JP6792489B2 - ハニカム構造体 - Google Patents
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Description
前記ハニカム構造部の外側を囲繞するように配設された第二外周壁と、を備え、
前記ハニカム構造部は、前記セルの延びる方向に直交する断面における中央側に配設された前記隔壁によって構成された中央部と、前記中央部の前記隔壁よりも前記隔壁の厚さが厚くなるように構成された外周部と、を含み、
前記ハニカム構造部は、前記外周部における最外周の前記隔壁と前記第一外周壁との界面がないものであり、
前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最大厚さX1が、1.2〜3.0mmであり、
前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最大厚さX1と、前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最小厚さX2と、の差Yが、0.2〜1.5mmであり、且つ、
前記ハニカム構造部が、下記式(1)の関係を満たす、ハニカム構造体。
式(1):0.5≦AB≦9.0(但し、式(1)において、Aは、前記外周部における前記隔壁の平均厚さTB[μm]と、前記中央部における前記隔壁の平均厚さTA[μm]と、の差の値であるTB−TA[μm]を示す。式(1)において、Bは、前記セルの延びる方向に直交する断面における前記ハニカム構造体の面積SA[cm2]に対する、当該断面における前記外周部の面積SB[cm2]の比であるSB/SAを示す。)
本発明のハニカム構造体の第一実施形態は、図1〜図4に示すようなハニカム構造体100である。ハニカム構造体100は、ハニカム構造部5の外側に、第二外周壁4を更に備えたものである。ハニカム構造部5は、多孔質の隔壁1と、第一外周壁3とを有する。ハニカム構造部5は、隔壁1と第一外周壁3の界面がないものである。即ち、ハニカム構造部5は、隔壁1と第一外周壁3とが連続する1つの構造物であるといえる。ハニカム構造部5の隔壁1は、流入端面11から流出端面12まで延びる流体の流路となる複数のセル2を区画形成するものである。第一外周壁3は、隔壁1の外周の少なくとも一部を取り囲むように配設されている。第二外周壁4は、ハニカム構造部5の外側を囲繞するように配設されている。
次に、本発明のハニカム構造体を製造する方法について説明する。
コージェライト化原料100質量部に、分散媒を35質量部、有機バインダを6質量部、分散剤を0.5質量部、それぞれ添加し、それらを混合し、混練して押出成形用の坏土を調製した。コージェライト化原料としては、アルミナ、水酸化アルミニウム、カオリン、タルク、及びシリカを使用した。分散媒としては水を使用し、造孔材としては平均粒子径1〜10μmのコークスを使用し、有機バインダとしてはヒドロキシプロピルメチルセルロースを使用し、分散剤としてはエチレングリコールを使用した。
アイソスタティック強度の測定は、社団法人自動車技術会発行の自動車規格であるJASO規格の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、ハニカム構造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、缶体に、ハニカム構造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。このアイソスタティック破壊強度試験によって測定されるアイソスタティック強度は、ハニカム構造体が破壊したときの加圧圧力値(MPa)で示される。以下の評価基準1により、アイソスタティック強度の評価を行った。
(評価基準1)
評価A:アイソスタティック強度が、比較例1のアイソスタティック強度に対して、+1.5MPa以上である。
評価B:アイソスタティック強度が、比較例1のアイソスタティック強度に対して、+1.0MPa以上、+1.5MPa未満である。
評価C:アイソスタティック強度が、比較例1のアイソスタティック強度に対して、+0.5MPa以上、+1.0MPa未満である。
評価D:アイソスタティック強度が、比較例1のアイソスタティック強度に対して、+0.5MPa未満である。
寸法精度の評価は、円柱状のハニカム構造体の4点平均径を測定し、以下の評価基準1に基づいて評価を行った。4点平均径の測定は、まず、ハニカム構造体のセルの延びる方向に直交する断面において、ハニカム構造体の外周における1つの点から45°間隔で、計4点の直径をノギスで測定する。次に、測定した4点の直径の平均値を求め、求められた平均値を、ハニカム構造体の4点平均径(mm)とする。なお、下記評価基準における「狙いの直径」とは、各実施例のハニカム構造体を作製する際の「目標とする直径」のことを意味する。
(評価基準1)
評価A:4点平均径が、狙いの直径に対して、±0.5mm以内である。
評価B:4点平均径が、狙いの直径に対して、±1.0mm以内である。
評価C:4点平均径が、狙いの直径に対して、±1.5mm以内である。
評価D:4点平均径が、狙いの直径に対して、±2.0mmを超える。
7.0Lのトラック用ディーゼルエンジンを搭載した乗用車の排気系に、ハニカム構造体を装着した。この乗用車を使用し、シャシダイナモ(Chassis dynamometer)による車両試験として、フルロードステップアップ(Full road step−up)時の圧力損失を測定した。具体的には、エンジン回転数を2500rpmまで、5分/ステップで500rpmずつ上昇させ、各ステップでの圧力損失を測定した。比較例1のハニカム構造体の圧力損失を、圧力損失評価の基準値とした。各実施例及び比較例の圧力損失の値と、基準値である比較例1の圧力損失の値を比較し、以下の評価基準1により、圧力損失評価を行った。なお、評価にあたっては、エンジン回転数2500rpm時の圧力損失を用いた。
(評価基準1)
評価A:圧力損失が、比較例1の圧力損失に対して、+5%未満である。
評価B:圧力損失が、比較例1の圧力損失に対して、+10%未満である。
評価C:圧力損失が、比較例1の圧力損失に対して、+15%未満である。
評価D:圧力損失が、比較例1の圧力損失に対して、+15%以上である。
社団法人自動車技術会発行の自動車規格であるJASO規格のM505−87に規定されている方法に基づいて、電気炉スポーリング試験による耐熱衝撃性の評価を行った。具体的には、まず、室温より所定温度高い温度に保った電気炉に、室温のハニカム構造体を入れた。この状態で20分間保持した後、ハニカム構造体を取り出し、耐火レンガ上に載置した。この状態で15分間以上自然放置した後、室温になるまでハニカム構造体を冷却し、そのハニカム構造体にクラック等の破壊が生じているかを調べた。この操作を、ハニカム構造体にクラック等の破壊が生じるまで繰り返した。なお、電気炉内温度は、上記の操作を繰り返す度に、25℃ずつ上昇させていった。ハニカム構造体にクラック等の破壊が生じていることが確認された操作の1回前の操作における電気炉内温度を、ハニカム構造体の安全温度とした。以下の評価基準1により、耐熱衝撃性の評価を行った。
(評価基準1)
評価A:安全温度が、650℃以上である。
評価B:安全温度が、550℃以上、650℃未満である。
評価C:安全温度が、450℃以上、550℃未満である。
評価D:安全温度が、450℃未満である。
ハニカム構造体の各構成を、表1に示すように変更した以外は、実施例1と同様の方法で、実施例2〜10のハニカム構造体を製造した。実施例2〜10のハニカム構造体について、実施例1と同様の方法で、各評価を行った。結果を、表2に示す。
ハニカム構造体の各構成を、表1に示すように変更した以外は、実施例1と同様の方法で、比較例1〜9のハニカム構造体を製造した。なお、比較例1のハニカム構造体は、ハニカム構造部の第一外周壁を全て研削加工によって取り除き、第一外周壁を全て取り除いたハニカム構造部の外周に、第二外周壁を配設することによってハニカム構造体を作製した。比較例1〜9のハニカム構造体について、実施例1と同様の方法で、各評価を行った。結果を、表2に示す。
ハニカム構造体の各構成を、表3に示すように変更した以外は、実施例1と同様の方法で、実施例11〜20のハニカム構造体を製造した。なお、実施例11〜20のハニカム構造体は、端面の直径が266.7mmで、セルの延びる方向の長さが152.4mmの円柱状のものとした。実施例11〜20のハニカム構造体について、実施例1と同様の方法で、各評価を行った。ただし、各評価については、それぞれの評価基準を、下記評価基準2に変更した。即ち、「アイソスタティック強度」、及び「圧力損失」の評価において、評価基準2に示すように、基準となるハニカム構造体を、比較例10のハニカム構造体に変更した。また、「寸法精度」、及び「耐熱衝撃性」の評価については、評価基準の値を、以下の評価基準2ように変更した。結果を、表4に示す。
ハニカム構造体の各構成を、表3に示すように変更した以外は、実施例11と同様の方法で、比較例10〜18のハニカム構造体を製造した。なお、比較例10のハニカム構造体は、ハニカム構造部の第一外周壁を全て研削加工によって取り除き、第一外周壁を全て取り除いたハニカム構造部の外周に、第二外周壁を配設することによってハニカム構造体を作製した。比較例10〜18のハニカム構造体について、実施例11と同様の方法で、各評価を行った。結果を、表4に示す。
(評価基準2)
評価A:アイソスタティック強度が、比較例10のアイソスタティック強度に対して、+1.5MPa以上である。
評価B:アイソスタティック強度が、比較例10のアイソスタティック強度に対して、+1.0MPa以上、+1.5MPa未満である。
評価C:アイソスタティック強度が、比較例10のアイソスタティック強度に対して、+0.5MPa以上、+1.0MPa未満である。
評価D:アイソスタティック強度が、比較例10のアイソスタティック強度に対して、+0.5MPa未満である。
(評価基準2)
評価A:4点平均径が、狙いの直径に対して、±0.5mm以内である。
評価B:4点平均径が、狙いの直径に対して、±1.5mm以内である。
評価C:4点平均径が、狙いの直径に対して、±2.0mm以内である。
評価D:4点平均径が、狙いの直径に対して、±2.5mmを超える。
(評価基準2)
評価A:圧力損失が、比較例10の圧力損失に対して、+5%未満である。
評価B:圧力損失が、比較例10の圧力損失に対して、+10%未満である。
評価C:圧力損失が、比較例10の圧力損失に対して、+15%未満である。
評価D:圧力損失が、比較例10の圧力損失に対して、+15%以上である。
(評価基準2)
評価A:安全温度が、600℃以上である。
評価B:安全温度が、500℃以上、600℃未満である。
評価C:安全温度が、400℃以上、500℃未満である。
評価D:安全温度が、400℃未満である。
ハニカム構造体の各構成を、表5に示すように変更した以外は、実施例1と同様の方法で、実施例21〜24のハニカム構造体を製造した。なお、実施例21〜24のハニカム構造体は、端面の直径が177.8mmで、セルの延びる方向の長さが152.4mmの円柱状のものとした。実施例21〜24のハニカム構造体について、実施例1と同様の方法で、各評価を行った。ただし、各評価については、それぞれの評価基準を、上記「評価基準1」に対して、基準となるハニカム構造体を、以下のように変更した。それ以外は、上記「評価基準1」に基づき評価を行った。結果を、表6に示す。
実施例21について、基準となるハニカム構造体を、比較例19とした。
実施例22について、基準となるハニカム構造体を、比較例20とした。
実施例23について、基準となるハニカム構造体を、比較例21とした。
実施例24について、基準となるハニカム構造体を、比較例22とした。
ハニカム構造体の各構成を、表5に示すように変更した以外は、実施例21と同様の方法で、比較例19〜22のハニカム構造体を製造した。なお、比較例19〜22のハニカム構造体は、ハニカム構造部の第一外周壁を全て研削加工によって取り除き、第一外周壁を全て取り除いたハニカム構造部の外周に、第二外周壁を配設することによってハニカム構造体を作製した。比較例19〜22のハニカム構造体について、実施例21と同様の方法で、各評価を行った。結果を、表6に示す。
実施例1〜24のハニカム構造体は、全ての評価において、評価Aから評価Cの結果となった。評価Aから評価Cについては、ハニカム構造体として良好な特性を示すものであるといえる。
Claims (6)
- 流入端面から流出端面まで延びる流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の隔壁、及び前記隔壁の外周の少なくとも一部に配設された第一外周壁を有するハニカム構造部と、
前記ハニカム構造部の外側を囲繞するように配設された第二外周壁と、を備え、
前記ハニカム構造部は、前記セルの延びる方向に直交する断面における中央側に配設された前記隔壁によって構成された中央部と、前記中央部の前記隔壁よりも前記隔壁の厚さが厚くなるように構成された外周部と、を含み、
前記ハニカム構造部は、前記外周部における最外周の前記隔壁と前記第一外周壁との界面がないものであり、
前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最大厚さX1が、1.2〜3.0mmであり、
前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最大厚さX1と、前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最小厚さX2と、の差Yが、0.2〜1.5mmであり、且つ、
前記ハニカム構造部が、下記式(1)の関係を満たす、ハニカム構造体。
式(1):0.5≦AB≦9.0(但し、式(1)において、Aは、前記外周部における前記隔壁の平均厚さTB[μm]と、前記中央部における前記隔壁の平均厚さTA[μm]と、の差の値であるTB−TA[μm]を示す。式(1)において、Bは、前記セルの延びる方向に直交する断面における前記ハニカム構造体の面積SA[cm2]に対する、当該断面における前記外周部の面積SB[cm2]の比であるSB/SAを示す。) - 前記セルの延びる方向に直交する断面における前記ハニカム構造体の直径が、177.8〜266.7mmである、請求項1に記載のハニカム構造体。
- 前記セルの延びる方向に直交する断面において、前記第一外周壁と前記第二外周壁の合計の最小厚さX2が1.4mm未満である、請求項1又は2に記載のハニカム構造体。
- 前記セルの延びる方向に直交する断面において、前記外周部における前記隔壁の平均厚さTB[μm]と、前記中央部における前記隔壁の平均厚さTA[μm]と、の差Aが、9〜25μmである、請求項1〜3のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
- 前記セルの延びる方向に直交する断面における前記ハニカム構造体の面積SA[cm2]に対する、当該断面における前記外周部の面積SB[cm2]の比である前記Bを百分率で表した百分率B[%]が、10〜30%である、請求項1〜4のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
- 複数の前記セルのうちの少なくとも一部の前記セルの前記流入端面側又は前記流出端面側の開口部に配設され、当該セルの開口部を目封止する目封止部を更に備えた、請求項1〜5のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
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