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    • 4. 发明申请
    • VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERFASSUNG MINDESTENS EINES PARAMETERS EINES GASES
    • 方法和设备确定至少一个气体参数
    • WO2012097897A1
    • 2012-07-26
    • PCT/EP2011/070329
    • 2011-11-17
    • ROBERT BOSCH GMBHSCHNEIDER, JensSCHICHLEIN, Helge
    • SCHNEIDER, JensSCHICHLEIN, Helge
    • G01N27/406F02D41/14
    • G01N27/4067F02D41/1441F02D41/1494
    • Es wird ein Verfahren und eine entsprechende Vorrichtung zur Erfassung mindestens eines Parameters eines Gases in einem Strömungsrohr (112) vorgeschlagen, insbesondere zum Nachweis mindestens einer Gaskomponente in einem Abgas in einem Abgasstrang. Bei dem Verfahren werden mindestens zwei an unterschiedlichen Orten in dem Strömungsrohr (112) angeordnete Gassensoren (122, 124, 126) verwendet. Die Gassensoren (122, 124, 126) weisen jeweils mindestens eine Nernstzelle auf, wobei jeweils mindestens eine Nernstspannung an den Nernstzellen erfasst wird. Die Gassensoren (122, 124, 126) werden jeweils auf mindestens eine Solltemperatur geregelt. Das Verfahren wird derart durchgeführt, dass der mindestens eine Parameter bei mindestens zwei verschiedenen Solltemperaturen erfasst wird.
    • 它提出了一种用于检测气体的至少一个参数在流动管(112),特别是用于在排气线路的废气中检测至少一种气体组分的方法和一种相应的装置。 在该方法中,至少两个是在所述流管(112)的不同位置处布置的气体传感器(122,124,126)被使用。 所述气体传感器(122,124,126)分别具有至少一个能斯特电池,在能斯特细胞中检测到至少一个能斯特电压每种情况下。 所述气体传感器(122,124,126)分别调节到至少一个目标温度。 的处理被执行,使得所述至少一个参数是在至少两个不同的设定点温度进行检测。
    • 5. 发明申请
    • SENSORELEMENT ZUR BESTIMMUNG EINER EIGENSCHAFT EINES GASES
    • 传感器元件用于判别燃气的一个性质
    • WO2011000584A1
    • 2011-01-06
    • PCT/EP2010/055158
    • 2010-04-20
    • ROBERT BOSCH GMBHRENZ, Hans-JoergSCHNEIDER, Jens
    • RENZ, Hans-JoergSCHNEIDER, Jens
    • G01N33/00G01N27/407G01N27/417G01N27/419F02D35/00F02D41/14
    • G01N27/4071F02D41/1438F02D41/1454F02D41/146F02D41/1461G01N27/4074G01N27/419
    • Sensorelement (112) zum Nachweis einer Gaskomponente in einem Gasgemisch umfasst eine erste Zelle (120) und eine zweite Zelle (156). Die erste Zelle (120) umfasst eine erste Elektrode (130), eine zweite Elektrode (142) und einen die erste Elektrode (130) und die zweite Elektrode (142) verbindenden ersten Festelektrolyten (132). Die zweite Zelle (156) umfasst eine dritte Elektrode (158), eine vierte Elektrode (162) und einen die dritte Elektrode (158) und die vierte Elektrode (162) verbindenden zweiten Festelektrolyten (170). Die zweite Elektrode (142) ist in einem ersten Elektrodenhohlraum (148) angeordnet, und die vierte Elektrode (162) ist in einem zweiten Elektrodenhohlraum (166) angeordnet. Der erste Elektrodenhohlraum (148) ist mit Gas aus dem Messgasraum (118) beaufschlagbar, und der zweite Elektrodenhohlraum (166) ist mit Gas aus dem ersten Elektrodenhohlraum (148) beaufschlagbar. Der erste Festelektrolyt (132) und der zweite Festelektrolyt (170) weisen jeweils ein Festelektrolytmaterial auf, wobei das Festelektrolytmaterial in ein Trägerelement (140) eingebettet ist, welches eine geringere ionische Leitfähigkeit aufweist als das Festelektrolytmaterial.
    • 传感器元件(112),用于在气体混合物中的检测的气体组分的包括第一小区(120)和一个第二单元(156)。 第一单元(120)包括第一电极(130),第二电极(142)和第一电极(130)和连接所述第一固体电解质(132),第二电极(142)。 所述第二小区(156)包括第三电极(158),第四电极(162)和第三电极(158)和第四电极(162)连接所述第二固体电解质(170)。 所述第二电极(142)被设置在第一电极腔(148),和第四电极(162)被布置在第二电极腔体(166)。 第一电极空腔(148)可被装入气体从气体测量室(118)和所述第二电极腔体(166)可被装入气体从第一电极腔体(148)。 第一固体电解质(132)和所述第二固体电解质(170)各自具有的固体电解质材料,固体电解质材料被嵌入在载体元件(140),其具有比所述固体电解质材料低的离子导电性。
    • 10. 发明申请
    • METHOD FOR PRODUCTION OF A SINGLE-SIDED CONTACT SOLAR CELL AND SINGLE-SIDED CONTACT SOLAR CELL
    • 为了制造一个侧面方法接触的太阳能电池和太阳能电池单面接触
    • WO2006128427A3
    • 2007-03-22
    • PCT/DE2006000917
    • 2006-05-22
    • HAHN MEITNER INST BERLIN GMBHSTANGL ROLFKUNST MARINUSLIPS KLAUSSCHMIDT MANFREDSCHNEIDER JENSWUENSCH FRANK
    • STANGL ROLFKUNST MARINUSLIPS KLAUSSCHMIDT MANFREDSCHNEIDER JENSWUENSCH FRANK
    • H01L31/04H01L31/0224H01L31/068H01L31/0747H01L31/18
    • H01L31/022425H01L31/0682H01L31/0747Y02E10/547
    • Conventional single-sided contact solar cells with both contact systems on one side of the absorber layer have particular structures of the emitter layer and the contact system which make complex structuring steps necessary. The inventive method permits single-sided contact without having to carry out a structuring of the absorber layer or the emitter layer and is equally suitable for the production of front face or back face contacts and provides a direct arrangement of a contact grid (KG) on one side of the absorber layer (AS) (front face contact, back face contact). The entire free surface of the contact grid (KG) is then coated with an electrically non-conducting insulation layer (IS). The emitter layer (ES) is then deposited on the whole surface such that the contact grid (KG) is arranged between the absorber layer (AS) and the emitter layer (ES). The emitter layer (ES) is then provided with a contact layer (KS) on the surface. For back face contact the emitter layer (ES) is arranged on the back face (OSA) of the absorber layer (AS) such as to avoid additional absorptive losses. Wafer-based thick layer and thin layer solar cells (HKS) can be produced.
    • 已知的侧上的吸收层的一侧接触太阳能电池与两个接触系统具有相对于发射极层和所述接触系统特殊结构,使得所需要的复杂的图案化步骤。 本发明的方法使单方面接触,而不必使所述吸收层或发射极层的结构化。 它是理想的生产前或Rückseitenkontaktierungen的。 它提供了之前(前侧,背面侧)上的吸收体层(AS)的一侧上的接触栅格(KG)的直接放置。 所述接触栅格(KG)然后在其整个自由表面涂一非导电的绝缘层(IS)。 随后,在整个表面上,发射极层(ES)被沉积,使得吸收体层(AS)和在发射极层(ES)之间的接触栅格(KG)的位置。 然后,将发射极层(ES)被占用的接触层(KS)的面积。 在背面侧,背面面板上的发射极层(ES)的吸收层的(OSA)(AS)被布置成使得避免额外的吸收损耗。 它可以由两个基于晶片的厚膜和薄膜太阳能电池(HKS)。