JP5763711B2 - セリア−ジルコニア系複合酸化物及びその製造方法、並びにそのセリア−ジルコニア系複合酸化物を用いた排ガス浄化用触媒 - Google Patents
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Description
I(14/29)値≧0.02
I(28/29)値≦0.08
を満たすものであることを特徴とするものである。
大気中、1100℃の温度条件で5時間加熱後のX線回折測定により得られるCuKαを用いたX線回折パターンから求められる2θ=14.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(14/29)値}及び2θ=28.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(28/29)値}がそれぞれ以下の条件:
I(14/29)値≧0.02
I(28/29)値≦0.08
を満たすセリア−ジルコニア系複合酸化物を得る工程を含むことを特徴とする方法である。
I(14/29)値≧0.02
I(28/29)値≦0.08
を満たすものである。
セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で45:54:1であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を以下のようにして調製した。すなわち、先ず、CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液442gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、Pr6O11換算で1.2gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gと、含有されるセリウムの1.1倍モル量の過酸化水素を含む197gとを、中和当量に対して1.2倍当量のアンモニアを含有する水溶液1217gに添加し、共沈物を生成し、得られた共沈物を遠心分離、洗浄(イオン交換水)した。次に、得られた共沈物を110℃で10時間以上乾燥した後、400℃で5時間大気中にて焼成してセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの固溶体(CeO2−ZrO2−Pr6O11固溶体)を得た。その後、前記固溶体を粉砕機(アズワン社製の商品名「ワンダーブレンダー」)を用いて篩で粒径が75μm以下となるように粉砕して、前記セリア−ジルコニア−プラセオジム固溶体粉末を得た。
得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を大気中1100℃で5時間加熱処理し(高温耐久試験)、処理後のセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物の結晶相をX線回折法により測定した。なお、X線回折装置として理学電機社製の商品名「RINT−2100」を用いてX線回折パターンを測定し、I(14/29)値及びI(28/29)値を求めた。得られた結果を、表1に示す。
前記耐久試験後のセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物粉末3gと、Pd(0.25wt%)を担持したPd/Al2O3触媒1gとを乳鉢で物理混合して試験用排ガス浄化用触媒試料試料を得た。得られた試料15mgを秤量し、熱重量分析計により酸素吸放出量を測定した。なお、酸素吸放出量は、触媒中のセリウム1mol当りの400℃における酸素の吸放出量(O2−mol/Ce−mol)を指し、上記触媒試料を熱重量分析計(TG、島津製作所製、商品名:TGA−50)の試料セルに設置し、400℃の温度条件下において、触媒15mgに対して200ml/minの流量で、H2(10容量%)及びN2(90容量%)からなるガスと、Air(O2:21容量%、N2:78容量%)からなるガスを20分毎に交互に10分間流し、上記熱重量分析計を用いて可逆的重量変化から得た。評価には酸素放出側(還元側)の値を用いた。この場合、放出酸素量の理論限界値は0.25である。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液428gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、Pr6O11換算で2.9gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液398gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液623gと、Pr6O11換算で3gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で40.5:57:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で40.5:57:2.5であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液447gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液569gと、Pr6O11換算で2.9gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で45.5:52:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で45.5:52:2.5であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液428gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、La2O3換算で2.8gとなる量の硝酸ランタンを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとランタンとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[ランタン])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとランタンとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[ランタン])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア−ランタン複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−ランタン複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液428gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、Y2O3換算で2gとなる量の硝酸イットリウムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとイットリウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[イットリウム])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとイットリウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[イットリウム])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア−イットリウム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−イットリウム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液428gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、Pr6O11換算で5.8gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で41:54:5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で41:54:5であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液428gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、Fe2O3換算で0.5gとなる量の硝酸鉄を含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムと鉄との含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[鉄])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムと鉄との含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[鉄])で43.5:54:2.5であるセリア−ジルコニア−鉄複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−鉄複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液428gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液634gと、Pr6O11換算で3gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で39.5:58:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で39.5:58:2.5であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液457gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液557.6gと、Pr6O11換算で2.9gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で46.5:51:2.5であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で46.5:51:2.5であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液452gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で46:54であるセリア−ジルコニア固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム])で46:54であるセリア−ジルコニア複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
CeO2換算で28質量%の硝酸セリウム水溶液354gと、ZrO2換算で18質量%のオキシ硝酸ジルコニウム水溶液590gと、Pr6O11換算で11.7gとなる量の硝酸プラセオジムを含む水溶液100gとした以外は、実施例1と同様にして、セリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で36:54:10であるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を得、次いで実施例1と同様にして複合酸化物におけるセリウムとジルコニウムとプラセオジムとの含有比率がモル比([セリウム]:[ジルコニウム]:[プラセオジム])で36:54:10であるセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物を得た。得られたセリア−ジルコニア−プラセオジム複合酸化物に対して、実施例1と同様にしてX線回折測定、及び酸素吸放出量の測定試験を実施した。得られた結果を、表1に示す。
Claims (4)
- セリア及びジルコニアの複合酸化物を含むセリア−ジルコニア系複合酸化物であって、
該セリア−ジルコニア系複合酸化物はプラセオジム、ランタン及びイットリウムからなる群から選択される少なくとも一種を前記セリア−ジルコニア系複合酸化物中の陽イオン合計量に対して0.5〜5.0mol%含有しているとともに、前記セリア−ジルコニア系複合酸化物における(セリウム+前記プラセオジム、ランタン及びイットリウムからなる群から選択される少なくとも一種)と(ジルコニウム)との含有比率がモル比([セリウム+前記プラセオジム、ランタン及びイットリウムからなる群から選択される少なくとも一種]:[ジルコニウム])で43:57〜48:52の範囲にあり、且つ、
大気中、1100℃の温度条件で5時間加熱後のX線回折測定により得られるCuKαを用いたX線回折パターンから求められる2θ=14.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(14/29)値}及び2θ=28.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(28/29)値}がそれぞれ以下の条件:
I(14/29)値≧0.02
I(28/29)値≦0.08
を満たすものであることを特徴とするセリア−ジルコニア系複合酸化物。 - セリア及びジルコニアの複合酸化物を含むセリア−ジルコニア系複合酸化物の製造方法であって、
陽イオン合計量に対してプラセオジム、ランタン及びイットリウムからなる群から選択される少なくとも一種を0.5〜5.0mol%含有しているとともに、(セリウム+前記プラセオジム、ランタン及びイットリウムからなる群から選択される少なくとも一種)と(ジルコニウム)との含有比率がモル比([セリウム+前記プラセオジム、ランタン及びイットリウムからなる群から選択される少なくとも一種]:[ジルコニウム])で43:57〜48:52の範囲にあるセリア−ジルコニア系固溶体粉末を準備し、該セリア−ジルコニア系固溶体粉末を400〜3500kgf/cm2の圧力で加圧成型した後、1450〜2000℃の温度条件で還元処理し、
大気中、1100℃の温度条件で5時間加熱後のX線回折測定により得られるCuKαを用いたX線回折パターンから求められる2θ=14.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(14/29)値}及び2θ=28.5°の回折線と2θ=29°の回折線との強度比{I(28/29)値}がそれぞれ以下の条件:
I(14/29)値≧0.02
I(28/29)値≦0.08
を満たすセリア−ジルコニア系複合酸化物を得る工程を含むことを特徴とするセリア−ジルコニア系複合酸化物の製造方法。 - 前記還元処理の後に、前記セリア−ジルコニア系複合酸化物に酸化処理を施す工程を更に含むことを特徴とする請求項2に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物の製造方法。
- 請求項1に記載のセリア−ジルコニア系複合酸化物を含有していることを特徴とする排ガス浄化用触媒。
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