2025-04-29
Funktionaalinen laajennusTypen happeaanturiheijastuu sen kaksoisparametrin havaitsemiskyvyn ja selektiivisen katalyyttisen mekanismin integroidussa suunnittelussa. Päästöhallintajärjestelmän ydinkomponenttina laite toteuttaa typpioksidien ja hapen samanaikaisen tunnistamisen komposiittimerkän elektrodin ja vertailuelektrodin potentiaalisen gradientianalyysin avulla. Tavalliset happeaanturit luottavat vain zirkoniumoksidimatriisin happi-ionin migraatioominaisuuksiin ilma-polttoaineen suhteen seuraamiseksi, kun taas kunTypen happeaanturiUpottaa huokoisen katalyyttisen membraanin kiinteään elektrolyyttikerrokseen ja käyttää kaasumolekyylien adsorptio -eroa tietyissä kiditasoissa komponenttierottelun saavuttamiseksi.
Materiaalijärjestelmän gradienttien pseudomorfinen rakenne parantaa elektronista siirtymävastetta typpioksideille energiakaistan säätelyn avulla ja yttrium-stabiloidun zirkoniumoksidimatriisin platina-seostettu rajapinta muodostaa edullisen kemiallisen adsorptiokohdan typpimonoksidille. Huokoskokojakauma huokoisen diffuusion aikanaTypen happeaanturiOptimoi hiilivetyjen häiriöt, ja jalometallikatalyyttikerros kiihdyttää typpioksidien sähkökemiallista pelkistysreaktiota. Signaalinkäsittelyyksikkö eliminoi ristikkäisyysvaikutuksen dynaamisen kompensointialgoritmin avulla ja tuottaa riippumattoman happipitoisuuden ja typpioksidipitoisuuden kaksikanavatiedot.
Lämpöhallintajärjestelmän lämpötilakentän homogenisointisuunnittelu varmistaa ionin johtavuuden stabiilisuudenTypen happeaanturiLaajassa käyttöolosuhteissa paikallisen ylikuumenemisen aiheuttaman katalyyttisen aktiivisuuden vaimentamisen estäminen. Tämän kaksinkertaisen havaitsemiskyvyn toteuttaminen riippuu materiaalirajapintatekniikan ja reaktiokinetiikan koordinoidusta optimoinnista, jolloin ohjausyksikkö pystyy korjaamaan palamisen tehokkuuden samanaikaisesti ja säätämään pakokaasujen jälkeisen käsittelyjärjestelmän käyttötilaa, kun taas perinteiset happianturit tarjoavat vain yksiulotteisen ilma-polttoainesuhteen palautteen.