JP2001269522A - 多孔質セラミックス焼結体製フィルター - Google Patents

多孔質セラミックス焼結体製フィルター

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直美 野田
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 フィルター材質等を変更するような大掛かり
な調整を必要とせず、比較的容易に作製でき、かつ多種
多様な用途に柔軟に対応可能な多孔質セラミックス焼結
体製フィルターを提供する。 【解決手段】 隔壁により仕切られた軸方向に貫通する
多数の流通孔を有するハニカム構造の多孔質セラミック
ス焼結体製フィルターである。当該フィルターの水銀圧
入法により測定された細孔径が30μm以上である細孔
の容積の全細孔容積に対する割合をP1(%)とし、前
記隔壁の厚さをT(μm)としたとき、これらが次式の
関係を満たす。 【数1】P1×10≦T

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】 本発明は、ディーゼルパテ
ィキュレートフィルターに代表されるような、流体中の
パティキュレート(微粒子)を捕集するための多孔質セ
ラミックス焼結体製フィルターに関するものである。
【0002】
【従来の技術】 多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
ーの一種であるディーゼルパティキュレートフィルター
(DPF)は、隔壁(リブ)により仕切られた軸方向に
貫通する多数の流通孔(セル)を有するハニカム構造体
であり、その端面が市松模様状を呈するように、隣接す
る流通孔を互いに反対側となる一方の端部で目封じして
ある。
【0003】 そして、このハニカム構造体の一端面よ
りディーゼルエンジンの排ガスを通気させると、パティ
キュレートを含む排ガスは、当該一端面側の端部が封じ
られていない流通孔より構造体内部に流入し、多孔質の
隔壁を通過して、構造体の他端面側の端部が封じられて
いない他の流通孔に入る。そして、この隔壁を通過する
際に排ガス中のパティキュレートが隔壁に捕捉され、パ
ティキュレートを除去された浄化後の排ガスが構造体の
他端面より排出される。
【0004】 このような原理のフィルターにおいて
は、フィルターを構成している多孔質セラミックス焼結
体の細孔径とパティキュレートの捕集効率及び圧力損失
との間に密接な関わりが存在する。例えば、特開平5−
23512号公報に示されるように、大きな細孔が混在
するフィルターでは捕集効率の低下が避けられず、一
方、細孔径が小さくなると圧力損失が増大する。
【0005】 そこで、同公報では、圧力損失が低く、
かつ捕集効率の高いDPFを提供することを目的とし
て、フィルターの平均細孔径を所定範囲内に設定すると
ともに、細孔径分布における標準偏差を所定値以下にす
る(すなわち、限られた細孔径範囲に含まれる細孔を多
く存在させる)技術が開示されている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、前記
特開平5−23512号公報に示されたように平均細孔
径や細孔径分布を調整するためには、フィルターの材質
や原料、製造方法等を根本から変更する必要があり、大
掛かりな調整とならざるを得ない。また、パティキュレ
ート種や使用温度等種々の用途に応じて如何様な平均細
孔径、細孔径分布のフィルターでも作り得る訳ではない
という問題もある。
【0007】 本発明は、このような従来の事情に鑑み
てなされたものであり、その目的とするところは、フィ
ルター材質等を変更するような大掛かりな調整を必要と
せず、比較的容易に作製でき、かつ多種多様な用途に柔
軟に対応可能な多孔質セラミックス焼結体製フィルター
を提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】 本発明によれば、隔壁
により仕切られた軸方向に貫通する多数の流通孔を有す
るハニカム構造の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
ーであって、当該フィルターの水銀圧入法により測定さ
れた細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細孔容
積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さをT
(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たすこと
を特徴とする多孔質セラミックス焼結体製フィルター
(第一発明)、が提供される。
【数25】P1×10≦T
【0009】 また、本発明によれば、隔壁により仕切
られた軸方向に貫通する多数の流通孔を有するハニカム
構造の多孔質セラミックス焼結体製フィルターであっ
て、当該フィルターの水銀圧入法により測定された平均
細孔径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さをT(μm)
としたとき、これらが次式の関係を満たすことを特徴と
する多孔質セラミックス焼結体製フィルター(第二発
明)、が提供される。
【数26】D×100≧T
【0010】 更に、本発明によれば、隔壁により仕切
られた軸方向に貫通する多数の流通孔を有するハニカム
構造の多孔質セラミックス焼結体製フィルターであっ
て、当該フィルターの水銀圧入法により測定された細孔
径が6μm未満である細孔の容積の全細孔容積に対する
割合をP4(%)とし、前記隔壁の厚さをT(μm)と
したとき、これらが次式の関係を満たすことを特徴とす
る多孔質セラミックス焼結体製フィルター(第三発
明)、が提供される。
【数27】(1/P4)×3000≧T
【0011】
【発明の実施の形態】 前述のとおり、フィルターに過
度に大きな細孔が多く存在すると、捕集対象であるパテ
ィキュレートの一部は、隔壁に捕捉されずに素抜けして
排出され、結果的に捕集効率の低下を招く。逆に、小さ
い細孔が多くなると、圧力損失が大きくなるという問題
が発生する。しかしながら、これらの問題は隔壁の厚さ
を適切な範囲に設定することにより軽減することが可能
であり、その適切な範囲を鋭意研究した成果が本発明で
ある。
【0012】 具体的には、フィルター構成材料に過大
な細孔が多く混在する場合には、隔壁の厚さを厚く設定
することによりパティキュレートの素抜けを抑止して捕
集効率を高め、小さい細孔が多い場合には、隔壁の厚さ
を薄く設定することにより圧力損失の上昇を抑えること
が可能である。そして、これら素抜け抑止と圧力損失の
上昇抑制という両者の兼ね合いにより、捕集効率と圧力
損失が好適にバランスした本発明のフィルターに到達し
た。本発明の手法は、前記従来技術のようにフィルター
材そのものを変更する技術とは異なり、フィルターの設
計、すなわち隔壁の厚さが適切となるよう工夫する技術
であるため、比較的容易に実施でき、かつ多種多様の用
途に柔軟に対応することができる。以下、第一〜第三発
明について順に説明する。
【0013】 第一発明は、隔壁により仕切られた軸方
向に貫通する多数の流通孔を有するハニカム構造の多孔
質セラミックス焼結体製フィルターであって、フィルタ
ー構成材料の所定値以上の細孔径(直径)を有する細孔
の容積の総和が全細孔容積に占める割合に基づいて、隔
壁の厚さを設定したものである。
【0014】 具体的には、フィルターの水銀圧入法に
より測定された細孔径が30μm以上である細孔の容積
の全細孔容積に対する割合をP1(%)とし、隔壁の厚
さをT(μm)としたとき、これらが次式(1)、好まし
くは次式(2)、更に好ましくは次式(3)の関係を満たす。
【0015】
【数28】P1×10≦T ……(1)
【0016】
【数29】P1×15≦T ……(2)
【0017】
【数30】P1×20≦T ……(3)
【0018】 これら式(1)〜(3)は、フィルターに直径
30μm以上の過大な細孔が多く混在するほど左辺の値
が大きくなり、隔壁の厚さがより厚く設定されることを
意味する。本発明者らによる検討の結果、前記P1とT
がこれらの関係を満たす場合に、高い捕集効率が得られ
ることがわかった。
【0019】 更に、第一発明においては、フィルター
の水銀圧入法により測定された細孔径が60μm以上で
ある細孔の容積の全細孔容積に対する割合をP2(%)
とし、隔壁の厚さをT(μm)としたとき、これらが下
式(4)の関係を満たすことが、捕集効率と圧力損失との
バランスの観点からより好ましく、下式(5)の関係を満
たすようにすると一層好ましい。
【0020】
【数31】P2×15≦T ……(4)
【0021】
【数32】P2×45≦T ……(5)
【0022】 次に第二発明について説明する。第二発
明は、隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の流
通孔を有するハニカム構造の多孔質セラミックス焼結体
製フィルターであって、フィルター構成材料の平均細孔
径に基づいて、隔壁の厚さを設定したものである。
【0023】 具体的には、フィルターの水銀圧入法に
より測定された平均細孔径をD(μm)とし、隔壁の厚
さをT(μm)としたとき、これらが次式(6)、好まし
くは次式(7)、更に好ましくは次式(8)の関係を満たす。
【0024】
【数33】D×100≧T ……(6)
【0025】
【数34】D×70≧T ……(7)
【0026】
【数35】D×50≧T ……(8)
【0027】 これら式(6)〜(8)は、フィルターの平均
細孔径が小さくなるほど左辺の値が小さくなり、隔壁の
厚さの上限がより薄く設定されることを意味する。本発
明者らによる検討の結果、前記DとTがこれらの関係を
満たす場合に、圧力損失を低く抑え得ることがわかっ
た。
【0028】 更に、第二発明においては、フィルター
の水銀圧入法により測定された細孔径が3μm未満であ
る細孔の容積の全細孔容積に対する割合をP3(%)と
し、隔壁の厚さをT(μm)としたとき、これらが下式
(9)の関係を満たすことが、圧力損失上昇抑制の観点か
らより好ましく、下式(10)の関係を満たすようにすると
一層好ましい。
【0029】
【数36】(1/P3)×1500≧T ……(9)
【0030】
【数37】(1/P3)×400≧T ……(10)
【0031】 また、第二発明は、前述の第一発明を組
み合わせる、すなわち前記の式(1)〜(3)の関係を更に満
たすようにすることにより、捕集効率と圧力損失とのバ
ランスをより一層適切なものとすることが可能である。
【0032】 続いて第三発明について説明する。第三
発明は、隔壁により仕切られた軸方向に貫通する多数の
流通孔を有するハニカム構造の多孔質セラミックス焼結
体製フィルターであって、フィルター構成材料の所定値
未満の細孔径(直径)を有する細孔の容積の総和が全細
孔容積に占める割合に基づいて、隔壁の厚さを設定した
ものである。
【0033】 具体的には、フィルターの水銀圧入法に
より測定された細孔径が6μm未満である細孔の容積の
全細孔容積に対する割合をP4(%)とし、隔壁の厚さ
をT(μm)としたとき、これらが次式(11)、好ましく
は次式(12)、更に好ましくは次式(13)の関係を満たす。
【0034】
【数38】(1/P4)×3000≧T ……(11)
【0035】
【数39】(1/P4)×2000≧T ……(12)
【0036】
【数40】(1/P4)×1300≧T ……(13)
【0037】 これら式(11)〜(13)は、フィルターに直
径6μm未満の小さい細孔が多いほど左辺の値が小さく
なり、隔壁の厚さがより薄く設定されることを意味す
る。本発明者らによる検討の結果、前記P4とTがこれ
らの関係を満たす場合に、圧力損失を低く抑え得ること
がわかった。
【0038】 更に、第三発明においても第二発明と同
様に、フィルターの水銀圧入法により測定された細孔径
が3μm未満である細孔の容積の全細孔容積に対する割
合をP3(%)とし、隔壁の厚さをT(μm)としたと
き、これらが前記の式(9)又は式(10)の関係を満たすこ
とが、捕集効率と圧力損失とのバランスの観点からより
好ましい。
【0039】 また、第三発明は、前述の第二発明を組
み合わせる、すなわち前記の式(6)〜(8)の関係を更に満
たすようにすることにより、一層好適に圧力損失上昇を
抑制することができる。更に、第三発明は、前述の第一
発明を組み合わせる、すなわち前記の式(1)〜(3)の関係
を更に満たすようにすることにより、捕集効率と圧力損
失とのバランスをより一層適切なものとすることが可能
である。
【0040】 第一〜第三発明のフィルターは、ディー
ゼルエンジンの排ガスに含まれるパティキュレートを捕
集するためのフィルター、すなわちDPFとして特に好
適に使用することができる。
【0041】 通常、DPFとして使用する場合には、
ハニカム構造を有するフィルターの端面が市松模様状を
呈するように、隣接する流通孔(セル)を互いに反対側
となる一方の端部で目封じしておく。目封じの手法は特
に問わないが、目封じ材をフィルターの端面からセルの
端部に埋め込む手法がシール性が高く好ましい。また、
目封じ材の主成分とフィルター本体であるハニカム構造
体の主成分とを一致させると、両者の熱膨張率が一致す
るため好ましい。
【0042】 このようなフィルターの一端面よりディ
ーゼルエンジンの排ガスを通気させると、排ガスは、当
該一端面側の端部が封じられていない流通孔よりフィル
ター内部に流入し、多孔質の隔壁を通過して、構造体の
他端面側の端部が封じられていない他の流通孔に入る。
そして、この隔壁を通過する際に排ガス中のパティキュ
レートが隔壁に捕捉され、パティキュレートを除去され
た浄化後の排ガスがフィルターの他端面より排出され
る。
【0043】 なお、捕捉されたパティキュレートが隔
壁上に堆積してくると、目詰まりを起こしてフィルター
としての機能が低下するので、定期的にヒーター等の加
熱手段でフィルターを加熱してパティキュレートを燃焼
除去し、フィルター機能を再生させるようにするが、こ
の再生時のパティキュレートの燃焼を促進するために、
フィルターに触媒成分を担持させてもよい。
【0044】 本発明において、フィルターを構成する
多孔質セラミックス焼結体としては、コージェライト、
炭化珪素(SiC)、リン酸ジルコニル等の焼結体が好
適な材料として挙げられる。本発明のフィルターは、一
体型の構造体であってもよいし、ハニカム構造を成す多
孔質のセラミックス焼結体セグメントを複数組み合わせ
て一体的に接合することにより所望の構造体としたもの
であってもよい。
【0045】 また、本発明のフィルターは、その気孔
率が30〜60%であることが好ましく、40〜55%
であることがより好ましい。フィルターの気孔率が30
%未満ではフィルターとしての流体の透過速度が著しく
低下し、60%を超えると構造体としての強度が低下す
る。
【0046】
【実施例】 以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細
に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも
のではない。
【0047】(フィルターの作製)外形状が直径150
mm、長さ150mmの円柱状で、表2及び表3に示す
ように隔壁の厚さを様々に変更したコージェライト製の
DPFとSiC製のDPFを作製した。隔壁の厚さは、
ハニカム押出成形に使用する口金を差し替えることによ
り変更した。得られたコージェライト製DPF及びSi
C製DPFの細孔径(直径)分布と平均細孔径(直径)
を、水銀圧入法により測定したところ、表1のような結
果が得られた。なお、同材質のDPFついては、隔壁の
厚さが異なっていても、原料及び製法を同一としたた
め、同様の細孔径分布及び平均細孔径を示した。
【0048】(圧力損失の測定)得られた各PDFを缶
体にケーシングし、圧力損失測定装置に接続して7Nm
3/minでエアーを通じ、DPFの前後での圧力差を
測定して、これを初期圧力損失とした。測定温度は20
℃とした。測定結果は表2に示すとおりであり、本発明
に係る実施例1〜4のDPFは、比較例1のものに比べ
て低圧力損失であった。
【0049】(スート捕集効率の測定)図1に示すよう
に、得られた各DPF1をケーシングして、これをスー
トジェネレーター3に接続し、DPF1の前後に少量の
ガスをサンプリングできるサンプリング管5、7を設け
て、各々のサンプリング管に濾紙を配した。スートジェ
ネレーター3で発生させたスート(パティキュレート)
を含むガスを、DPF1及びサンプリング管5、7に1
分間通じた後、濾紙上に堆積したスートの重量を測定し
た。DPF1の前(上流側)のサンプリング管5に配し
た濾紙の堆積スート量をS1、DPF1の後ろ(下流
側)のサンプリング管7に配した濾紙の堆積スート量を
2とし、次式によりスート捕集効率を求めた。その結
果は表3に示すとおりであり、本発明に係る実施例5〜
8のDPFは、比較例2のものに比べて高い捕集効率を
示した。特に隔壁の厚さが12.0mil(305μ
m)であるSiC製DPFは最高のスート捕集効率を示
すとともに、前述の圧力損失の測定においては最も低い
圧力損失を示しており(実施例8及び実施例4の結果参
照)、総合的にDPFとして最も好適であることがわか
った。
【0050】
【数41】スート捕集効率(%)={(S1−S2)/S
1}×100
【0051】
【表1】
【0052】
【表2】
【0053】
【表3】
【0054】
【発明の効果】 以上説明したように、本発明のフィル
ターは、フィルター材の細孔径分布や平均細孔径に基づ
いて適切な隔壁の厚さを設定することにより、高捕集効
率や低圧力損失、更には両者の好適なバランスを実現し
ているので、フィルターの材質や、原料、製造方法等を
変更せず、既存のフィルター材や製造方法を用いた場合
であっても良好なフィルター性能が得られる。このた
め、製造も比較的容易であり、また、多種多様な用途に
も柔軟に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 実施例において、捕集効率の測定に使用した
装置の構成を示す概要図である。
【符号の説明】
1…ディーゼルパティキュレートフィルター(DP
F)、3…スートジェネレーター、5…サンプリング配
管、7…サンプリング配管。

Claims (33)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 隔壁により仕切られた軸方向に貫通する
    多数の流通孔を有するハニカム構造の多孔質セラミック
    ス焼結体製フィルターであって、 当該フィルターの水銀圧入法により測定された細孔径が
    30μm以上である細孔の容積の全細孔容積に対する割
    合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さをT(μm)とし
    たとき、これらが次式の関係を満たすことを特徴とする
    多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数1】P1×10≦T
  2. 【請求項2】 前記フィルターの水銀圧入法により測定
    された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項1記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数2】P1×15≦T
  3. 【請求項3】 前記フィルターの水銀圧入法により測定
    された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項1記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数3】P1×20≦T
  4. 【請求項4】 前記フィルターの水銀圧入法により測定
    された細孔径が60μm以上である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP2(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項1記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数4】P2×15≦T
  5. 【請求項5】 前記フィルターの水銀圧入法により測定
    された細孔径が60μm以上である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP2(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項1記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数5】P2×45≦T
  6. 【請求項6】 ディーゼルエンジンの排ガスに含まれる
    パティキュレートを捕集するためのフィルターとして使
    用される請求項1記載の多孔質セラミックス焼結体製フ
    ィルター。
  7. 【請求項7】 前記フィルターの端面が市松模様状を呈
    するように、隣接する流通孔を互いに反対側となる一方
    の端部で目封じした請求項6記載の多孔質セラミックス
    焼結体製フィルター。
  8. 【請求項8】 気孔率が30〜60%である請求項1記
    載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。
  9. 【請求項9】 隔壁により仕切られた軸方向に貫通する
    多数の流通孔を有するハニカム構造の多孔質セラミック
    ス焼結体製フィルターであって、 当該フィルターの水銀圧入法により測定された平均細孔
    径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さをT(μm)とし
    たとき、これらが次式の関係を満たすことを特徴とする
    多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数6】D×100≧T
  10. 【請求項10】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された平均細孔径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項9記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
    ー。 【数7】D×70≧T
  11. 【請求項11】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された平均細孔径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項9記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
    ー。 【数8】D×50≧T
  12. 【請求項12】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が3μm未満である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP3(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項9記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数9】(1/P3)×1500≧T
  13. 【請求項13】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が3μm未満である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP3(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項9記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。 【数10】(1/P3)×400≧T
  14. 【請求項14】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細
    孔容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項9ないし13のいずれか1項に記載の多孔質セラ
    ミックス焼結体製フィルター。 【数11】P1×10≦T
  15. 【請求項15】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細
    孔容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項9ないし13のいずれか1項に記載の多孔質セラ
    ミックス焼結体製フィルター。 【数12】P1×15≦T
  16. 【請求項16】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細
    孔容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項9ないし13のいずれか1項に記載の多孔質セラ
    ミックス焼結体製フィルター。 【数13】P1×20≦T
  17. 【請求項17】 ディーゼルエンジンの排ガスに含まれ
    るパティキュレートを捕集するためのフィルターとして
    使用される請求項9記載の多孔質セラミックス焼結体製
    フィルター。
  18. 【請求項18】 前記フィルターの端面が市松模様状を
    呈するように、隣接する流通孔を互いに反対側となる一
    方の端部で目封じした請求項17記載の多孔質セラミッ
    クス焼結体製フィルター。
  19. 【請求項19】 気孔率が30〜60%である請求項9
    記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。
  20. 【請求項20】 隔壁により仕切られた軸方向に貫通す
    る多数の流通孔を有するハニカム構造の多孔質セラミッ
    クス焼結体製フィルターであって、当該フィルターの水
    銀圧入法により測定された細孔径が6μm未満である細
    孔の容積の全細孔容積に対する割合をP4(%)とし、
    前記隔壁の厚さをT(μm)としたとき、これらが次式
    の関係を満たすことを特徴とする多孔質セラミックス焼
    結体製フィルター。 【数14】(1/P4)×3000≧T
  21. 【請求項21】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が6μm未満である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP4(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項20記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
    ー。 【数15】(1/P4)×2000≧T
  22. 【請求項22】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が6μm未満である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP4(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項20記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
    ー。 【数16】(1/P4)×1300≧T
  23. 【請求項23】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が3μm未満である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP3(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項20記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
    ー。 【数17】(1/P3)×1500≧T
  24. 【請求項24】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が3μm未満である細孔の容積の全細孔
    容積に対する割合をP3(%)とし、前記隔壁の厚さを
    T(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす請
    求項20記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルタ
    ー。 【数18】(1/P3)×400≧T
  25. 【請求項25】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細
    孔容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項20ないし24のいずれか1項に記載の多孔質セ
    ラミックス焼結体製フィルター。 【数19】P1×10≦T
  26. 【請求項26】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細
    孔容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項20ないし24のいずれか1項に記載の多孔質セ
    ラミックス焼結体製フィルター。 【数20】P1×15≦T
  27. 【請求項27】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された細孔径が30μm以上である細孔の容積の全細
    孔容積に対する割合をP1(%)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項20ないし24のいずれか1項に記載の多孔質セ
    ラミックス焼結体製フィルター。 【数21】P1×20≦T
  28. 【請求項28】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された平均細孔径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項20ないし27のいずれか1項に記載の多孔質セ
    ラミックス焼結体製フィルター。 【数22】D×100≧T
  29. 【請求項29】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された平均細孔径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項20ないし27のいずれか1項に記載の多孔質セ
    ラミックス焼結体製フィルター。 【数23】D×70≧T
  30. 【請求項30】 前記フィルターの水銀圧入法により測
    定された平均細孔径をD(μm)とし、前記隔壁の厚さ
    をT(μm)としたとき、これらが次式の関係を満たす
    請求項20ないし27のいずれか1項に記載の多孔質セ
    ラミックス焼結体製フィルター。 【数24】D×50≧T
  31. 【請求項31】 ディーゼルエンジンの排ガスに含まれ
    るパティキュレートを捕集するためのフィルターとして
    使用される請求項20記載の多孔質セラミックス焼結体
    製フィルター。
  32. 【請求項32】 前記フィルターの端面が市松模様状を
    呈するように、隣接する流通孔を互いに反対側となる一
    方の端部で目封じした請求項31記載の多孔質セラミッ
    クス焼結体製フィルター。
  33. 【請求項33】 気孔率が30〜60%である請求項2
    0記載の多孔質セラミックス焼結体製フィルター。
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