DE19500147A1 - Elektrochemischer Meßfühler - Google Patents
Elektrochemischer MeßfühlerInfo
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Description
Die Erfindung geht aus von einem elektrochemischen Meßfühler
nach der Gattung des Hauptanspruchs. Elektrochemische
Meßfühler sind beispielsweise mit einem Sensorelement in der
sogenannten Fingerbauform ausgeführt. Das Sensorelement ist
ein Festelektrolytkörper, der als geschlossenes Rohr
ausgebildet und in einem metallischen Gehäuse gasdicht
festgelegt ist. Bei den Fingersonden unterscheidet man
zwischen den potentialfreien und den potentialgebundenen
Meßfühlern. Bei den potentialgebundenen Meßfühlern wird die
Leiterbahn der äußeren Elektrode mittels eines elektrisch
leitenden Dichtrings mit dem Gehäuse kontaktiert. Bei den
potentialfreien Meßfühlern wird jeder Elektrodenanschluß
separat abgegriffen, so daß keine elektrische Kontaktierung
mit dem Gehäuse erlaubt ist. Eine Dichtung zwischen dem
Festelektrolytkörper und dem Gehäuse muß in beiden Fällen
realisiert sein.
Besondere Schwierigkeiten bereitet bei potentialfreien
Meßfühlern der gasdichte und benzinfeste Einbau des
Sensorelements im metallischen Gehäuse. Dazu wird entweder
ein metallischer Dichtring oder ein elektrisch isolierender,
keramischer Dichtring verwendet. Keramische Dichtringe sind
nicht absolut gasdicht und benzinfest. Bei der Verwendung
von metallischen Dichtringen muß die an der äußeren
Oberfläche des Festelektrolytkörpers verlaufende Leiterbahn
im Bereich des Dichtrings mit einer elektrisch isolierenden
Deckschicht abgedeckt sein. Nachteilig ist jedoch, daß vom
metallischen Dichtring ausgehende Druckspitzen auftreten,
die die Deckschicht beschädigen und dadurch deren
Isolationswirkung beeinträchtigen.
Der erfindungsgemäße Meßfühler mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegenüber den Vorteil,
daß sowohl ein gasdichter und benzinfester als auch ein
elektrisch isolierender Einbau des Festelektrolytkörpers im
metallischen Gehäuse möglich ist. Durch den Einsatz der
Dichtungsanordnung wird die Isolationswirkung der
Deckschicht nicht beeinträchtigt.
Durch die in den Unteransprüchen aufgeführten Maßnahmen sind
vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des
erfindungsgemäßen Meßfühlers möglich. Ein besonders
gasdichter und benzinfester Einbau wird durch eine
metallische Hülse erreicht, die mit dem Festelektrolytkörper
zu einer Baueinheit verbunden wird, wobei die metallische
Hülse mit dem metallischen Gehäuse verschweißt wird. Durch
einen zusätzlich verwendeten druckverteilenden Dichtring
werden Druckspitzen auf die Dichtungsanordnung reduziert.
Außerdem wird durch den zusätzlichen Dichtring die
Beständigkeit gegen Heißkorrosion verbessert. Zur Vermeidung
von Rissen im keramischen Dichtring und/oder in der
Glaseinschmelzung, ist es außerdem zweckmäßig, wenn die
thermischen Ausdehnungskoeffizienten der in Verbindung
stehenden Materialien möglichst nahe beieinander liegen. Es
konnte jedoch festgestellt werden, daß ein geringfügig
höherer thermischer Ausdehnungskoeffizient der metallischen
Hülse nicht schädlich ist, da die entstehenden
Druckspannungen vom keramischen Dichtring kompensiert werden
können.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung
dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher
erläutert. Es zeigen
Fig. 1 einen Querschnitt durch einen
abgasseitigen Teil eines erfindungsgemäßen Meßfühlers und
Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt einer Dichtzone in
Fig. 1.
Der in einem Ausschnitt dargestellte elektrochemische
Meßfühler 10 gemäß Fig. 1 hat ein metallisches Gehäuse 11
mit einem Gewinde 12 als Befestigungsmittel für den Einbau
in ein nicht dargestelltes Abgasrohr und ein Sensorelement
13. Das Gehäuse 11 hat eine Längsbohrung 15 mit einem
gehäuseseitgen Dichtsitz 16. Am gehäuseseitigen Dichtsitz 16
bildet sich zwischen Sensorelement 13 und Gehäuse 11 eine
Dichtzone 30 aus, die in Fig. 2 vergrößert dargestellt ist.
Das Sensorelement 13 ist mittels einer Dichtungsanordnung 31
mit dem Gehäuse 11 dicht verbunden. Das anschlußseitige Ende
des Gehäuses 11 ist von einer Umkapselung 20 umgeben, in der
die anschlußseitigen Bauelemente untergebracht sind.
Das Sensorelement 13 ist ein rohrförmiger
Festelektrolytkörper 17, dessen meßgasseitiger Endabschnitt
22 verschlossen ist. Am anschlußseitigen Endabschnitt 23 ist
am Festelektrolytkörper 17 ein wulstförmigen Kopf 18 mit
einer ringförmigen Stirnfläche 25 angeformt. Am
wulstförmigen Kopf 18 ist ein schulterförmiger Dichtsitz 19
ausgebildet, mit dem das Sensorelement 13 an der
Dichtungsanordnung 31 anliegt. Auf der dem Meßgas
ausgesetzten Außenseite ist am Festelektrolytkörper 17 eine
nicht näher dargestellte Meßelektrode und auf der dem
Innenraum zugewandten Seite eine dem Referenzgas, zum
Beispiel Luft, ausgesetzte, ebenfalls nicht näher
dargestellte Referenzelektrode angeordnet. Meßelektrode und
Referenzelektrode sind jeweils mit ebenfalls nicht näher
dargestellten Leiterbahnen zu auf der Stirnfläche 25
angeordneten Elektrodenkontakten 24 geführt.
Auf den Elektrodenkontakten 24 liegen jeweils Kontaktteile
26 auf, die jeweils mit einem Anschlußkabel 27 kontaktiert
sind. Die Anschlußkabel 27 werden durch ein nicht
dargestelltes Dichtungsteil aus der meßgasfernen Umkapselung
20 herausgeführt und an ein Meß- oder Steuergerät
angeschlossen. In der Längsbohrung 15 des Gehäuses 11 ist
ferner eine Isolierhülse 28 angeordnet, welche bevorzugt aus
einem keramischen Material besteht. Mit Hilfe eines nicht
dargestellten mechanischen Mittels wird die Isolierhülse 28
auf die Kontaktteile 26 gedrückt, wodurch die elektrische
Verbindung zu den Elektrodenkontakten 24 realisiert wird.
Das meßgasseitig aus der Längsbohrung 15 herausragende
Sensorelement 13 ist mit Abstand von einem Schutzrohr 40
umgeben, welches für den Ein- beziehungsweise Austritt des
Meßgases Öffnungen 41 besitzt und am meßgasseitigen Ende des
Gehäuses 11 gehalten ist. Der Innenraum des Sensorelements
13 ist beispielsweise durch ein stabförmiges Heizelement 45
ausgefüllt, welches, nicht dargestellt, mit
Leitungsanschlüssen versehen ist.
Die Dichtungsanordnung 31 umfaßt einen keramischen Dichtring
33, eine metallische Hülse 34 und eine Glaseinschmelzung 35.
Die metallische Hülse 34 ist der Kontur der Längsbohrung 15
weitgehend nachgebildet. Am anschlußseitigen Ende ist die
Hülse 34 zu einem ringförmigen Kragen 36 umgebördelt. Der
Kragen 36 übergreift einen am Gehäuses 11 angeformten Rand
14. Am meßgasseitigen Ende ist die metallische Hülse 34 mit
einer ringförmigen Auflage 37 ausgeführt.
Als Material für den keramischen Dichtring 33 eignet sich
beispielsweise Forsterit. Für die metallische Hülse 34
kommen vorzugsweise ferritische oder martensitische Stähle
zum Einsatz. Als druckverteilender Dichtring 38 wird
beispielsweise ein gepreßter Ring aus Steatit-Pulver
verwendet. Steatit weist eine gute Beständigkeit gegen
Heißkorrosion auf, dadurch wird meßgasseitig die metallische
Hülse 34 vor Korrosion geschützt.
Zunächst wird das fertiggesinterte Sensorelement 13 mit dem
keramischen Dichtring 33, der metallischen Hülse 34 und der
Glaseinschmelzung 35 zu einer Baueinheit verbunden. Dies
geschieht dadurch, daß der keramische Dichtring 33 in die
metallische Hülse 34 eingelegt wird, wobei der Dichtring 33
auf der Auflage 37 aufliegt. In den keramischen Dichtring 33
wird das Sensorelement 13 eingesteckt, so daß es mit dem
Dichtsitz 19 auf dem Dichtring 33 aufliegt. Nun wird in die
Spalten zwischen Sensorelement 13 und Dichtring 33 sowie
zwischen Dichtring 33 und metallischer Hülse 34 ein
Glaspulver, beispielsweise Bariumsilikatglaspulver
eingebracht. Diese Anordnung wird einer thermischen
Behandlung unterzogen, wobei die Temperatur der thermischen
Behandlung über der Schmelztemperatur des
Bariumsilikatglases liegt. Dadurch bildet sich zwischen
Sensorelement 13 und Dichtring 33 sowie zwischen Dichtring
33 und metallischer Hülse 34 die gasdichte Glaseinschmelzung
35 aus. Sensorelement 13, keramischer Dichtring 33,
metallische Hülse 34 und Glaseinschmelzung 35 bilden danach
eine Baueinheit.
Zur Herstellung der Dichtung wird auf dem Dichtsitz 16
zunächst ein druckverteilender Dichtring 38 positioniert.
Auf den Dichtring 38 wird nun die Baueinheit bestehend aus
dem Sensorelement 13 und der Dichtungsanordnung 31
aufgesetzt. Dazu wird der Kragen 36 der metallischen Hülse
34 auf den Rand 14 des Gehäuses 11 gesteckt. Anschließen
wird die Umkapselung 20 über den Kragen 36 geschoben, wobei
zusätzlich die Isolierhülse 28 auf das Sensorelement 13 und
damit auf die Baueinheit drückt. Dadurch wird Druck auf den
druckverteilenden Dichtring 38 ausgeübt. In dieser Position,
bei der auf die Baueinheit aus Sensorelement 13, keramischer
Dichtring 33, metallische Hülse 34 und Glaseinschmelzung 35
ein Druck wirkt, wird die Umkapselung 20 gemeinsam mit dem
Kragen 36 mit dem Gehäuse 11, beispielsweise durch
Laserschweißen gasdicht verschweißt.
Eine weitere Ausführungsform der Dichtungsanordnung 31
besteht darin, daß der keramische Dichtring 33 zumindest an
seiner inneren und äußeren Mantelfläche mit einer
Glasschicht versehen ist. Durch eine thermische Behandlung
geht die Glasschicht in eine schmelzflüssige Phase über, die
die Glaseinschmelzung 35 zwischen dem Sensorelement 13 und
der metallischen Hülse 34 ausbildet.
Claims (11)
1. Elektrochemischer Meßfühler, insbesondere zur Bestimmung
des Sauerstoffgehaltes in Abgasen von Verbrennungsmotoren,
mit einem Sensorelement in Form eines einseitig
geschlossenen Rohres, welches in einem metallischen Gehäuse
mit einer Dichtung eingesetzt ist, dadurch gekennzeichnet,
daß die Dichtung (31) eine Glaseinschmelzung (35) aufweist,
mit der das Sensorelement (13) mit dem Gehäuse (11) gasdicht
verbunden ist.
2. Meßfühler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
eine metallische Hülse (34) vorgesehen ist, in der das
Sensorelement (13) mittels der Glaseinschmelzung (35)
befestigt ist, so daß Sensorelement (13) und metallische
Hülse (34) eine Baueinheit bilden.
3. Meßfühler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
die metallische Hülse (34) einen ringförmigen Kragen (36)
aufweist, der über einen am Gehäuse (11) angeformten
ringförmigen Rand (14) greift, und daß die metallische Hülse
(34) mit dem Kragen (36) mit dem Gehäuse (11) gasdicht
verschweißt ist.
4. Meßfühler nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
über den ringförmigen Kragen (36) eine anschlußseitige
Umkapselung (20) gelegt ist und daß die Umkapselung (20)
zusammen mit der metallischen Hülse (34) mit dem Gehäuse
(11) verschweißt ist.
5. Meßfühler nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
ein keramischer Dichtring (33) vorgesehen ist, der zwischen
Sensorelement (13) und metallischer Hülse (34) angeordnet
ist, und daß die Glaseinschmelzung (35) zwischen
Sensorelement (13) und keramischem Dichtring (33) sowie
zwischen keramischem Dichtring (33) und metallischer Hülse
(34) eingebracht ist.
6. Meßfühler nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
der keramische Dichtring (33) aus Forsterit besteht.
7. Meßfühler nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Glaseinschmelzung (35) durch Einbringen von Glaspulver
in die Spalten zwischen Sensorelement (13) und keramischem
Dichtring (33) sowie zwischen keramischem Dichtring (33) und
metallischer Hülse (34) herstellbar ist, wobei das
Glaspulver durch eine thermische Behandlung in den
schmelzflüssigen Zustand überführbar ist.
8. Meßfühler nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
der keramische Dichtring (33) zumindest an seiner inneren
und äußeren Mantelfläche mit einer Glasschicht versehen ist,
wobei die Glasschicht durch eine thermische Behandlung über
die schmelzflüssige Phase eine Verbindung mit dem
Sensorelement (13) einerseits und der metallischen Hülse
(34) andererseits eingeht.
9. Meßfühler nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
das Gehäuse (11) einen Dichtsitz (16) aufweist, auf dem ein
druckverteilender Dichtring (38) aufliegt, auf dem der
keramische Dichtring (33) aufsitzt.
10. Meßfühler nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß
der druckverteilende Dichtring (38) ein aus Steatit-Pulver
gepreßter Ring ist.
11. Meßfühler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Glaseinschmelzung (35) ein Bariumsilikatglas ist.
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