JP6081831B2 - ハニカム構造体およびこれを用いたハニカム触媒体、ならびにハニカム構造体の製造方法 - Google Patents
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Description
図1は、本発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。図示されているように、本実施形態のハニカム構造体100は、円筒形状の外周壁7と、外周壁7の内部を複数のセル4に区画形成する多孔質の隔壁5とを備えている。本実施形態のハニカム構造体100の軸方向Xにおける両端では、複数のセル4が開口し、また、外周壁7の縁や隔壁5の縁によって端面2,3が形作られている。
本発明のハニカム触媒体は、上述した本発明のハニカム構造体(例えば、上記「1.ハニカム構造体」の欄で述べた「本実施形態のハニカム構造体100」)と、このハニカム構造体の隔壁の細孔の表面に担持された触媒と、を備えている。
本発明のハニカム構造体は、例えば、以下の製造方法(本発明のハニカム構造体の製造方法)によって得ることができる。本発明のハニカム構造体の製造方法は、坏土調製工程と、成形工程と、焼成工程と、を備えている。坏土調製工程は、セラミック原料および造孔材を含有する成形原料を混合し混練して坏土を得る工程である。成形工程は、坏土調製工程によって得られた坏土をハニカム形状に押出成形し、複数のセルが形成されたハニカム成形体を得る工程である。焼成工程は、ハニカム成形体を焼成してハニカム構造体を得る工程である。以下において実施形態を詳しく説明する、本発明のハニカム構造体の製造方法によれば、上述した本発明のハニカム構造体を良好に作製することができる。
本実施形態のハニカム構造体の製造方法の坏土調製工程においては、セラミック原料および造孔材を含有する成形原料を混合し混練して坏土を得る。そして、本実施形態のハニカム構造体の製造方法における坏土調製工程では、造孔材として、伸縮性を有する材質で作られたものを用いる。本実施形態のハニカム構造体の製造方法では、伸縮性を有する造孔材を使用することにより、上述のハニカム構造体を効率的に作製することが可能になる。
本実施形態のハニカム構造体の製造方法の成形工程では、坏土調製工程で得られた坏土をハニカム形状に押出成形してハニカム成形体を得る。このハニカム成形体では、ハニカム成形体を貫通する複数のセルが形成されている。押出成形は、所望のセル形状、隔壁厚さ、セル密度を有する口金を用いて行うことができる。口金の材質としては、摩耗し難い超硬合金が好ましい。
本実施形態のハニカム構造体の製造方法の焼成工程では、上述の成形工程で得られるハニカム成形体を焼成し、ハニカム構造体を得る。こうして得られるハニカム構造体は、流体の流路となる複数のセルを区画形成し、複数の細孔が形成された多孔質の隔壁を備えている。
本発明のハニカム触媒体は、例えば、以下のように製造することができる。
[造孔材の作製]
発泡樹脂製の造孔材(I)に対して、造孔材(I)よりも平均粒径の小さな発泡樹脂製の造孔材(II)を接着させることにより、複数の突起部を有する造孔材を作製した。具体的には、造孔材(II)の表面に予め接着剤を塗布しておいた後、造孔材(I)を入れた容器中に添加することにより、造孔材(I)と造孔材(II)とを混ぜ合わせ、造孔材(I)の表面に造孔材(II)を接着させた。なお、この接着させる処理を行った後、造孔材を取り出し、光学顕微鏡を用いて観察することにより、複数の突起部を有する造孔材が作製されたことを確認した。造孔材(I)の平均粒子径、造孔材(II)の平均粒子径(μm)、および造孔材(I)に造孔材(II)を混ぜ合わせて接着させる際における造孔材(I)の個数に対する造孔材(II)の個数の比の値[造孔材(II)の個数/造孔材(I)の個数]を表1に示す。
コージェライト化原料として、アルミナ、水酸化アルミニウム、カオリン、タルク、およびシリカを使用した。コージェライト化原料100質量部に、上述の複数の突起部を有する造孔材5質量部、水(分散媒)85質量部、吸水性ヒドロキシプロピルメチルセルロース(有機バインダ)8質量部、および界面活性剤3質量部を添加した。その後、混合、さらに混練して、坏土を得た。
平均粒子径5μmのβ−ゼオライト(銅イオン交換ゼオライト)200gに水1kg加え、ボールミルにて湿式粉砕した。得られた解砕粒子にバインダとして、アルミナゾルを20g加えて触媒スラリーを得た。この触媒スラリーは、粘度5mPa・sとなるように調製した。そしてこの触媒スラリーの中にハニカム構造体を浸漬させた。その後、120℃で20分乾燥させ、600℃で1時間焼成した。このようにしてハニカム触媒体を得た。ハニカム触媒体における触媒担持量は、250g/リットルであることが判明した。
実施例2〜14では、表1に示されている、造孔材(I)の平均粒子径(μm)、造孔材(II)の平均粒子径(μm)、および造孔材(I)に造孔材(II)を混ぜ合わせて接着させる際における造孔材(I)の個数に対する造孔材(II)の個数の比の値[造孔材(II)の個数/造孔材(I)の個数]にて、複数の突起部を有する造孔材を作製し、こうして得られた造孔材を用いた以外は、実施例1と同様の方法により、ハニカム構造体、およびハニカム触媒体を作製した。
比較例1〜3では、表2に示されている平均粒子径(μm)の、略球形状のカーボン粉末の造孔材として用いた以外は、実施例1と同様の方法により、ハニカム構造体、およびハニカム触媒体を作製した。
実施例15〜19では、表3に示されている、造孔材(I)の平均粒子径(μm)、造孔材(II)の平均粒子径(μm)、および造孔材(I)に造孔材(II)を混ぜ合わせて接着させる際における造孔材(I)の個数に対する造孔材(II)の個数の比の値[造孔材(II)の個数/造孔材(I)の個数]にて、複数の突起部を有する造孔材を作製し、これを用いた以外は、実施例1と同様の方法により、ハニカム構造体、およびハニカム触媒体を作製した。なお、実施例15〜19のいずれも平均細孔径が23μm、表層領域における大細孔の割合が72%、中心領域における大細孔の割合が25%であった。
実施例20〜26では、表3に示されている、造孔材(I)の平均粒子径(μm)、造孔材(II)の平均粒子径(μm)、および造孔材(I)に造孔材(II)を混ぜ合わせて接着させる際における造孔材(I)の個数に対する造孔材(II)の個数の比の値[造孔材(II)の個数/造孔材(I)の個数]にて、複数の突起部を有する造孔材を作製し、これを用い、さらに、触媒スラリーの調製時にβ−ゼオライト(銅イオン交換ゼオライト)に代えてバナジウムを用いた以外は、実施例1と同様の方法により、ハニカム構造体、およびハニカム触媒体を作製した。なお、実施例20〜26のいずれも平均細孔径が23μm、表層領域における大細孔の割合が72%、中心領域における大細孔の割合が25%であった。
表3に示されている平均粒子径(μm)の、略球形状のカーボン粉末の造孔材として用い、さらに、表5に示されているセル密度以外は比較例1と同様の方法により、ハニカム構造体およびハニカム触媒体を作製した。比較例4〜6では、表層領域における大細孔の割合が50%〜71%、中心領域における大細孔の割合が26%〜42%であった。また、比較例4〜6では、気孔率(A)が35%以下(45〜70%の範囲外)であった。
ハニカム構造体における気孔率(A)(%)は、水銀ポロシメータ(水銀圧入法)によって測定した。水銀ポロシメータとしては、Micromeritics社製、商品名:Auto Pore III 型式9405を用いた。
隔壁の平均細孔径は、水銀ポロシメータ(水銀圧入法)によって測定した。
走査型電子顕微鏡(SEM)によって、ハニカムの隔壁の、セルの延びる方向に直交する断面を任意に4視野撮影した。撮影倍率は、100倍とする。1視野は、縦640×横480ピクセル、1ピクセル=1μmとした。撮影された画像を画像解析(三谷商事社製の「WINROOF」)によって二値化を行った。二値化を行った後、細孔の面積割合を算出した。
ダルシー則として、次式が一般的に存在する。ΔP/L=1/k×μ×u、ΔP[Pa]:空気透過時の圧力損失、L[m]:試料厚み、μ[Pa・s]:空気粘度25℃、1atmの粘度18.35−6、u[m/s]:流体速度。このときの透過係数k[m2]をパーミアビリティと定義し、算出した。
ハニカム触媒体における気孔率(B)(%)は、上述の気孔率(A)と同様の方法によって測定した。さらに、気孔率(A)に対する気孔率(B)の比[気孔率(B)/気孔率(A)]を算出した。
まず、ハニカム触媒体に、NOXを含む試験用ガスを流した。その後、このハニカム触媒体から排出された排出ガスのNOX量をガス分析計で分析した。
室温条件下において0.5m3/分の流速でエアーをハニカム触媒体に流通させた。この状態で、エアー流入側の圧力とエアー流出側の圧力との差を測定した。この圧力の差を圧力損失として算出した。圧力損失比が1.15未満である場合には「A」、1.15以上かつ1.20未満である場合には「B」、1.20以上である場合には「C」とした。
ハニカム触媒体の強度を測定した。強度の測定は、社団法人自動車技術会発行の自動車規格(JASO規格)M505−87で規定されているアイソスタティック破壊強度試験に基づいて行った。アイソスタティック破壊強度試験は、ゴムの筒状容器にハニカム触媒体を入れてアルミ製板で蓋をし、水中で等方加圧圧縮を行う試験である。即ち、アイソスタティック破壊強度試験は、コンバータの缶体にハニカム触媒体が外周面把持される場合の圧縮負荷加重を模擬した試験である。アイソスタティック破壊強度は、ハニカム触媒体が破壊したときの加圧圧力値(MPa)で示される。加圧圧力値(MPa)が2.00MPa以上である場合には「A」、0.9MPa以上かつ2.0MPa未満である場合には「B」、0.9MPa未満である場合には「C」とした。
まず、ハニカム触媒体をある所定の温度の炉の中へ搬入し、60分間同温度のままハニカム触媒体を置いておいた。60分後に炉内からハニカム触媒体を取り出して常温の場所へと移し、ハニカム触媒体の端面にクラックが入っているのか否かを確認した。クラックが発生し始めた時点での炉内の温度が550℃以上である場合には「A」、500℃以上かつ550℃未満である場合には「B」、500℃未満である場合には「C」とした。
ハニカム触媒体を板金容器にパッケージして、入口排温650℃、30Gの加振力を与え、100時間の耐久試験を行った。耐久試験前および耐久試験後のハニカム触媒体の重量を測定し、ハニカム触媒体の重量減少分を触媒剥離量として測定した。ハニカム触媒体の重量減少が3%未満である場合には「A」、3%以上かつ5%未満である場合には「B」、5%以上である場合には「C」とした。
Claims (7)
- 流体の流路となる複数のセルを区画形成し、複数の細孔が形成された多孔質の隔壁を備え、
前記隔壁の気孔率が45〜70%であり、
前記隔壁の厚さ方向に平行な断面において最大幅が10μm超である前記細孔を大細孔とし、前記隔壁を前記厚さ方向に沿って中心領域と該中心領域の両側にある表層領域とに3等分する場合に、前記厚さ方向に平行な前記隔壁の前記表層領域の断面においては、前記表層領域の前記断面に現れている前記大細孔の断面の総面積が前記表層領域の前記断面に現れている全ての前記細孔の断面の総面積の60〜100%であり、かつ、前記厚さ方向に平行な前記隔壁の前記中心領域の断面においては、前記中心領域の前記断面に現れている前記大細孔の断面の総面積が前記中心領域の前記断面に現れている全ての前記細孔の断面の総面積の0〜40%であるハニカム構造体。 - 前記厚さ方向に直交する前記隔壁の断面において、前記細孔の全個数の20〜100%に相当する前記細孔の輪郭の形状が略円形および略楕円形のいずれかである請求項1に記載のハニカム構造体。
- パーミアビリティが1×10−12〜10×10−12(m2)である請求項1または2に記載のハニカム構造体。
- セル密度が7.75〜46.5個/cm2であり、
前記隔壁は、気孔率が50〜70%でありかつ平均細孔径が10〜50μmである請求項1〜3のいずれか1項に記載のハニカム構造体。 - 請求項1〜4のいずれか1項に記載のハニカム構造体と、
前記ハニカム構造体の前記隔壁の前記細孔の表面に担持された触媒と、を備えるハニカム触媒体。 - 前記触媒は金属置換ゼオライトおよびバナジウムのうちのいずれかを少なくとも含むとともに触媒担持量が100〜300g/Lであり、
前記隔壁は、前記触媒を担持させる前の気孔率(A)に対して前記触媒を担持させた状態での気孔率(B)が0.1〜0.6倍である請求項5に記載のハニカム触媒体。 - 請求項1〜4のいずれか1項に記載のハニカム構造体を得るためのハニカム構造体の製造方法であって、
セラミックス原料と伸縮性を有する造孔材とを含有する成形原料を混合し混練して坏土を得る坏土調製工程と、
前記坏土を押出成形して、複数のセルを区画形成する隔壁を有するハニカム成形体を得る成形工程と、
前記ハニカム成形体を焼成してハニカム構造体を得る焼成工程と、を備え、
前記造孔材が、該造孔材の表面に複数の突起部を有するものであるハニカム構造体の製造方法。
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