JP2014195784A - ハニカム触媒体 - Google Patents
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Abstract
Description
図1〜図3に示されているように、本実施形態(第1態様)のハニカム触媒体50は、ハニカム構造部10を備える。ハニカム構造部10は、一方の端面である第1端面3から他方の端面である第2端面5まで延びる流体の流路となる複数のセル7を区画形成する隔壁9を有する。隔壁9は、ゼオライトを50〜90質量%含む基部層11と、該基部層11の表面を厚さ1〜50μmにて被覆するコート層15とを有する。コート層15は、バナジア1〜5質量%とチタニアとを含むコート層(A)である、または、バナジア1〜5質量%とチタニアおよび酸化タングステンの複合酸化物とを含むコート層(B)である。なお、図1は、本発明の一実施形態(第1態様)のハニカム触媒体50を第1端面3の側からみた模式的な斜視図である。図2は、本発明の一実施形態のハニカム触媒体50におけるセル7の延びる方向(以下、「Z方向」と簡略)に平行な断面の一部分の模式図である。図3は、本発明の一実施形態のハニカム触媒体50の隔壁9の断面を拡大して表した模式図である。
次に、第1態様のハニカム触媒体の製造方法の一の実施形態について説明する。本実施形態のハニカム触媒体の製造方法は、成形工程と、焼成工程と、コート層形成工程とを有する。成形工程では、金属イオンによりイオン交換されたゼオライト粉末と成形助剤、耐熱バインダとを含有する成形原料を押出成形する。尚、金属イオンによるゼオライトのイオン交換は、焼成後に実施しても良い。こうして、流体の流路となる一方の端面である第1端面から他方の端面である第2端面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁(この時点では基部層のみ)を備えるハニカム形状の成形体を形成する。焼成工程では、ハニカム形状の成形体を焼成して、ハニカム形状の焼成体(ハニカム焼成体)を作製する。コート層形成工程では、ハニカム焼成体の隔壁(基部層)の表面にコート層を形成する。
まず、金属イオンによりイオン交換されたゼオライト粉末と、成形助剤とを含有する成形原料を押出成形して、第1端面から第2端面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁を備えるハニカム形状の成形体を形成する。
次に、得られたハニカム形状の成形体を焼成するが、得られたハニカム形状の成形体を焼成する前に、乾燥を行うことが好ましい(乾燥工程)。乾燥の方法は特に限定されず、例えば、マイクロ波加熱乾燥、高周波誘電加熱乾燥等の電磁波加熱方式と、熱風乾燥、過熱水蒸気乾燥等の外部加熱方式とを挙げることができる。これらの中でも、成形体全体を迅速かつ均一に、クラックが生じないように乾燥することができる点で、電磁波加熱方式で一定量の水分を乾燥させた後、残りの水分を外部加熱方式により乾燥させることが好ましい。
コート層形成工程は、コート層(A)を形成する場合には、例えば、次のような工程であってもよい。まず、チタニア(TiO2)としてCristal Global社製のDT−51(商品名)を使用することが可能である。これに触媒焼付け後のバナジアがV2O5換算で2〜3質量%となるようにメタバナジン酸アンモニウムとモノエタノールアミン、無機バインダとしてガンマアルミナを加え、更に分散剤、水を加え触媒スラリーとし、上述のハニカム焼成体の隔壁(基部層)に担持させるとよい。乾燥後、500℃で2時間の条件で焼付けを行うことにより、コート層を形成することができる。
図1および図4に示されているように、本実施形態(第2態様)のハニカム触媒体55は、一方の端面である第1端面3から他方の端面である第2端面5まで延びる流体の流路となるセルを区画形成する隔壁21を有するハニカム構造部35を備える。隔壁21は、セラミックを主成分とする支持層23と、該支持層23の表面を被覆してゼオライトを50〜95質量%含む中間層25と、該中間層25の表面を被覆するコート層27とを有する。コート層27は、バナジア1〜5質量%とチタニアとを含むコート層(A)である、または、バナジア1〜5質量%とチタニアおよび酸化タングステンの複合酸化物とを含むコート層(B)である。図1は、本発明の他の実施形態(第2態様)のハニカム触媒体55を第1端面3の側からみた模式的な斜視図である。図4は、隔壁21の断面を拡大して表した模式図である。
次に、第2態様のハニカム触媒体の製造方法の一実施形態について説明する。本実施形態のハニカム触媒体の製造方法は、坏土調製工程と、成形工程と、焼成工程と、中間層形成工程と、コート層形成工程とを有する。坏土調製工程では、セラミック原料および造孔材を含有する成形原料を混練して坏土を得る。成形工程では、坏土を押出成形して複数のセルが形成されたハニカム成形体を得る。焼成工程では、ハニカム成形体を焼成して隔壁を備えたハニカム形状の焼成体(ハニカム焼成体)を得る。中間層形成工程では、ハニカム焼成体の隔壁(支持層のみ)の表面に、ゼオライトを含む中間層を形成する。コート層形成工程では、中間層の表面にコート層を形成する。
坏土調製工程では、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。
次に、得られた坏土をハニカム形状に成形してハニカム成形体を得る(成形工程)。坏土を成形してハニカム成形体を形成する方法としては特に制限はなく、押出成形、射出成形等の公知の成形方法を用いることができる。例えば、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押出成形してハニカム成形体を形成する方法等を好適例として挙げることができる。口金の材質としては、摩耗し難い金属が好ましい。
次に、得られたハニカム成形体を乾燥し、焼成して、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(この時点では支持層のみ)を備えたハニカム焼成体を得る(焼成工程)。
中間層形成工程では、ハニカム焼成体の隔壁(支持層のみ)の表面に、ゼオライトを含む中間層を形成する。
コート層形成工程は、コート層(A)を形成する場合には、例えば、次のような工程であってもよい。まず、チタニア(TiO2)としてCristal Global社製のDT−51(商品名)を使用することが可能である。これに触媒焼付け後のバナジアがV2O5換算で2〜3質量%となるようにメタバナジン酸アンモニウムとモノエタノールアミン、無機バインダとしてガンマアルミナを加え、更に分散剤、水を加え触媒スラリーとし、上述のハニカム焼成体の隔壁(基部層)に担持させるとよい。乾燥後、500℃で2時間の条件で焼付けを行うことにより、コート層を形成することができる。
表1に示されている「バッチNo.1」の配合にて、ゼオライトハニカム主原料である銅イオンによりイオン交換されたSAPO−34、耐熱バインダであるベーマイトとモンモリロナイト、非耐熱バインダである有機バインダ、水を混ぜ合わせて成形原料を調製した。次いで、成形原料を真空土練機により混練して円柱状とし、この円柱状の成形原料を押出成形することにより、ハニカム形状の成形体を得た。
実施例2〜27のハニカム触媒体については、各条件を表2に示すものとなるように変更した以外は、実施例1と同様に作製した。
比較例1のハニカム触媒体については、コート層形成工程を行わず、各条件を表2に示すものとなるように変更した以外は、実施例1と同様に作製した。
比較例2〜4のハニカム触媒体については、各条件を表2に示すものとなるように変更した以外は、実施例1と同様に作製した。なお、比較例4における「コート厚」の「剥離」とはコート層形成後、NOx浄化性能を評価するまでのハンドリングにおいてコート層が剥離したことを意味する。この「剥離」の原因は、コート層の構造的強度が弱すぎるためであると考えられた。
コージェライト化原料として、表1に示されている「バッチNo.2」の配合にて、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、表1に示されている「バッチNo.2」の配合にて、造孔材として平均粒子径125μmの吸水性ポリマー3.0質量部、分散媒として水を70.0質量部、有機バインダを5.6質量部、界面活性剤を0.5質量部、それぞれ添加し、混合、混練して坏土を調製した。有機バインダとしてはメチルセルロースを使用した。界面活性剤としてはラウリン酸カリ石鹸を使用した。
実施例29のハニカム触媒体については、各条件を表2に示すものとなるように変更した以外は、実施例28と同様に作製した。
ゼオライト比は基部層(実施例1〜27、比較例1〜3)或いは中間層(実施例28,29)に使用された「ゼオライト量(g/L)」と、チタニアと酸化タングステンの複合酸化物とバナジアの担持量(g/L)から無機バインダ量(g/L)を除いた「チタニアと酸化タングステンの複合酸化物とバナジア量(g/L)」から以下の式によって求めた。
ゼオライト比=(ゼオライト量)/(チタニアと酸化タングステンの複合酸化物量およびバナジア量の合計)×100
まず、ハニカム触媒体を直径25.4mm、長さ50.8mmの円柱状試験片とし、この試験片に、NOXを含む試験用ガスを流した。次に、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、0.5m3/分の流速でエアーを試料(ハニカム触媒体)に流通させ、試料前後の差圧(エアー流入側の圧力とエアー流出側の圧力との差)を測定する。このようにして、圧力損失を算出した。
Claims (6)
- 一方の端面である第1端面から他方の端面である第2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隔壁を有するハニカム構造部を備え、
前記隔壁は、ゼオライトを50〜90質量%含む基部層と、該基部層の表面を厚さ1〜50μmにて被覆するコート層を有し、
前記コート層は、バナジア1〜5質量%とチタニアとを含むコート層(A)である、または、バナジア1〜5質量%とチタニアおよび酸化タングステンの複合酸化物とを含むコート層(B)であるハニカム触媒体。 - 一方の端面である第1端面から他方の端面である第2端面まで延びる流体の流路となるセルを区画形成する隔壁を有するハニカム構造部を備え、
前記隔壁は、セラミックを主成分とする支持層と、該支持層の表面を被覆してゼオライトを50〜95質量%含む中間層と、該中間層の表面を被覆するコート層とを有し、
前記コート層は、バナジア1〜5質量%とチタニアとを含むコート層(A)である、または、バナジア1〜5質量%とチタニアおよび酸化タングステンの複合酸化物とを含むコート層(B)であるハニカム触媒体。 - 前記ハニカム構造部における有効GSA(幾何学的表面積)が10〜50cm2/cm3である請求項1または2に記載のハニカム触媒体。
- ハニカム構造部に含まれる前記ゼオライトの質量と前記コート層(A)における前記バナジアの質量および前記チタニアの質量の合計との比(ゼオライトの質量:バナジアの質量およびチタニアの質量の合計)が99:1〜60:40である、または、前記ハニカム構造部に含まれる前記ゼオライトの質量と前記コート層(B)における前記バナジアの質量、前記チタニアの質量、および前記酸化タングステンの質量の合計との比(ゼオライトの質量:バナジアの質量、チタニアの質量、および酸化タングステンの質量の合計)が99:1〜60:40である請求項1〜3のいずれか1項に記載のハニカム触媒体。
- 前記ハニカム構造部の40〜800℃における熱膨張係数が1.0ppm/K以下である請求項1〜4のいずれか1項に記載のハニカム触媒体。
- 前記コート層は、500℃以下で消失しない無機バインダを1〜30質量%含む請求項1〜5のいずれか1項に記載のハニカム触媒体。
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