专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]气体传感-CN201510783070.3在审
  • 儿玉和俊;野田浩史 - 株式会社电装
  • 2015-11-16 - 2016-06-01 - G01N33/00
  • 本发明提供一种气体传感,其包括中空金属外壳、安装在外壳中的传感设备、和布置在外壳中来在外壳和传感设备之间气密地绝缘的密封。外壳具有形成在其内周上的内肩。密封保持在内肩上。玻璃体布置在粉末体上并具有变化的热膨胀系数,其减轻在传感设备和外壳之间热膨胀的差别,从而确保在高温环境下密封的气密密封能力的稳定性。
  • 气体传感器
  • [发明专利]气体传感-CN201811627575.0在审
  • 申晓雷 - 广东美的白色家电技术创新中心有限公司;美的集团股份有限公司
  • 2018-12-28 - 2020-07-07 - G01N27/26
  • 本发明根据本发明实施例的气体传感包括壳体、膜电极、保湿膜、第一气体扩散层和控制电路板,壳体上设有进气口,膜电极设在壳体内,膜电极的相对两侧表面构成两个电极,膜电极的其中一侧表面朝向进气口设置,膜电极为固体电解质膜电极,保湿膜设在膜电极另一侧表面上,保湿膜与膜电极之间只有第一气体扩散层,气体扩散层用于接收膜电极的电极反应产生的电子,控制电路板设在壳体外且与壳体相连,控制电路板与气体扩散层电连接。根据本发明实施例的气体传感的使用寿命较长且受环境湿度的影响较小。
  • 气体传感器
  • [发明专利]气体传感-CN201911297494.3在审
  • 渡边悠介;阴山翔太;中山裕葵 - 日本碍子株式会社
  • 2019-12-17 - 2020-07-07 - G01N27/419
  • 本发明提供一种比以往更稳定地获得优异的动作特性的气体传感传感元件具有:主泵单元,其构成为包括内侧泵电极、外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质;辅助泵单元,其构成为包括辅助泵电极、外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质;以及测定泵单元,其构成为包括测定电极、外侧泵电极和存在于这两个电极之间的固体电解质,内侧泵电极的气孔率P1为10~25%,辅助泵电极的气孔率P2为30~50%,两个电极的厚度比为1.0~4.0,在被测定气体的氧浓度为20.5%时,主泵单元中流通的电流的电流密度为
  • 气体传感器
  • [发明专利]气体传感-CN202010144920.6在审
  • A·托里特沙诺夫;C·康萨尼;T·格里勒;P·伊尔西格勒;C·帕纳切尔 - 英飞凌科技股份有限公司
  • 2020-03-04 - 2020-09-15 - G01N21/3504
  • 本公开涉及气体传感。根据一个实施例,一种气体传感包括:具有腔体的基底,腔体用于为具有中心波长λ0的已滤波IR(IR=红外)辐射与腔体中的目标气体的交互提供光学交互路径,其中腔体对于包含目标气体组分的环境气体;被布置用于发射宽带IR辐射的热发射,其中热发射光学耦合到腔体;被布置用于滤波由热发射发射的宽带IR辐射并且用于在腔体中提供中心波长为λ0的已滤波IR辐射的波长选择结构,其中波长选择元件光学耦合在热发射与腔体之间,或者其中波长选择元件被形成为腔体的结合结构;以及被布置为基于已经穿过腔体中的光学交互路径并且被IR检测接收的已滤波IR辐射的信号强度来提供检测输出信号的IR检测
  • 气体传感器
  • [发明专利]气体传感-CN202010552699.8在审
  • 铃木琴江 - 爱信精机株式会社
  • 2020-06-17 - 2020-12-18 - G01N27/12
  • 提供一种气体传感,即便在被测定气体中含有属于腐蚀性气体的氟化物系气体的环境下,检测被测定气体中含有的检测对象气体的检测元件也能够不受氟化物系气体的腐蚀作用而维持检测性能,能够长期稳定地高精度对检测对象气体进行检测检测被测定气体中的特定的检测对象气体气体传感(1)中,具备:检测部(10),包含检测检测对象气体的检测元件,以及吸附转化部(20),在被测定气体向检测部(10)流下的气体流路的检测部(10)的上游侧,吸附被测定气体中含有的氟化物系气体;吸附转化部(20)从将碱性氢氧化物担载于不溶性载体的氢氧化物系吸附转化材料(21)和将强碱性阴离子交换基团担载于不溶性载体的离子交换系吸附转化材料(22)中选择。
  • 气体传感器
  • [发明专利]气体传感-CN202010160220.6在审
  • 松山大介;浅井昌弘;野村昌史;猪瀬优人 - 日本特殊陶业株式会社
  • 2020-03-10 - 2020-09-22 - G01M15/10
  • 本发明提供气体传感,能使气体传感整体小型化。本说明书公开的气体传感(100)沿轴线(AX)方向延伸,具有气体传感元件(120),其检测被测量气体中的特定气体的浓度;主体金属壳体(110),其为筒状且具有包围气体传感元件的多边形的工具卡合部(110B);外筒(103),其为筒状且从主体金属壳体向后方延伸,包围气体传感元件,在后端具有开口(103E);密封构件(191),其封闭开口(103E);以及散热构件(104),其形成为包围外筒(103)的筒状,用于减少从气体传感(100)的前端侧经由外筒(103)向密封构件(191)传递的热量,散热构件(104)的最大径尺寸(D1)小于等于工具卡合部(110B)的相对的两个边之间的对边尺寸(D2)
  • 气体传感器
  • [发明专利]气体传感-CN201910975907.2在审
  • 大西谅;幸岛康英 - 日本碍子株式会社
  • 2019-10-15 - 2020-04-24 - G01N27/407
  • 本发明提供一种气体传感气体传感(100)具备氧离子传导性的固体电解质层(各层(1~6))、设置于元件前端部(101c)的气体流通部(从气体导入口(10)至第二内部空腔(40)的部位)、特定气体检测部控制装置在气体传感(100)启动之前将向加热(72)供给的电力设定为使得元件前端部(101c)的温度与预先设定的目标温度之间的温差变为零,基于将该设定的电力向加热(72)供给时的元件前端部(101c)的升温速度而判定是否持续进行将该电力向加热(72)供给的升温控制。
  • 气体传感器

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