Method and apparatus for examining ion-conductive...

G - Physics – 01 – N

Patent

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G01N 27/20 (2006.01) H01M 8/02 (2006.01) H01M 8/04 (2006.01) H01M 8/10 (2006.01)

Patent

CA 2691988

A detection membrane (11) is bonded to a first surface (10a) of an electrolyte membrane (10) and is hydrogenated. Thereafter, an oxygen gas is supplied into a space on a second surface (10b) side of the electrolyte membrane (10). When the electrolyte membrane (10) has a defect portion (10c), the oxygen gas is leaked to the first surface (10a), resulting in a change in electric resistance of the detection membrane (11) near the defect portion (10c) due to dehydrogenation of the detection membrane (11). Whether or not the defect portion (10c) is present is determined based on the change in the electric resistance. Further, an air electrode (14) is bonded to the second surface (10b) of the electrolyte membrane (10), and an electric circuit (17) is connected to between the detection membrane (11) and the air electrode (14). After the hydrogenation of the detection membrane (11), the oxygen gas supplied into the space on the air electrode (14) side is ionized. An oxygen ion is passed through the electrolyte membrane (10) in a heated state to dehydrogenate the detection membrane (11). The electric resistance of the detection membrane (11), which varies depending upon the amount of oxygen ion, is measured for each of a plurality of regions to examine the uniformity of oxygen ion conductivity.

La présente invention concerne une membrane de détection (11) qui est liée à une première surface (10a) d'une membrane électrolytique (10) et qui est hydrogénée. Par la suite, du gaz oxygène est amené jusqu'à un espace situé du côté correspondant à une seconde surface (10b) de la membrane électrolytique (10). Lorsque la membrane électrolytique (10) comporte une portion défectueuse (10c), on observe une fuite de gaz oxygène en direction de la première surface (10a), ce qui entraîne une modification de la résistance électrique de la membrane de détection (11) à proximité de la portion défectueuse (10c) du fait de la déshydrogénation de la membrane de détection (11). On détermine s'il y a ou pas présence d'une portion défectueuse (10c) sur la base de la modification de la résistance électrique. En outre, une électrode à air (14) est liée à la seconde surface (10b) de la membrane électrolytique (10) et un circuit électrique (17) est relié entre la membrane de détection (11) et l'électrode à air (14). Après l'hydrogénation de la membrane de détection (11), le gaz oxygène amené jusqu'à l'espace situé du côté de l'électrode à air (14) est ionisé. Un ion oxygène traverse la membrane électrolytique (10) à l'état chauffé afin de déshydrogéner la membrane de détection (11). La résistance électrique de la membrane de détection (11), qui varie en fonction de la quantité d'ions oxygène, est mesurée au niveau de chacune d'une pluralité de régions afin d'étudier l'homogénéité de la conductivité des ions oxygène.

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