Способ изготовления чувствительного элемента твердоэлектролитного датчика концентрации кислорода
Использование: в прикладной электрохимии, металлургии, энергетике, автомобилестроении и других отраслях для определения содержания кислорода в жидких и газовых средах. Сущность изобретения: чувствительный элемент твердоэлектролитного датчика готовят следующим образом. Изготавливают твердоэлектролитную пробку в виде усеченного конуса из порошка, например, стабилизированного оксида циркония. Электроизоляционную трубку готовят из смеси порошка окиси магния с удельной поверхностью 0,8-1,0 м2/г и порошка алюмомагниевой шпинели с удельной поверхностью 15-30 м2/г, взятых в соотношении MgO - 36-43% и MgAl2O4 - 57-64%. В эту смесь вводят не более 1,0 мас.% безводной технологической связки, перемешивают эту смесь не менее 2 ч, затем гранулируют до частиц с плотностью 2,6-2,8 г/см3 и диаметром 0,8-1 мм, после чего прессуют из полученного гранулированного порошка изоляционную трубку с внутренней конической поверхностью, адекватной форме твердоэлектролитной пробки, далее производят сушку, удаляют технологическую связку обжигом на воздухе. Затем в полость электроизоляционной трубки вставляют твердоэлектролитную пробку до свободного касания поверхностями, нагревают сборку на воздухе со скоростью 150°С/ч до 1500°С, далее выдерживают при этой температуре в течение 5 ч, после чего охлаждают с той же скоростью. Техническим результатом изобретения является повышение качества чувствительного элемента с одновременным упрощением технологии его изготовления, снижение энергозатрат за счет сокращения срока изготовления, снижения максимальной температуры спекания, исключения процесса мехобработки заготовок. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в прикладной электрохимии, металлургии, энергетике, автомобилестроении и других отраслях для определения содержания кислорода в жидких и газовых средах.
Известен способ изготовления чувствительного элемента (ЧЭ) твердоэлектролитного датчика кислорода [патент РФ N 1804623, кл. G 01 N 27/417, заяв. 08.06. 90 г., опубл. 23.03.93 г. бюл. N 11] путем совместного горячего прессования в графитовой пресс-форме спеченной пробки твердого электролита и заготовки изоляционной трубки, последующего нагрева и охлаждения чувствительного элемента датчика на воздухе со скоростью 100oC/ч в интервале температур 500-1000oC. Недостатком этого способа является большая трудоемкость и низкая производительность, а также невысокий выход кондиционных изделий. Чувствительные элементы, полученные таким способом, ненадежны при эксплуатации в рабочих средах. При высоких температурах, выше 500oC, после длительной эксплуатации происходит разгерметизации соединения твердый; 35 электролит - изоляционная трубка вследствие ухода углерода, внедрившегося в оксиды при горячем прессовании в графитовой форме. Задачей настоящего изобретения является повышение качества чувствительного элемента с одновременным упрощением технологии их изготовления, снижения энергозатрат за счет сокращения срока изготовления, снижения максимальной температуры спекания, исключения процесса механической обработки заготовок. Поставленная задача решается тем, что в известном способе изготовления чувствительного элемента (ЧЭ) датчика концентрации кислорода включающем изготовление пробки из твердого электролита, заготовки из электроизоляционной керамики на основе смеси порошков окиси магния и алюмомагнезиальной шпинели, размещение в ней твердоэлектролитной пробки, с последующим термодиффузионным соединением их, отличающийся тем, что электроизоляционную трубку производят из смеси порошка окиси магния с удельной поверхностью 0,8-1,0 м2/г и порошка алюмомагнезиальной шпинели с удельной поверхностью 15-30 м2/г, в соотношении мас. % MgO - 36-43 и Mg Al2O4 - 57-64, в которую вводят не более 1,0 мас.% безводной технологической связки, перемешивают эту смесь не менее 2 часов, затем гранулируют до частиц с плотностью 2,6-2,8 г/см3 и диаметром 0,8-1 мм, после чего прессуют при давлении 60-65 кН/см2 из полученного гранулированного пресс-порошка изоляционную трубку с внутренней поверхностью, адекватной наружной поверхности твердоэлектролитной пробки, далее производят сушку при температуре не менее 150oC, удаляют технологическую связку обжигом на воздухе при 600-700oC в течение 2-3 часов, затем в полость электроизоляционной трубки вставляют твердоэлектролитную пробку до свободного касания поверхностями, нагревают сборку на воздухе со скоростью 150oC/час до 1500oC, далее выдерживают при этой температуре в течение 5 часов, после чего охлаждают с той же скоростью до температуры окружающей среды. Для обеспечения вакуумно-плотного соединения твердоэлектролитной пробки и изолятора твердоэлектролитную пробку изготавливают в виде усеченного конуса с центральным углом 6-15o. Сравнительный анализ с прототипом показал, что заявленное решение отличается тем, что электроизоляционную трубку производят из смеси высокодисперсных порошков окиси магния с удельной поверхностью 0,8-1,0 м2/г и алюмомагнезиальной шпинели с удельной поверхностью 15-30 м2/г в соотношении мас.% MgO - 36-43 и Mg Al2O4 - 57-64, с 1% безводной технологической связкой, например, 2% раствор каучука в бензине, что позволяет судить о соответствии критерию изобретения "новизна". Сущность изобретения заключается в следующем. При изготовлении ЧЭ датчика концентрации кислорода процесс со единения твердоэлектролитной пробки и электроизоляционной трубки является одним из самых важных и практически определяет процент выхода кондиционных изделий. При совместном нагревании электроизоляционной трубки и вставленной в нее твердоэлектролитной пробки происходит их герметичное соединение за счет термодиффузионного взаимодействия по контактирующим поверхностям. Как известно, на протекание процесса диффузии и на коэффициент диффузии существенное влияние оказывают многие факторы, важнейшим из которых является величина частиц порошка, из которых изготовлена конструкция и температура. Величина частиц оказывает большое влияние на процесс пограничной диффузии. Как правило, коэффициенты граничной диффузии выше, чем коэффициенты объемной диффузии. Это объясняются большим искажением кристаллической решетки у границ зерен. Поэтому коэффициент диффузии тем больше, чем выше степень дисперсности исходного порошка. Необходимо выбрать оптимальную дисперсность порошков, которые используются для изготовления электроизоляционной трубки и температуру совместного спекания пробки из твердого электролита и электроизоляционной трубки. При создании конструкций из нескольких керамических материалов основным фактором, обеспечивающим их работоспособность в требуемых условиях, является совпадение их коэффициентов линейного расширения при нагреве и охлаждении. Суммарный коэффициент температурного расширения (КТР) полукристаллической керамики многофазного композиционного строения, а именно таким является материал электроизоляционной трубки, будет складываться из характеристик составных частей и процентного их содержания. Эксперименты показали, что в выбранных диапазонах процентного содержания, составляющих материалов электроизоляционной трубки: 36-43% MgO и 57-64% MgAl2O4 КТР полученной смеси хорошо согласуется с КТР материала твердоэлектролитной пробки и обеспечивает герметичность конструкции в целом. Уменьшение содержания MgO приводит к появлению микротрещин в процессе спекания изолятора из-за больших усадок материала, обогащенного мелкодисперсной составляющей, а увеличение содержания MgO приводит к нарушению герметичности во время охлаждения, так как большое количество вещества с высоким КТР создает в материале растягивающее напряжение, приводящее к микротрещинам. Использование безводной технологической связки обусловлено тем, что окись магния растворима в воде, и образующаяся при этом гидроокись магния при спекании заготовки, разлагаясь, будет разрыхлять структуру, препятствуя уплотнению. Один процент технологической связки, равномерно распределенной в массе порошка, обеспечивает хорошую формуемость и механическую прочность прессовки, при этом 1% связки достаточно для обеспечения необходимой технологической прочности материала при всех операциях и режимах процесса изготовления ЧЭ. Увеличение содержания технической связки выше 1 мас.% приводит к появлению зоны пористости при ее выжигании. Прессование давлением 60-65 кН/см2 оптимально, так как не приводит к появлению прессовочных трещин и обеспечивает спекаемость материала до 99% относительной плотности. Наиболее плотное, практически вакуумное соединение поверхностей; электролита и изолятора можно обеспечить, если твердоэлектролитную пробку выполнить в виде усеченного конуса, а внутренняя полость электроизоляционной трубки - адекватной этой форме. Экспериментально было установлено, что наилучшее соединение, практически вакуумное, обеспечивается тогда, когда угол при вершине пробки будет находиться в пределах 6-15o. При угле менее 6o трудно обеспечить извлечение без деформации заготовки пробки литьевой формы. При углах более 15o трудно обеспечить удержание твердоэлектролитной пробки в электроизоляционной трубке, так как при спекании изолятора усадочные явления увеличиваются в сторону меньшего диаметра отверстия, обжимающие усилия приводят к выдавливанию пробки, которая перемещается относительно изолятора, и это приводит к тому, что не получается герметичного термодиффузионного соединения керамик пробки и изолятора в единую конструкцию. Пример конкретного выполнения. Изготовление чувствительного элемента датчика концентрации кисло рода производится в несколько этапов: 1) получение смесей гидрооксидов алюминия и магния; 2) получение высокодисперсного порошка алюмомагнезиальной шпинели; 3) приготовление гранулированного пресс-порошка; 4) формование заготовки изолятора; 5) изготовление твердоэлектролитной пробки; 6) сборка и спекание ЧЭ. Существует несколько вариантов получения смеси гидрооксидов алюминия и магния. Вариант A. Кристаллические порошки AlCl3



Формула изобретения
1. Способ изготовления чувствительного элемента датчика концентрации кислорода, включающий изготовление пробки из твердого электролита и заготовки из электроизоляционной керамики на основе смеси порошков окиси магния и алюмомагнезиальной шпинели, размещение в электроизоляционной заготовке твердоэлектролитной пробки с последующим диффузионным соединением их, отличающийся тем, что электроизоляционную трубку производят из смеси порошка окиси магния с удельной поверхностью 0,8 - 1,0 м2/г и порошка алюмомагнезиальной шпинели с удельной поверхностью 15 - 30 м2/г в соотношении, мас.%: MgO 36 - 43 и MgAl2О4 57 - 64, в которую вводят не более 1,0 мас.% безводной технологической связки, перемешивают эту смесь не менее 2 ч, затем гранулируют до частиц с плотностью 2,6 - 2,8 г/см3 и диаметром 0,8 - 1 мм, после чего прессуют при давлении 60 - 65 кН/см2 из полученного гранулированного порошка изоляционную трубку с внутренней поверхностью, адекватной наружной поверхности твердоэлектролитной пробки, далее производят сушку при температуре не менее 150oC, удаляют технологическую связку обжигом на воздухе при 600 - 700oC в течение 2 - 3 ч, затем в полость электроизоляционной трубки вставляют твердоэлектролитную пробку до свободного касания поверхностями, нагревают сборку на воздухе со скоростью 150oC/ч до 1500oC, далее выдерживают при этой температуре в течение 5 ч, после чего охлаждают с той же скоростью до температуры окружающей среды. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве безводной технологической связки используют 2%-ный раствор каучука в бензине. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что твердоэлектролитную пробку изготавливают в виде усеченного конуса. 4. Способ по пп.1 и 3, отличающийся тем, что твердоэлектролитную пробку изготавливают в виде усеченного конуса с углом 6 - 15o.РИСУНКИ
Рисунок 1