JP7511828B2 - 微粒子吸着材及びその製造方法 - Google Patents
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Description
Al2O3が30wt%以上、見かけの気孔率が40%以上、かつ比表面積2m2/g以上の火山灰土壌焼結体を用いたことを特徴としている。
この特徴によれば、微粒子の吸着効率が高く、取り扱い性に優れる。
この特徴によれば、微粒子の吸着効率が高く、取り扱い性に優れる。
この特徴によれば、100nm以下の微細な気孔を多く有していることにより、微粒子の吸着効率が高い。
この特徴によれば、微粒子の吸着効率が高く、取り扱い性に優れる。尚、主成分とは、構成成分の中で80%以上を占めることをいう。
この特徴によれば、表面積が広く、微粒子の吸着効率が高い。
これによれば、鉄由来の鉱物による10nm以下の細孔の容積が大きく、微粒子の吸着効率が高い。尚、主原料とは、重量比において50%以上を占めることをいう。
Al2O3とFe2O3との合計が40wt%以上の火山灰土壌を加圧成形するステップと、
前記ステップで加圧成形された成形体を700℃以上1100℃以下で焼成するステップと、
前記焼成された焼成体を破砕するステップと、を含むことを特徴としている。
この特徴によれば、微粒子の吸着効率が高く、取り扱い性に優れた微粒子吸着材を得ることができる。
この特徴によれば、焼成後の見かけの気孔率及び比表面積の減少を抑えることができるため、微粒子の吸着効率が高い微粒子吸着材を得ることができる。
この特徴によれば、比表面積を大きくしつつ、微粒子吸着材間を微粒子が通過しやすくすることができるため、微粒子の吸着効率が高い。
温度 800℃,900℃,1000℃
保持時間 60分(昇温100℃/1時間)
焼成装置(共栄電気炉製作所製KY-4N)
実施例に係る微粒子吸着材を用いたNO2(二酸化窒素)吸着試験装置について説明する。図7に示されるように、本実施例のNO2吸着試験装置100は、約10ppmのNO2標準ガス(住友精化株式会社製 10ppm/エアーベース)を貯蔵したガスボンベ10と、容量20Lのサンプリングバッグ20(テックジャム社製 テドラーバッグ)と、エアーポンプ30(イワキ社製 APN-085E-D2-W)と、アナログ式流量計(コフロック社製 RK-1650)及びデジタル式流量計40(アズビル社製 マスフローメーターCMS0020BSRN)と、NO2濃度測定器50(新コスモス電機社製 XPS-7)と、試料1を充填可能な試験管60と、から主に構成され、サンプリングバッグ20と、エアーポンプ30と、アナログ式流量計及びデジタル式流量計40と、NO2濃度測定器50と、試験管60とは接続されて回路を構成している。尚、ガスボンベ10は、サンプリングバッグ20に個別に接続されている。
図8のグラフに示されるように、NO2ガスが微粒子吸着材としてのアカホヤ、赤玉土及び対照サンプルとしての粘土、ボラ土にそれぞれ吸着されることにより、NO2ガス濃度が時間の経過と共に低減していき、4時間後にはNO2ガス濃度が略0ppmまで低減する。すなわち、アカホヤ、赤玉土、粘土、ボラ土を素材とする微粒子吸着材は、NO2ガスの吸着能力を有することが確認された。
2.人工ゼオライトの代替材料。
3.活性炭の代替材料。
Claims (6)
- Al2O3が30wt%以上、Fe 2 O 3 が10wt%以上、見かけの気孔率が40%以上、かつ比表面積10m2/g以上の火山灰土壌焼結体を用いたことを特徴とする微粒子吸着材。
- Al2O3が30wt%以上、Fe 2 O 3 が10wt%以上、100nm以下の微細な気孔の積算細孔容積0.05cm3/g以上、かつ比表面積10m2/g以上の火山灰土壌焼結体を用いたことを特徴とする微粒子吸着材。
- 前記火山灰土壌焼結体は、石英、曹長石のような珪酸塩・アルミノ珪酸塩鉱物の構造をもち、SiO2とAl2O3を主成分とすることを特徴とする請求項1または2に記載の微粒子吸着材。
- 比表面積30m2/g以上であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の微粒子吸着材。
- Al2O3とFe2O3との合計が40wt%以上の火山灰土壌を加圧成形するステップと、
前記ステップで加圧成形された成形体を780℃以上920℃以下で焼成するステップと、
前記焼成された焼成体を破砕するステップと、を含むことを特徴とする微粒子吸着材の製造方法。 - 前記破砕後、1.0~3.0mmの粒度を選別するステップを含むことを特徴とする請求項5に記載の微粒子吸着材の製造方法。
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