JPH0437378B2 - - Google Patents

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JPH0437378B2
JPH0437378B2 JP58132476A JP13247683A JPH0437378B2 JP H0437378 B2 JPH0437378 B2 JP H0437378B2 JP 58132476 A JP58132476 A JP 58132476A JP 13247683 A JP13247683 A JP 13247683A JP H0437378 B2 JPH0437378 B2 JP H0437378B2
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oxygen
solid electrolyte
air
fuel ratio
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Shigenori Sakurai
Takashi Kamo
Tadayoshi Igai
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Toyota Motor Corp
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Toyota Motor Corp
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    • 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
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • G01N27/417Systems using cells, i.e. more than one cell and probes with solid electrolytes

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  • Physics & Mathematics (AREA)
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  • Pathology (AREA)
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、内燃機関等における空気と燃料との
比、すなわち空燃比を検出するための検出器に関
するものである。
〔従来技術〕
自動車等の内燃機関からの排ガス中の酸素濃度
を検出して、その検出値にもとづいて内燃機関に
送る空気量および燃料供給量をコントロールし、
もつて排ガス中の有害成分量を低減させることは
現在行われている。
しかして現在自動車等の内燃機関等で実用化さ
れている酸素濃度を検出するための空燃比検出器
(酸素センサ)は、酸素濃淡電池の原理を利用し
たものであり、このものはその特性上理論空燃比
(A/F=14.6)の検出は可能であるが、それ以
外の領域すなわち理論空燃比よりも高い値のリー
ン領域あるいは逆に低い値のリツチ領域での空燃
比の検出は不可能である。また、酸素イオン透過
性固体電解質セルの両面に通気性薄膜状電極を設
け、この両電極間に電圧を印加すると、陰極側か
ら陽極側に酸素イオンが透過し、それに伴なつて
両電極間に電流が流れるが酸素イオン透過量を制
限してやると、印加電圧を増大させてもある値以
上は電流が増加しない現象を利用して酸素濃度を
検出する限界電流式酸素センサが開発され、リー
ン領域での空燃比を検出することが検討されてい
る。この限界電流式酸素センサはリーン領域の空
燃比しか検出できないことからリーンセンサとも
呼ばれており、リツチ領域での空燃比の検出はほ
とんど不可能である。
しかしながら、例えば自動車の場合、通常走行
時はより燃料の希薄なリーン領域での運転が好ま
しいが、登坂時などの高出力を必要とする時には
リツチ領域側での運転が好ましいことから、リツ
チ領域からリーン領域までの空燃比を検出できる
検出器が望まれていた。
〔発明の目的〕 本発明は、上記従来の要望に応えるためのもの
で、一つの検出器でリツチ領域からリーン領域ま
での空燃比を検出できる空燃比検出器を提供せん
とするものである。
〔発明の構成〕
本発明の空燃比検出器は、酸素イオン透過性固
体電解質にその表裏両面で一対となる電極を形成
し、該電極の陰極面上にガス拡散孔またはガス拡
散層を備えた閉鎖空間を設けてなる限界電流式酸
素センサを備えた空燃比検出器において、 該閉鎖空間の郭成部材である酸素イオン透過性
固体電解質に前記電極と別の表裏両面で対となる
もう一対の第2の電極を形成し、該第2の電極の
陽極面を閉鎖空間側とし陰極面を酸素を含む気体
側として直流電源に接続して酸素ポンプを構成せ
しめたことを特徴とする。
既に述べたように、酸素イオン透過性固体電解
質の表裏両面に電極を形成し、この両電極間に電
圧を印加する形式の限界電流式酸素センサは既に
知られており、該酸素センサにおいて陰極側から
陽極側に酸素イオンが移動する量を制御するため
に、陰極面上に被検ガスの通過を規制するために
のガス拡散孔またはガス拡散層を備えた閉鎖空間
を設けた形式の限界電流式酸素センサは周知であ
る(例えば、特開昭58−30654号公報参照)。
本発明では、上記閉鎖空間を具体的には筒状体
の一端とその内部を仕切ることによつて郭成し、
郭成部材(仕切り部材)の一つとして酸素イオン
透過性固体電解質を使用し、固体電解質が一つの
ときは同一固体電解質に2対の電極を設けてその
うちの一対の電極で限界電流式酸素センサを構成
し他の電極で酸素ポンプを構成せしめ、二つのと
きはそれぞれに一対づつ電極を設けてそれぞれを
構成せしめた。
本発明において筒状体は、材質的には特に限定
されないが、好ましくは耐熱性セラミツク等の無
機質材料で作られたものが用いられる。この筒状
体は一端が閉止されており、この閉端部にはガス
拡散孔またはガス拡散層が設けられる。ガス拡散
孔の形成は、形成されたセラミツク筒状体にレー
ザービーム等によりあけてもよいし、また成形の
際糸などの消失性物質を入れておき、セラミツク
の焼成と同時に設ける等、常法にしたがつて行つ
てよい。ガス拡散層の形成は、筒状体の開口端に
セラミツクフイルタを接合するとか、または目の
粗いセラミツク多孔体上にプラズマ溶射などによ
つて多孔質セラミツクコーテイング層を形成する
などの方法によつて設ける。
この拡散孔または拡散層は、閉端部近くの筒状
体側壁に設けてもよい。このガス拡散孔、拡散層
はリーンセンサに設けるものと同じ目的で設けら
れる。
筒状体は円筒体のほか、角筒体であつてもよ
い。
検出器が高温雰囲気中で使用されないときは、
筒状体に加熱手段を設けて固体電解質を加熱する
ようにする。加熱手段としては筒状体の外周にニ
クロム線のような発熱体を配置してもよいが、好
ましくは筒状体内に発熱体を埋設して、筒状体自
体をセラミツクヒータとするとよい。発熱体は、
固体電解質が配置される附近に設けられる。
酸素イオン透過性固体電解質は、この種の空燃
比検出器または酸素センサに用いられるものがそ
のまま使用される。すなわち、酸化ジルコニウム
に酸化イツトリウムなどを添加したもので、好ま
しくは平板状に形成する。
固体電解質の表面に設けられる電極は、白金等
により常法にしたがつて通気性薄膜状に形成す
る。この電極は、板状の固体電解質の両面に表裏
両面の電極で対になるようにして2対設ける。電
極は固体電解質の表裏両面のそれぞれ対応する部
位に対応する面積となるように設ける。
これらの対になつた電極のうち一対のものは酸
素ポンプとして使用し、他方の対の電極は電圧を
印加して限界電流式酸素センサ(以下リーンセン
サという)として用いる。
従来のリーンセンサでは第1図に実線Aで示す
ように理論空燃比で出力電流がほぼゼロになるた
めそれ以上のリーン領域の値しか検出できない。
その理由は排ガス中の酸素濃度が理論空燃比で
ほゞゼロになるためである。
本発明の空燃比検出器は、酸素ポンプを用い
て、拡散孔(または拡散層)と第1の固体電解質
との間の空間に入つている排ガスなどの被検ガス
に一定量の酸素を大気側から流し込むことによつ
て、リーンセンサの出力電流がゼロになる空燃比
をリツチ領域側にずらすことができ、しかも酸素
ポンプセルに流す電流を増減することによつてリ
ーンセンサの出力電流がゼロになる空燃比を第1
図に破線Bで示すように任意に変化させることが
できるので、空燃比検出範囲を任意に設定するこ
とが可能となる。
なお、本発明においてリーンセンサは後の実施
例で説明するように、第1の固体電解質によつて
酸素ポンプとともに構成させる必要はなく、第2
の固体電解質を別に設けてこの固体電解質によつ
てセンサを構成してもよい。この第2の固体電解
質は閉端部に設けてもよく、また固体電解質に拡
散孔を設けてもよい。但し、第2の固体電解質と
第1の固体電解質との空間内に被検ガスが入り得
るように設けてなければならない。
〔実施例〕
以下、本発明の実施例を図面にしたがつて説明
するが、本発明はこれら実施例に限定されるもの
ではない。
第2図は、本発明検出器の代表的な実施例(第
1実施例)を示す断面図で、図中1は円管状のセ
ラミツク筒状体、2はこの筒状体1の閉端部1′
に設けられたガス拡散孔を示し、3は円板状の固
体電解質、4a,4b,5a,5bはそれぞれ電
極を示す。
電極は、例えば第3図に示すように円板状の固
体電解質3の両表面に半円状に設ける。
検出器の拡散孔2側の電極4a,4bに排ガス
などの被検ガスが接触するようにし、反対側の電
極5a,5bに大気が接するようにする。電極
は、少くとも被検ガスと接する側の電極4a,4
bを触媒活性電極とする必要がある。
電極は、第2図に示すように、電極4aと5a
とで一つの対としてリード線6aを介して直流定
電流電源7に接続して酸素ポンプを構成し、一方
電極4bと5bとをもう一つの対としてリーン線
6bによつて直流定電圧電源8および電流測定装
置9に接続してリーンセンサを構成させる。
なお、図中10はヒータを示す。ヒータ10
は、通常のセラミツクヒータと同様にして筒状体
1内に設けるとよい。ヒータ10は図示しないリ
ード線によつて電源に接続されており、素子の特
性上必要があれば通電して加熱する。例えばリー
ン状態の排ガスなどのように温度が低く、素子が
所定の作動温度に達しない場合などである。
上記構成の検出器は、従来のピンホール型リー
ンセンサに酸素ポンプを組み込んだ形となつてい
る。
この空燃比検出器によれば、拡散孔2から検出
器内に入つてきた被検ガスには、酸素ポンプによ
つて常に一定量の酸素が大気側の電極5aから電
極4aへと流し込まれるため、被検ガスはリーン
状態となる。そのため、被検ガスがかりにリツチ
状態であつてもリーン状態となり、リーンセンサ
によつて拡散孔2と固体電解質3との間の空間内
のガスの空燃比を検出することができる。被検ガ
ス側へ流し込む酸素量を予じめ知つておけば、こ
の検出器で検出する空燃比は第1図に示した破線
Bで示されるため、従来のリーンセンサの検出値
である実線Aとの値の差を補正してやれば、本来
の空燃比を求めることができる。
次に本発明の他の実施例を第4図ないし第6図
に示す。
第4図に示す第2実施例は、固体電解質3aと
3bを2個設け、固体電解質3aで酸素ポンプを
構成し、固体電解質3bでリーンセンサを構成し
た例である。
第5図に示す第3実施例は、第2実施例でガス
拡散孔を閉端部を兼ねた固体電解質3bに設けた
のに対し、筒状体1の側壁に設けた例である。
第6図に示す第4実施例は、前記第1実施例に
おける拡散孔の代りにガス拡散層2′を設けた検
出器の例である。
〔効果〕
本発明の空燃比検出器は、上記の如く酸素ポン
プを用いて被検ガスの酸素含有量を増加させてリ
ーンセンサで測定するようにしているため、リツ
チ領域からリーン領域まで巾広い範囲の空燃比を
連続的に、しかも一つの検出器で検知できる。そ
の結果、例えば自動車の通常走行時は燃費を良く
するためにリーンバーンとし、登坂時等高出力を
必要とする時はリツチバーンとする等、より効果
的なエンジン制御が可能となるなど種々の効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
第1図は、空燃比と出力電流との関係を示すグ
ラフ、第2図は本発明の一実施例を示す断面図、
第3図は固体電解質上に設ける電極の配置の一例
を示す平面図、第4図ないし第6図は本発明の他
の実施例を示す断面図である。 図中、1…筒状体、2…拡散孔、2′…拡散層、
3,3a,3b…固体電解質、4a,4b,5
a,5b…電極、6a,6b…リード線、7…電
流源、8…電圧源、9…電流測定装置。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 酸素イオン透過性固体電解質にその表裏両面
    で一対となる電極を形成し、該電極の陰極面上に
    ガス拡散孔またはガス拡散層を備えた閉鎖空間を
    設けてなる限界電流式酸素センサを備えた空燃比
    検出器において、 該閉鎖空間の郭成部材である酸素イオン透過性
    固体電解質に前記電極と別の表裏両面で対となる
    もう一対の第2の電極を形成し、該第2の電極の
    陽極面を閉鎖空間側とし陰極面を酸素を含む気体
    側として直流電源に接続して酸素ポンプを構成せ
    しめたことを特徴とする空燃比検出器。
JP58132476A 1983-07-20 1983-07-20 空燃比検出器 Granted JPS6024445A (ja)

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