JP7335348B2 - 電極埋設セラミックス構造体およびその製造方法 - Google Patents
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Description
(L1+L2)/L3≧2.2 ・・・(1)
を満足していてよい。
本明細書で開示する電極埋設セラミックス構造体は、第1セラミックス層と、第1セラミックス層の表面に設けられている電極層と、第1セラミックス層及び電極層を被覆している第2セラミックス層を備えていてよい。第1セラミックス層及び第2セラミックス層の材料の一例として、ジルコニア(ZrO2)、安定化剤としてイットリア(Y2O3),カルシア(CaO)等が添加された、部分安定化ジルコニア,安定化ジルコニア等を用いることができる。第1セラミックス層と第2セラミックス層の材料は、同一であってもよいし、異なっていてもよい。第1セラミックス層と第2セラミックス層が良好に焼結するために、両者は同一の材料であることが好ましい。第2セラミックス層の厚みは、第1セラミックス層の厚みより薄くてよい。特に限定されないが、第2セラミックス層の厚みは、1μm以上10μm以下であってよい。第2セラミックス層の厚みは、8μm以下であってよく、5μm以下であってよく、3μm以下であってよい。また、第2セラミックス層の厚みは、2μm以上であってよく、4μm以上であってよく、6μm以上であってよい。第2セラミックス層は、電極(電極層)の保護層と捉えることもできる。
(L1+L2)/L3≧2.2 ・・・(1)
を満足していてよい。なお上記定義から、長さL3は、積層方向に直交する方向に沿った直線的な長さである。一方で、長さL1は、電極層と第1セラミック層との界面に沿った長さであり、長さL2は、電極層と第2セラミック層との界面に沿った長さである。
図1から図3を参照し、電極埋設セラミックス構造体の一例について説明する。図1は、内部にPt電極4が埋設されたセラミックス構造体10を示している。セラミックス構造体10は、ジルコニア質の基板2と、基板2の表面に設けられたPt電極4と、基板2及びPt電極4を被覆しているジルコニア質の保護層6を備えている。基板2は第1セラミックス層の一例であり、Pt電極4は電極層の一例であり、保護層6は第2セラミックス層の一例である。
(構成)
図4及び図5のそれぞれは、本実施の形態における静電容量式センサ101(電極埋設セラミックス構造体)を有する検知システム500の構成を概略的に示す正面図及び背面図である。図6は、図4及び図5の線VI-VIに沿う概略的な部分断面図である。図7は、図4及び図5の線VII-VIIに沿う概略的な部分断面図である。図8は、図4及び図5の線VIII-VIIIに沿う概略的な部分断面図である。検知システム500は、液体を検知するシステムであり、具体的には、液位を検知するシステムである。よって静電容量式センサ101は、液体検知センサであり、具体的には、液位センサである。図4及び図5においては、静電容量式センサ101によって検知されることになる液体LQの液位PLの一例が仮想線によって示されている。また図8においては液体LQが示されている。また、図を見やすくするために、XYZ直交座標系が示されている。本実施の形態においては方向Zが鉛直上方に対応している。またZ方向における原点は、液位PLのゼロ位置に対応している。
C = C1 × C2 / (C1 + C2)
によって算出される。図4に示されているように、第2の検出電極22の構成が第1の検出電極21の構成と同様の時は、C2=C1であり、この場合、上式は、
C = C1 / 2
と書き換えられる。容量Cの計測値は、図9に示されているように、液位PLにおおよそ比例する。よって、液位PLと容量Cの計測値との関係を予め把握しておくことによって、静電容量式センサ101の計測値を用いての液位検知が可能となる。
本実施の形態2によっても、前述した実施の形態1と同様の効果が得られる。
図10は、本実施の形態における静電容量式センサ102(電極埋設セラミックス構造体)の構成を概略的に示す断面図である。図11~図13のそれぞれは、図10の、線XI-XI、線XII-XII及び線XIII-XIIIに沿う概略的な部分断面図である。
図14は、本実施の形態4における表面電位センサ103(電極埋設セラミックス構造体)を有する検知システム510の構成を概略的に示す正面図である。検知システム510は、プラズマを利用する装置に設けられるとによって、プラズマ異常を検知するシステムである。具体的には、検知システム510は、プラズマ異常に起因して表面電荷が変化することによって生じる過渡電流を検知するシステムである。よって表面電位センサ103は、プラズマ状態検知センサであり、具体的には、プラズマ異常検知センサである。
図15は、本実施の形態5における表面電位センサ104(電極埋設セラミックス構造体)を有する検知システム520の構成を概略的に示す正面図である。検知システム520は、表面電位センサ104と、計測器220と、電圧発生器320とを有している。表面電位センサ104の構成は表面電位センサ103(図14:実施の形態4)と同様であってよい。表面電位センサ104も、表面電位センサ103と同様に、保護層56(図7参照)の表面電位の変化を利用した表面電位センサである。検知システム520は、プラズマを利用する装置に設けられるとによって、プラズマの空間電位の変化を検知するシステムである。具体的には、検知システム520は、表面電位センサ104における電圧-電流特性によって、プラズマの空間電位の変化を検知するシステムである。電圧-電流特性の計測に際して、電圧発生器320によって電圧が制御され、そのときの電流特性が計測器220によって計測される。よって表面電位センサ104は、プラズマ計測用の電気的プローブである。
4,54 :電極層
6,56 :第2セラミックス層
10,101~104:電極埋設セラミックス構造体
Claims (6)
- 静電容量の変化を利用した静電容量式センサである電極埋設セラミックス構造体であって、
第1セラミックス層と、
前記第1セラミックス層の表面に設けられている電極層と、
前記第1セラミックス層及び前記電極層を被覆しているとともに、前記第1セラミックス層より薄い、1μm以上10μm以下の厚みを有する第2セラミックス層と、を備えており、
前記電極層は、内部にセラミックス粒子を含んでおり、前記電極層内において前記セラミックス粒子が占める割合が4%以上50%以下であり、
前記第1セラミックス層と前記電極層と前記第2セラミックス層の積層方向に沿った断面において、前記第1セラミックス層側の前記電極層の長さをL1とし、前記第2セラミックス層側の前記電極層の長さをL2とし、前記積層方向に直交する方向の前記電極層の長さをL3としたときに、下記式(1)を満足する電極埋設セラミックス構造体。
(L1+L2)/L3≧2.2・・・(1) - 表面電位の変化を利用した表面電位センサである電極埋設セラミックス構造体であって、
第1セラミックス層と、
前記第1セラミックス層の表面に設けられている電極層と、
前記第1セラミックス層及び前記電極層を被覆しているとともに、前記第1セラミックス層より薄い、1μm以上10μm以下の厚みを有する第2セラミックス層と、を備えており、
前記電極層は、内部にセラミックス粒子を含んでおり、前記電極層内において前記セラミックス粒子が占める割合が4%以上50%以下であり、
前記第1セラミックス層と前記電極層と前記第2セラミックス層の積層方向に沿った断面において、前記第1セラミックス層側の前記電極層の長さをL1とし、前記第2セラミックス層側の前記電極層の長さをL2とし、前記積層方向に直交する方向の前記電極層の長さをL3としたときに、下記式(1)を満足する電極埋設セラミックス構造体。
(L1+L2)/L3≧2.2・・・(1) - 前記第2セラミックス層はジルコニアまたはアルミナからなる請求項1または2に記載の電極埋設セラミックス構造体。
- 長さL1が長さL2より長い請求項1から3のいずれか一項に記載の電極埋設セラミックス構造体。
- 前記第2セラミックス層は焼結体からなる、請求項1から4のいずれか一項に記載の電極埋設セラミックス構造体。
- 請求項1から5のいずれか一項に記載の電極埋設セラミックス構造体の製造方法であって、
a)焼成されることによって前記第1セラミックス層となる未焼成基板を形成する工程と、
b)焼成されることによって前記第2セラミックス層となるグリーンシートを、シート成形法によって形成する工程と、
c)焼成されることによって前記電極層となる未焼成電極層を間に配置しつつ前記未焼成基板上に前記グリーンシートを加圧積層することによって、未焼成積層体を形成する工程と、
d)前記未焼成積層体を焼成する工程と、
を備える電極埋設セラミックス構造体の製造方法。
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