JP2013160097A - 自動車用エンジンの燃費向上剤 - Google Patents

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Abstract

【課題】エンジンの燃費、馬力、トルクが向上するばかりでなくラジエーターの水温を下げる役割も果たすという優れた効果が得られる自動車用エンジンの燃費向上剤の提供。
【解決手段】本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤は、放射線量370Bqの燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量130Bq〜300Bqに補正された混合粉末であって、該混合物粉末の粒径は、0.01μm〜5μmであり、また前記混合粉末に酸化チタン光触媒を混合してなることを特徴とする。またエアースプレー形式で用いることもできる。
【選択図】 なし

Description

本発明は、自動車用エンジンの燃費向上剤に関し、更に詳しくは自動車のエンジンの冷却系統、いわゆるラジエーター液に添加して用いるエンジンの馬力を増進することができる自動車用エンジンの燃費向上剤に関するものである。
従来、自動車のエンジンの燃料効率を向上させる目的でエンジンの吸気管路に微弱線量のα線、β線などを放射する放射性物質を配置し、エンジンの吸気空気を放射性物質に直接接触させて該空気を活性化して燃費を高める技術が開示されている。また放射性物質として微弱線量の放射線を放射するモナズ石の粉末を帯状の金属板と共に積層し、この積層帯をダクトに捲いてダクト内を流れる吸入空気の活性化を促進させることが開示されている(例えば、特許文献1参照)。またトルマリン鉱石の微粉末を直接又は間接的に燃料に近づけるとトルマリンは周囲の熱刺激を受けて遠赤外線を発生し、この遠赤外線が燃料に照射されると燃料分子を活性化し、かつ燃料クラスターを解体して微細化され、酸素との接触面積が増大することにより燃料効率が高くなることが知られている(例えば、特許文献2参照)。
特許第3065590号(段落0003、段落0004、段落0016、図1、図2) 特開2005−106043(特許請求の範囲)
しかしながら、前述のような特許文献1や2に記載のトルマリン鉱石の微粉末やモナズ石の粉末を吸気管に捲きつけて使用する態様では、十分空気と接触することができない点で燃費の向上率が今ひとつ十分ではない。そこで、本発明者は、これらの点について種々検討したところ、放射性物質の中からリン酸イットリウムが自動車のエンジンの燃費を向上させることを見出した。しかし、放射線量が370Bqと高く、人体に対する影響が懸念された。この点を更に検討したところ、これにジルコニウムを混合して混合粉末とすることにより放射線量を調整し、かつこれらの粉末をラジエーターの冷却水中に添加したところ、意外にも自動車のエンジンの燃費を格段に向上させることができるばかりでなく、更に酸化チタン光触媒をこの号することによりいっそうエンジンの燃費、馬力、トルクが向上することを見出し、ここに、本発明を成すに至った。
したがって、本発明が解決しようとする課題は、エンジンの燃費、馬力、トルクが向上するばかりでなくラジエーターの水温を下げる役割も果たすという優れた効果が得られる自動車用エンジンの燃費向上剤を提供することにある。
本発明の上記課題は、以下の各発明によってそれぞれ達成される。
(1)放射線量370Bqの燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量130Bq〜300Bqに補正された混合粉末であって、該混合物粉末の粒径は、0.01ナノミクロン〜5ナノミクロンであることを特徴とするラジエーターに添加して用いる自動車用エンジンの燃費向上剤。
(2)混合粉末に酸化チタン光触媒を混合してなることを特徴とする前記第1項に記載のラジエーターに添加して用いる自動車用エンジンの燃費向上剤。
(3)エアースプレーとして用いるためにグリコールに混合粉末を混合してなることを特徴とする前記第1項又は第2項に記載の自動車用エンジンの燃費向上剤。
本発明のラジエーターに添加して用いる自動車用エンジンの燃費向上剤は、放射線量370Bqの燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量130Bq〜300Bqに補正された混合粉末であって、該混合物粉末の粒径は、0.01ナノミクロン〜5ナノミクロンであることにより、冷却水がエンジンの周囲を循環するので、吸気空気と間接的に接触長時間接触することができ、したがって、エンジンの燃費、馬力、トルクが向上するばかりでなくラジエーターの水温を下げる役割も果たすという優れた効果を奏するものである。
また本発明の第2項に記載のラジエーターに添加して用いる自動車用エンジンの燃費向上剤は、前記第1項において、混合粉末に酸化チタン光触媒を混合してなることにより、エンジンの燃費、馬力、トルクの向上がいっそう増加するという極めて優れた効果を奏するものである。
更に、本発明の前記第1項又は第2項に記載の自動車用エンジンの燃費向上剤をエアースプレーとして用いるためにグリコールに混合粉末を混合してなることにより、エアーダクトの途中に設けられているエアーフィルターの表面に吹き付けてエアーフィルターに帯電している静電気を除去することができ、燃費向上に優れた効果を奏するものである。
以下、本発明を具体的に説明するが、本発明は、以下に説明する具体的事例に限定されるものではない。
本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤は、放射線量370Bq(ベクレル)の燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量130Bq〜300Bqに補正された混合粉末であって、該混合物粉末の粒径は、10nμ(ナノミクロン)〜5μmであることを特徴とするものである。ここで、燐酸イットリウムの粒径は、10nμ〜5μmであり、またジルコニウムの粒径は10nμ〜5μmであるが、好ましくは燐酸イットリウムの粒径は、10nμ〜3μmであり、ジルコニウムの粒径は10nμ〜4μmである本発明に用いられる燐酸イットリウムは、放射線量370Bqを有する点で、人体に対する影響を考慮してジルコニウムを混合し、射線量130Bq〜300Bqまで下げたにもかかわらず、エンジンの燃費、馬力、トルクの向上に係る性能が低下することなく、むしろ向上するという優れた効果を奏するものである。本発明に用いられる燐酸イットリウムの放射線量は、ジルコニウムを混合することによって、射線量130Bq〜300Bqの範囲に補正される。好ましくは、ジルコニウムを混合することによって、射線量150Bq〜250Bqの範囲に補正され、さらに好ましくは射線量200Bqである。本発明の燐酸イットリウムとジルコニウムとの混合粉末の割合は、100質量部に対して1〜30質量部であり、更に好ましくは、100質量部に対して1〜20質量部である。本発明の燐酸イットリウムとジルコニウムとの混合粉末の割合は、ジルコニウム1質量部より少ないと人体に対するアク影響を防止することができない。またジルコニウム30質量部を超えると、人体に対する悪影響はないが、エンジンの燃費の向上などの効果が得られない。したがって、100質量部に対して1〜30質量部の範囲で、人体に影響することなく、しかもエンジンの燃費、馬力、トルクが向上するばかりでなくラジエーターの水温を下げる役割も果たすという優れた効果を奏するものである。
本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤は、放射線量370Bqは、マイナスイオン測定器によって測定した場合、マイナスイオン測定器値8000個に相当する。また燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量200Bqとした場合には、マイナスイオン測定器における測定値は4000個に相当する。また、本発明では、射線量370Bqの燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量130Bq〜300Bqに補正された混合粉末に、酸化チタン光触媒を混合するが、この場合の添加量は、前記混合粉末100質量部に対して、0.1質量部〜10質量部であり、更に好ましくは、0.1〜5質量部である。この範囲外だと触媒効果がなく、エンジンの燃費、馬力、トルクが向上するばかりでなくラジエーターの水温を下げる役割も果たすという効果も期待できない。
本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤は、自動車のラジエーターに添加して用いることができる。また自動車用エンジンの燃料系統において、燃料パイプの途中に設けられているフィルターの表面にエアースプレーで吹き付ける。
ここで、本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤をエアースプレーに入れて使用する場合には、グリコールに混合粉末及び酸化チタン光触媒を添加して文実樹を製造する。グリコールとしては、エチレングリコール、プロピレングリコール等が上げられるが、プロピレングリコールを用いるのが好ましい。本発明に用いられる混合粉末及び酸化チタン光触媒の粒径は、ナノ単位で用いることが好ましく、10nμ〜500nμであり、例えば、80〜200ナノミクロンがよく、更に好ましくは100nμ程度で用いることが好ましい。本発明では、フィルターの表面にエアースプレーで吹き付けることにより、フィルターに蓄積した静電気を除去し、これによってエンジンの燃費、馬力、トルクが向上するばかりでなくラジエーターの水温を下げる役割も果たすという効果を奏するものである。更に本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤に酸化チタン光触媒を混合した場合には、車内用のエアーフィルターに添加(吹き付け)すると、車内の消臭に効果があることが確認された。これは燐酸イットリウムの放射線に酸化チタン光触媒が感応して消臭効果を発揮するといえる。
以下に、本発明の実施例を示すが、本発明は、これによって限定されるものではない。
〔実施例1〕
プロピレングリコール100質量部に粒径0.8μmの燐酸イットリウムと粒径1μmのジルコニウムとの混合粉末であって、放射線量200Bqとした場合には、マイナスイオン測定器における測定値は4000個に相当するように調整した混合粉末7質量部を添加し、分散して製造する。このようにして得られた燃費向上剤を容器に入れて製品とした。車の車種によって、下記の量をラジエーター中に投入した。得られた結果を、下記に示す。
(1)軽四輪車 5g入容器 14%燃費向上 トルク1kg
(2)普通車 14g入容器 20%燃費向上 トルク2kg
(3)4tトラック 50g入容器 15%燃費向上 トルク4kg
(4)10tトラック 100g入容器 16%燃費向上 トルク4kg
このように、各車種の燃費及びトルクが向上するばかりでなく、水温が下がるため冷却効果も向上し、排ガス洗浄効果も優れたものであった。
〔実施例2〕
燐酸イットリウムとジルコニウムとの混合粉末の粒子を100ナノミクロンとした以外は、実施例1と同様に燃費向上剤を製造した。この燃費向上剤はエアースプレーとして、普通車のエアーダクトの途中に設けられているエアーフィルターの表面に吹き付けた。これによりフィルターに帯電している静電気を除去し、燃費が10%向上した。軽四輪車、4tトラック、10tトラックのフィルターに吹き付けたところ、同様に優れた静電気除去効果が得られ、燃費が向上した。更に、車内用フィルターに吹き付けたところ、車内の独特の臭いを除去することができた。
本発明の自動車用エンジンの燃費向上剤は、環境問題において、炭酸ガスの削減が叫ばれている中、自動車における燃費向上効果に優れていることから、今後、この技術分野でいっそう注目されると共に、産業上の利用の可能性は大きい。

Claims (3)

  1. 放射線量370Bqの燐酸イットリウムにジルコニウムを混合し、放射線量130Bq〜300Bqに補正された混合粉末であって、該混合物粉末の粒径は、0.01μm〜5μmであることを特徴とする自動車用エンジンの燃費向上剤。
  2. 混合粉末に酸化チタン光触媒を混合してなることを特徴とする請求項1に記載の自動車用エンジンの燃費向上剤。
  3. エアースプレーとして用いるためにグリコールに混合粉末を混合してなることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の自動車用エンジンの燃費向上剤。
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