JP5683598B2 - 改良型ディーゼル用酸化触媒 - Google Patents
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Description
1.NOの酸化度は、下流のSCR触媒に十分に良好に適合しなければならない。即ち、酸化触媒上で生成されたNO2/NOX比は、理想的には約0.5又はそれを超えるものとすべきである。
2.酸化触媒は、下流の粒子フィルタに対して「加熱触媒」として良好に適応しなければならない。即ち、極めて多量の未燃焼炭化水素を、酸化反応を中止することなく短時間で酸化させることができなければならない。未燃焼炭化水素の変換は、できるだけ完全でなければならない。これは、酸化触媒を経てさらに下流に置かれたSCR触媒への未燃焼炭化水素のブレークスルーが、SCR触媒の触媒作用を阻害することがあるからである。さらに、排気ガスシステムの終端での未燃焼炭化水素のブレークスルーによって、法的な限界値が遵守されない事態となることがある。酸化触媒上での燃料の燃焼は、理想的には低い排気ガス温度(180℃〜250℃)で「着火」しなければならない。
概して、酸化触媒はまた、非常に低い排気ガス温度でさえも、極めて高いHC変換を示し、HC変換は、ライトオフ温度に到達した後に、理想的には極めて迅速に最大値まで増加すべきである。さらに、触媒は、その活性が炭化水素の放熱燃焼の際に解放された反応熱によって過剰に損なわれない程にエージング安定性を有しなければならない。以下、これらの性能要件を要約して「ヒートアップ性能」と呼ぶ。
本発明は、例えば以下の項目を提供する。
(項目1)
ディーゼルエンジンの排気ガスを浄化するための触媒であって、支持体(3)と、異なる組成を有し、一方(1)のみが流出する前記排気ガスと直接接触する2つの触媒活性コーティングとを含み、両方のコーティングが、白金族金属の白金(Pt)及びパラジウム(Pd)を触媒活性成分として含有し、前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)が、PdよりもPtをより多く含有している触媒において、
前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)が、前記流出する排気ガスと直接接触しない前記コーティング(2)よりも、より多くの全白金族金属量を含有することを特徴とする、触媒。
(項目2)
前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)が、前記流出する排気ガスと直接接触しない前記コーティング(2)の1.2倍〜2倍の白金族金属を含有することを特徴とする、項目1に記載の触媒。
(項目3)
前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)のPt:Pd重量比が、6:1に等しいか又はそれを上回ることを特徴とする、項目2に記載の触媒。
(項目4)
前記流出する排気ガスに直接接触しない前記コーティング(2)のPt:Pd重量比が、1:4〜2:1であることを特徴とする、項目2又は3に記載の触媒。
(項目5)
白金及び/又はパラジウムが、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム及び/又は酸化チタンでドープされた酸化アルミニウム、及びアルミニウム−珪素混合酸化物からなる群から選択される1つ又はそれ以上の高融点、高表面積支持酸化物上の両方の層に塗布されることを特徴とする、項目1〜4までのいずれか一項に記載の触媒。
(項目6)
両方の触媒活性コーティングが、支持体(3)としてのセラミック又は金属の通気ハニカム体に塗布されることを特徴とする、項目1〜5までのいずれか一項に記載の触媒。
(項目7)
前記流出する排気ガスと直接接触しない前記触媒活性コーティング(2)が、前記通気ハニカム体(3)に直接塗布され、前記構成要素の長さ全体にわたって延び、前記構成要素の長さ全体にわたって前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)によって、前記排気ガスの側が被覆されることを特徴とする、項目6に記載の触媒。
(項目8)
前記流出する排気ガスと直接接触しない前記触媒活性コーティング(2)が、前記通気ハニカム体(3)に塗布され、前記構成要素の長さの5%〜50%のみにわたって前記上流側に延びて上流帯域を形成し、前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)が、前記構成要素の残りの長さにわたって延びて隣接する下流帯域を形成することを特徴とする、項目6に記載の触媒。
(項目9)
前記通気ハニカム体又は前記上流帯域(2)に直接塗布される前記層(2)が、ベータ型ゼオライト、X型ゼオライト、Y型ゼオライト、モルデナイト及びZSM−5ゼオライトからなる群から選択される1つ又はそれ以上のゼオライト化合物をさらに含有し、前記ディーゼル排気ガスで発生する炭化水素に関して吸蔵作用を示すことを特徴とする、項目7又は8に記載の触媒。
(項目10)
項目1〜9のいずれか一項に記載の触媒を有する、ディーゼルエンジンの前記排気ガスを浄化するための装置。
(項目11)
項目1〜9のいずれか一項に記載の前記触媒が、ディーゼル粒子フィルタ及び/又は窒素酸化物の前記選択触媒還元のための触媒の上流に置かれていることを特徴とする項目10に記載の装置。
回転速度:1100/分
トルク特性:0→2130Nm(時間=1800秒において)
2130Nm(時間=30秒間)
2130→0Nm(時間=1800秒において)
→触媒の上流の温度:115〜455℃
下で、浄化すべき排気ガス内で加熱する。
この間じゅう、触媒の上流と下流の排気ガス中のNO及びNO2の濃度を、化学発光検出器(CLD;AVL)によって1Hzの周波数で測定した。次いで、これらのデータから、以下の式によって温度の関数としてNO2収率を決定することができた。
ここで、
である。
活性層が1つのみの従来のディーゼル用酸化触媒を製造した。適当なコーティング懸濁液を生成するため、20重量%までのSiO2を含有する珪素−アルミニウム混合酸化物を、白金硝酸塩溶液及び硝酸パラジウム溶液で細孔が満たされるように含浸させ、乾燥させた。貴金属の熱固定の後、このようにして得られた粉末を水中で懸濁し、上述のようなセラミック製ハニカム体にかきまぜた後に加えた。ハニカム体の容積に基づき、乾燥及び焼成の後に完成した触媒CK1を含めた:
20重量%までのSiO2を含有する100g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.681g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.272g/lのパラジウム
全貴金属含有量及び白金−パラジウム比が比較例1のような従来のディーゼル用酸化触媒のものに対応している、本発明による触媒を製造した。
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.204g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.204g/lのパラジウム
15g/lの市販のベータ型ゼオライト
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.477g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.068g/lのパラジウム
セラミック製ハニカム体に、完成した触媒CK2の容積に基づき、以下の組成を有するコーティングを設けた:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.204g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.204g/lのパラジウム
15g/lの市販のベータ型ゼオライト
セラミック製ハニカム体に、完成した触媒CK3の容積に基づき、以下の組成を有するコーティングを設けた:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.477g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.068g/lのパラジウム
実施例1に記載された手順と類似した手順を使用して、2つの重ね合わされた層を有し、以下の組成を有する本発明の触媒K2を製造した:
第1層=底層=流出する排気ガスと直接接触しないコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する92g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.302g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.302g/lのパラジウム
第2層=頂層=流出する排気ガスと直接接触するコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する45g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.706g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.101g/lのパラジウム
実施例1に記載された手順と類似した手順を使用して、2つの重ね合わされた層を有し、以下の組成を有する本発明の触媒K2を製造した:
第1層=底層=流出する排気ガスと直接接触しないコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.303g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.303g/lのパラジウム
15g/lの市販のベータ型ゼオライト
第2層=頂層=流出する排気ガスと直接接触するコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する45g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.706g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.101g/lのパラジウム
実施例1に記載された手順と類似した手順を使用して、完成した触媒の容積に基づき、以下の組成を有する2層の比較触媒CK4を製造した:
第1層=底層=流出する排気ガスと直接接触しないコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.681g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.068g/lのパラジウム
第2層=頂層=流出する排気ガスと直接接触するコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.204g/lのパラジウム
15g/lの市販のベータ型ゼオライト
実施例1に記載された手順と類似した手順を使用して、完成した触媒の容積に基づき、以下の組成を有する2層の比較触媒CK5を製造した:
第1層=底層=流出する排気ガスと直接接触しないコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.204g/lのパラジウム
15g/lの市販のベータ型ゼオライト
第2層=頂層=流出する排気ガスと直接接触するコーティング:
20重量%までのSiO2を含有する40g/lの珪素−アルミニウム混合酸化物
硝酸塩溶液からの0.681g/lの白金
硝酸塩溶液からの0.068g/lのパラジウム
Claims (8)
- ディーゼルエンジンの排気ガスを浄化するための触媒であって、支持体(3)と、異なる組成を有し、一方のコーティング(1)のみが流出する前記排気ガスと直接接触する2つの触媒活性コーティングとを含み、両方のコーティングが、白金族金属の白金(Pt)及びパラジウム(Pd)を触媒活性成分として含有し、前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)が、PdよりもPtをより多く含有している触媒において、
前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)が、前記流出する排気ガスと直接接触しないコーティング(2)よりも、重量でより多くの全白金族金属量を含有し、ここで、前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)のPt:Pd重量比が、6:1に等しいか又はそれを上回ることを特徴とする、触媒。 - 前記流出する排気ガスに直接接触しない前記コーティング(2)のPt:Pd重量比が、1:4〜2:1であることを特徴とする、請求項1に記載の触媒。
- 白金及び/又はパラジウムが、前記支持体上の両方のコーティングに塗布され、ここで、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム及び/又は酸化チタンでドープされた酸化アルミニウム、及びアルミニウム−珪素混合酸化物からなる群から選択される1つ又はそれ以上の高融点、高表面積支持酸化物から構成される懸濁液に、前記白金および/又はパラジウムが、前記支持体のコーティング前に適当な水溶性の前駆体化合物の形態で加えられることを特徴とする、請求項1または2のいずれか一項に記載の触媒。
- 両方の触媒活性コーティングが、支持体(3)としてのセラミック又は金属の通気ハニカム体に塗布されることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか一項に記載の触媒。
- 前記流出する排気ガスと直接接触しない前記触媒活性コーティング(2)が、前記通気ハニカム体(3)に直接塗布され、前記通気ハニカム体(3)の長さ全体にわたって延び、前記通気ハニカム体(3)の長さ全体にわたって前記流出する排気ガスと直接接触する前記コーティング(1)によって、前記排気ガスの側が被覆されることを特徴とする、請求項4に記載の触媒。
- 前記通気ハニカム体に直接塗布される前記触媒活性コーティング(2)が、ベータ型ゼオライト、X型ゼオライト、Y型ゼオライト、モルデナイト及びZSM−5ゼオライトからなる群から選択される1つ又はそれ以上のゼオライト化合物をさらに含有し、前記ディーゼル排気ガスで発生する炭化水素に関して吸蔵作用を示すことを特徴とする、請求項5に記載の触媒。
- 請求項1〜6のいずれか一項に記載の触媒を有する、ディーゼルエンジンの前記排気ガスを浄化するための装置。
- 請求項1〜6のいずれか一項に記載の前記触媒が、ディーゼル粒子フィルタ及び/又は窒素酸化物の選択触媒還元のための触媒の上流に置かれていることを特徴とする請求項7に記載の装置。
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