91a〜91eの厚さはいずれも100μmであった。実験例10〜13についても実験例1〜9と同様に耐被水性を評価した。実験例10〜13のプラズマ溶射の条件,測定結果,及び評価結果を表2にまとめて示す。実験例10,11の結果から、多孔質保護層91が第1条件を満たしていれば、第2条件を満たしていなくても、第1,第2条件を共に満たさない実験例1,2と比べて耐被水性が向上することが確認できた。また、実験例12,13の結果から、多孔質保護層91が第2条件を満たしていれば、第1条件を満たしていなくても、第1,第2条件を共に満たさない実験例1,2と比べて耐被水性が向上することが確認できた。
多孔質保護層91a〜91eの厚さをいずれも50μmとした点以外は、実験例1〜4,7,9と同様にしてセンサ素子101を作成し、実験例14〜19とした。実験例14〜19についても実験例1〜9と同様に耐被水性を評価した。実験例14〜19のプラズマ溶射の条件,測定結果,及び評価結果を表3にまとめて示す。なお、実験例14〜19における単位厚さ方向界面数の値は、厚さ方向の基準線に沿った厚さ方向50μmの領域内で構成粒子間の界面数を測定し、測定値から換算した値(測定値の2倍の値)である。多孔質保護層91の厚さが50μmであっても、実験例16〜19では耐被水性の評価が良好であり、本発明の効果が得られることが確認できた。また、実験例16〜19は、厚さが100μmである実験例1,2と比べても耐被水性が向上することが確認できた。
多孔質保護層91a〜91eの厚さをいずれも500μmとした点以外は、実験例1〜4,7,9と同様にしてセンサ素子101を作成し、実験例20〜25とした。実験例20〜25についても実験例1〜9と同様に耐被水性を評価した。実験例20〜25のプラズマ溶射の条件,測定結果,及び評価結果を表4にまとめて示す。実験例20〜25は多孔質保護層91の厚さが500μmであるため、厚さが100μmである実験例1〜4,7,9と比較して全体に耐被水量の平均値が大きくなったが、第1,第2条件を共に満たさない実験例20,21の耐被水性は不良であった。一方、実験例22,23は耐被水性が良好であり、実験例24,25は耐被水性が非常に良好であった。
Claims (7)
- 酸素イオン伝導性の固体電解質層を備えた素子本体と、
前記素子本体の少なくとも一部を被覆し、厚さ方向100μmあたりの構成粒子の粒子界面数である単位厚さ方向界面数が値15以上250以下であり、該単位厚さ方向界面数と、該厚さ方向に垂直な表面方向100μmあたりの構成粒子の粒子界面数である単位表面方向界面数と、の界面数比(=単位表面方向界面数/単位厚さ方向界面数)が値0超過0.7以下である保護層と、
を備えたガスセンサ素子。 - 前記保護層は、前記単位厚さ方向界面数が値30以上である、
請求項1に記載のガスセンサ素子。 - 前記保護層は、厚さが500μm以下である、
請求項1又は2に記載のガスセンサ素子。 - 前記保護層は、前記構成粒子としてセラミックス粒子を含む、
請求項1〜3のいずれか1項に記載のガスセンサ素子。 - 前記保護層は、前記構成粒子としてアルミナ,ジルコニア,スピネル,コージェライト,チタニア,及びマグネシアの少なくともいずれかの粒子を含む、
請求項1〜4のいずれか1項に記載のガスセンサ素子。 - 前記素子本体は、長尺な直方体形状であり、
前記保護層は、前記素子本体のうち長手方向の一端面と、該一端面に垂直な4つの面の前記一端面側から該素子本体の前記長手方向で距離Lまでの領域と、を被覆している(ただし、0<距離L<素子本体の長手方向の長さ)、
請求項1〜5のいずれか1項に記載のガスセンサ素子。 - 請求項1〜6のいずれか1項に記載されたガスセンサ素子、
を備えたガスセンサ。
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