JP2015112534A - Manufacturing method of electric heating type catalyst device - Google Patents

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雅夫 中山
Masao Nakayama
雅夫 中山
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for easily manufacturing an electric heating type catalyst device at low cost.SOLUTION: The method for manufacturing an electric heating type catalyst device includes the steps of: temporarily fixing wires 32 to a masking jig 40 for forming a plurality of fixed beds 33 for fixing the wires 32 to a surface electrode 31; disposing the masking jig 40 having the temporarily fixed wires 32 on the outer peripheral surface of a carrier 20 such that the wires 32 are opposed to the surface electrode 31 installed on the carrier 20; flame spraying a flame spraying material to form the fixed beds 33 from a through portion 40a formed in the masking jig 40, so as to fix the wires 32 to the surface electrode 31 with the fixed beds 33; and releasing the temporal fixing of the wires 32 to the masking jig 40 for removal of the masking jig 40.

Description

本発明は通電加熱式触媒装置の製造方法に関する。   The present invention relates to a method for manufacturing an electrically heated catalyst device.

近年、自動車等のエンジンから排出される排気ガスを浄化する排気浄化装置として通電加熱式触媒(EHC:Electrically Heated Catalyst)が注目されている。通電加熱式触媒装置では、エンジンの始動直後などのように排気ガスの温度が低く、触媒が活性化し難い条件下であっても、通電加熱により強制的に触媒を活性化させ、排気ガスの浄化効率を高めることができる。   In recent years, an electrically heated catalyst (EHC) attracts attention as an exhaust gas purification device that purifies exhaust gas discharged from an engine such as an automobile. In an electrically heated catalyst device, even when the exhaust gas temperature is low, such as immediately after engine startup, and the catalyst is difficult to activate, the catalyst is forcibly activated by energization heating to purify the exhaust gas. Efficiency can be increased.

特許文献1に開示された通電加熱式触媒装置では、白金やパラジウム等の触媒が担持されたハニカム構造を有する円筒状の担体の外周面に、当該担体の軸方向に延設された表面電極が形成されている。そして、表面電極に櫛歯状の配線が溶射による固定層で接続され、電流が供給される。この電流が表面電極において担体軸方向に広がることにより、担体全体が通電加熱される。これにより、担体に担持された触媒が活性化され、担体を通過する排気ガス中の未燃焼HC(炭化水素)、CO(一酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)等が触媒反応により浄化される。   In the electrically heated catalyst device disclosed in Patent Document 1, a surface electrode extending in the axial direction of the carrier is provided on the outer peripheral surface of a cylindrical carrier having a honeycomb structure on which a catalyst such as platinum or palladium is supported. Is formed. Then, comb-like wiring is connected to the surface electrode by a fixed layer formed by thermal spraying, and current is supplied. When this current spreads in the direction of the carrier axis in the surface electrode, the whole carrier is heated by energization. As a result, the catalyst supported on the carrier is activated, and unburned HC (hydrocarbon), CO (carbon monoxide), NOx (nitrogen oxide), etc. in the exhaust gas passing through the carrier are purified by the catalytic reaction. The

特開2013−136997号公報JP 2013-136997 A

発明者は、通電加熱式触媒装置の製造方法において、以下の課題を見出した。例えば、通電加熱式触媒装置は、以下の方法によって製造される。まず、図9に示すように、担体100の軸方向に延設された表面電極101上の所定の位置に配線102を配置し、配線102を担体100の軸方向及び担体100の周方向に引っ張って当該配線102を表面電極101上の所定の位置に固定する。そして、図10に示すように、溶射して表面電極101と配線102とを固定層103によって接続し、その後、配線102を引っ張るためのみに必要であった部分(即ち、通電加熱を実現するために不要な部分であって、図10の破線で示す部分)102aを除去する。なお、図9及び図10では、担体100の軸方向が紙面の左右方向に一致するように示されている。   The inventor has found the following problems in the method for producing an electrically heated catalyst device. For example, the electrically heated catalyst device is manufactured by the following method. First, as shown in FIG. 9, the wiring 102 is arranged at a predetermined position on the surface electrode 101 extending in the axial direction of the carrier 100, and the wiring 102 is pulled in the axial direction of the carrier 100 and the circumferential direction of the carrier 100. Then, the wiring 102 is fixed at a predetermined position on the surface electrode 101. Then, as shown in FIG. 10, the surface electrode 101 and the wiring 102 are connected by the fixed layer 103 by thermal spraying, and then the portion necessary only for pulling the wiring 102 (that is, to realize energization heating). In FIG. 10, the unnecessary portion 102a) is removed. 9 and 10, the axial direction of the carrier 100 is shown to coincide with the left-right direction of the paper.

このような製造方法は、配線を所定の位置に固定するために引っ張ったり、表面電極と配線とを接続した後に不要な部分を除去したり、する必要がある。そのため、製造工程が煩雑である。しかも、当該不要な部分を除去するので材料歩留まりが低く、通電加熱式触媒装置を製造するためにコストが嵩む。   In such a manufacturing method, it is necessary to pull in order to fix the wiring in a predetermined position, or to remove an unnecessary portion after connecting the surface electrode and the wiring. Therefore, the manufacturing process is complicated. In addition, since the unnecessary portion is removed, the material yield is low, and the cost increases because the electroheating catalyst device is manufactured.

本発明は、上記を鑑みなされたものであって、安価に、しかも簡単に通電加熱式触媒装置を製造できる方法を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of the above, Comprising: It aims at providing the method which can manufacture an electricity heating type catalyst apparatus easily cheaply.

本発明の一態様に係る通電加熱式触媒装置の製造方法は、
触媒が担持されたセラミックスからなる担体と、
前記担体の外周面において、互いに対向して設けられた一対の表面電極と、
前記表面電極へ外部から電力を供給する櫛歯状の配線と、
前記配線を前記表面電極へ固定する複数の固定層と、を備える通電加熱式触媒装置の製造方法であって、
前記固定層を形成するためのマスキング冶具に前記配線を仮固定する工程と、
前記配線を仮固定した前記マスキング冶具を前記担体の外周面上に配置して、前記配線と前記担体に設けられた前記表面電極とを対向させる工程と、
前記マスキング冶具に形成された貫通部から前記固定層をなす溶射材を溶射して、前記固定層によって前記配線を前記表面電極に固定する工程と、
前記配線における前記マスキング冶具への仮固定を解除して、前記マスキング冶具を撤去する工程と、
を備える。
これにより、マスキング冶具を用いて配線を表面電極上に位置固定することができる。また、従来のような配線を固定するための部分(図10の破線部分)を省略することができる。そのため、通電加熱式触媒装置10を安価に、しかも簡単に製造することができる。
A method for producing an electrically heated catalyst device according to an aspect of the present invention includes:
A carrier made of ceramics carrying a catalyst;
A pair of surface electrodes provided opposite to each other on the outer peripheral surface of the carrier;
Comb-like wiring for supplying power to the surface electrode from the outside;
A plurality of fixed layers for fixing the wiring to the surface electrode, and a method for producing an electrically heated catalyst device comprising:
Temporarily fixing the wiring to a masking jig for forming the fixing layer;
Placing the masking jig on which the wiring is temporarily fixed on the outer peripheral surface of the carrier, and facing the wiring and the surface electrode provided on the carrier;
Thermally spraying a thermal spray material forming the fixed layer from a through-hole formed in the masking jig, and fixing the wiring to the surface electrode by the fixed layer;
Releasing the temporary fixing to the masking jig in the wiring, and removing the masking jig;
Is provided.
Thereby, the position of the wiring can be fixed on the surface electrode using the masking jig. Further, the conventional part for fixing the wiring (the broken line part in FIG. 10) can be omitted. Therefore, the electrically heated catalyst device 10 can be manufactured inexpensively and easily.

上述の通電加熱式触媒装置の製造方法において、エアの吸引力又は磁気吸引力によって前記マスキング冶具に前記配線を仮固定することが好ましい。
これにより、簡単にマスキング冶具に配線を仮固定することができる。
In the above-described method for manufacturing an electrically heated catalyst device, it is preferable that the wiring is temporarily fixed to the masking jig by air attractive force or magnetic attractive force.
Thereby, wiring can be temporarily fixed to a masking jig easily.

上述の通電加熱式触媒装置の製造方法において、前記マスキング冶具における前記担体と対向配置される面には、前記配線を収容して位置決めする収容部が形成されていることが好ましい。
これにより、配線を収容部に収容するだけで、配線を簡単に所定の位置に仮固定することができる。
In the above-described method for producing an electrically heated catalyst device, it is preferable that an accommodating portion for accommodating and positioning the wiring is formed on a surface of the masking jig that is disposed to face the carrier.
Thereby, the wiring can be temporarily fixed at a predetermined position simply by housing the wiring in the housing portion.

上述の通電加熱式触媒装置の製造方法において、前記マスキング冶具における前記担体と対向配置される面は、前記担体の外周面に対応するように、湾曲して形成されていることが好ましい。
これにより、配線を担体の外周面に対応するように湾曲させることができ、配線を表面電極31に良好に接触させることができる。
In the above-described method for producing an electrically heated catalyst device, it is preferable that a surface of the masking jig facing the carrier is curved so as to correspond to the outer peripheral surface of the carrier.
Thereby, the wiring can be bent so as to correspond to the outer peripheral surface of the carrier, and the wiring can be satisfactorily brought into contact with the surface electrode 31.

本発明により、安価に、しかも簡単に通電加熱式触媒装置を製造できる。   According to the present invention, an electrically heated catalyst device can be manufactured inexpensively and easily.

実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置を示す斜視図である。1 is a perspective view showing an electrically heated catalyst device according to Embodiment 1. FIG. 実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置を表面電極の真上から見た平面図である。It is the top view which looked at the electrically heated catalyst apparatus which concerns on Embodiment 1 from right above the surface electrode. (a)は、実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置の製造方法で用いるマスキング冶具を模式的に示す平面図である。(b)は、(a)の上面図である。(A) is a top view which shows typically the masking jig used with the manufacturing method of the electroheating catalyst apparatus which concerns on Embodiment 1. FIG. (B) is a top view of (a). 実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置の製造方法の工程を示す模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram showing a process of a method for manufacturing an electrically heated catalyst device according to Embodiment 1. 実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置の製造方法の工程を示す模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram showing a process of a method for manufacturing an electrically heated catalyst device according to Embodiment 1. 実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置の製造方法の工程を示す模式図である。FIG. 4 is a schematic diagram showing a process of a method for manufacturing an electrically heated catalyst device according to Embodiment 1. 実施の形態2において、2つのマスキング冶具を用いて通電加熱式触媒装置を製造した後の状態を模式的に示す斜視図である。In Embodiment 2, it is a perspective view which shows typically the state after manufacturing an electroheating catalyst apparatus using two masking jigs. (a)は、実施の形態3において、マスキング冶具に配線を仮固定した状態を示す底面図である。(b)は、(a)の上面図である。(A) is the bottom view which shows the state which temporarily fixed the wiring to the masking jig in Embodiment 3. FIG. (B) is a top view of (a). 従来の通電加熱式触媒装置の製造方法の工程を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the process of the manufacturing method of the conventional electrically heated catalyst apparatus. 従来の通電加熱式触媒装置の製造方法の工程を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the process of the manufacturing method of the conventional electrically heated catalyst apparatus.

以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。ただし、本発明が以下の実施の形態に限定される訳ではない。また、説明を明確にするため、以下の記載及び図面は、適宜、簡略化されている。   Hereinafter, specific embodiments to which the present invention is applied will be described in detail with reference to the drawings. However, the present invention is not limited to the following embodiment. In addition, for clarity of explanation, the following description and drawings are simplified as appropriate.

(実施の形態1)
まず、実施の形態1の通電加熱式触媒装置の製造方法によって製造される通電加熱式触媒装置について説明する。図1は、通電加熱式触媒装置10の斜視図である。図2は、通電加熱式触媒装置10を表面電極の真上から見た平面図である。なお、図1及び図2では、担体20の軸方向が紙面の上下方向と一致するように示されている。
(Embodiment 1)
First, the current heating type catalyst device manufactured by the method for manufacturing the current heating type catalyst device of the first embodiment will be described. FIG. 1 is a perspective view of an electrically heated catalyst device 10. FIG. 2 is a plan view of the electrically heated catalyst device 10 as viewed from directly above the surface electrode. 1 and 2, the axial direction of the carrier 20 is shown to coincide with the vertical direction of the page.

通電加熱式触媒装置10は、例えば自動車等の排気経路上に設けられ、エンジンから排出される排気ガスを浄化する。図1及び図2に示すように、通電加熱式触媒装置10は、担体20、表面電極31、配線32及び固定層33を備えている。   The electrically heated catalyst device 10 is provided on an exhaust path of an automobile or the like, for example, and purifies exhaust gas discharged from the engine. As shown in FIGS. 1 and 2, the electrically heated catalyst device 10 includes a carrier 20, a surface electrode 31, a wiring 32, and a fixed layer 33.

担体20は、白金やパラジウム等の触媒を担持する多孔質部材である。また、担体20自体は、通電加熱されるため、導電性を有するセラミックス、具体的には例えばSiC(炭化珪素)からなる。担体20は、外形が略円筒形状であって、内部はハニカム構造を有している。図1において矢印で示すように、排気ガスが担体20の内部を担体20の軸方向に通過する。   The carrier 20 is a porous member that supports a catalyst such as platinum or palladium. Further, since the carrier 20 itself is energized and heated, it is made of a ceramic having conductivity, specifically, for example, SiC (silicon carbide). The carrier 20 has a substantially cylindrical outer shape and has a honeycomb structure inside. As shown by arrows in FIG. 1, the exhaust gas passes through the inside of the carrier 20 in the axial direction of the carrier 20.

表面電極31は、担体20の外周面において、互いに対向配置された一対の電極である。本実施の形態の表面電極31は、矩形状の平面形状を有し、担体軸方向に延設されている。表面電極31は、配線32を介して、バッテリ等の電源に接続されている。そして、表面電極31を介して、担体20に電流が供給され、通電加熱される。なお、一対の表面電極31のうちの一方がプラス極、他方がマイナス極であるが、いずれの表面電極31がプラス極あるいはマイナス極になってもよい。つまり、担体20を流れる電流の向きは限定されない。   The surface electrodes 31 are a pair of electrodes arranged to face each other on the outer peripheral surface of the carrier 20. The surface electrode 31 of the present embodiment has a rectangular planar shape and extends in the carrier axis direction. The surface electrode 31 is connected to a power source such as a battery via a wiring 32. Then, a current is supplied to the carrier 20 through the surface electrode 31 and heated by energization. One of the pair of surface electrodes 31 is a positive electrode and the other is a negative electrode. However, any surface electrode 31 may be a positive electrode or a negative electrode. That is, the direction of the current flowing through the carrier 20 is not limited.

櫛歯状に形成された配線32は、一対の表面電極31のそれぞれの上に配置されている。配線32は、第1配線32aと第2配線32bとを備えている。本実施の形態では、第1配線32aは担体周方向に櫛歯状に延設され、第2配線32bは担体軸方向に櫛歯状に延設されている。第1配線32a及び第2配線32bは、いずれも表面電極31と物理的に接触するとともに電気的に接続されている。第1配線32a及び第2配線32bは、例えば、厚さ0.1mm、幅1mm程度のリボン状の金属薄板である。また、配線32は、800℃以上の高温下での使用に耐えるため、例えば、ステンレス系合金、Ni基系合金、Co基系合金などの耐熱(耐酸化)合金からなることが好ましい。電気伝導度、耐熱性、高温下における耐酸化性、排気ガス雰囲気における耐腐食性等の性能やコストを考慮すると、ステンレス系合金が最も好ましい。   The wiring 32 formed in a comb-like shape is disposed on each of the pair of surface electrodes 31. The wiring 32 includes a first wiring 32a and a second wiring 32b. In the present embodiment, the first wiring 32a extends in a comb shape in the circumferential direction of the carrier, and the second wiring 32b extends in a comb shape in the direction of the carrier axis. Both the first wiring 32 a and the second wiring 32 b are in physical contact with the surface electrode 31 and are electrically connected. The first wiring 32a and the second wiring 32b are, for example, ribbon-like thin metal plates having a thickness of about 0.1 mm and a width of about 1 mm. The wiring 32 is preferably made of a heat-resistant (oxidation-resistant) alloy such as a stainless alloy, a Ni-based alloy, or a Co-based alloy, for example, in order to endure use at a high temperature of 800 ° C. or higher. In view of performance and cost such as electrical conductivity, heat resistance, oxidation resistance at high temperatures, and corrosion resistance in an exhaust gas atmosphere, stainless steel alloys are most preferable.

複数の第1配線32aは、担体周方向には、表面電極31の形成領域の全体に亘って延設されている。さらに、全ての第1配線32aは、表面電極31の形成領域の片側から突出して延設されており、その突出した終端において一体化されている。他方、複数の第1配線32aは、担体軸方向に沿って、表面電極31上に略等間隔で並設されている。また、第1配線32aは、表面電極31の担体軸方向中央部のみに配置されている。図1及び図2の例では、各表面電極31上の担体20の軸方向中央部に4本ずつの第1配線32aが設けられている。ここで、最も外側に位置する2本の第1配線32aは、他の2本の第1配線32aに比べ、太く形成されている。なお、当然のことながら、第1配線32aの本数は4本に限定されるものではなく、適宜決定される。   The plurality of first wirings 32a are extended over the entire region where the surface electrode 31 is formed in the circumferential direction of the carrier. Furthermore, all the first wirings 32a are extended from one side of the formation region of the surface electrode 31, and are integrated at the protruding end. On the other hand, the plurality of first wirings 32a are arranged in parallel on the surface electrode 31 at substantially equal intervals along the carrier axis direction. Further, the first wiring 32 a is disposed only in the center part of the surface electrode 31 in the carrier axial direction. In the example of FIGS. 1 and 2, four first wirings 32 a are provided in the central portion of the carrier 20 on the surface electrode 31 in the axial direction. Here, the two outermost first wirings 32a are formed thicker than the other two first wirings 32a. As a matter of course, the number of the first wirings 32a is not limited to four, and is appropriately determined.

第2配線32bは、最も外側に位置する2本の第1配線32aから連続して担体軸方向に表面電極31の端部まで延設されている。図1及び図2の例では、最も外側に位置する2本の第1配線32aのそれぞれから4本の第2配線32bが延設されている。   The second wiring 32b extends continuously from the two outermost first wirings 32a to the end of the surface electrode 31 in the carrier axis direction. In the example of FIGS. 1 and 2, four second wirings 32b are extended from each of the two outermost first wirings 32a.

このような第1配線32a及び第2配線32bは、互いに離間して設けられた複数の固定層33により表面電極31に固定されている。固定層33は、第1配線32a又は第2配線32bを覆うように形成された厚さ300〜500μm程度のボタン形状の溶射皮膜である。固定層33は、第1配線32a又は第2配線32b、及び表面電極31と物理的に接触するとともに電気的に接続されている。   The first wiring 32a and the second wiring 32b are fixed to the surface electrode 31 by a plurality of fixing layers 33 provided apart from each other. The fixed layer 33 is a button-shaped sprayed coating having a thickness of about 300 to 500 μm formed so as to cover the first wiring 32a or the second wiring 32b. The fixed layer 33 is in physical contact with and electrically connected to the first wiring 32 a or the second wiring 32 b and the surface electrode 31.

表面電極31及び固定層33を構成する溶射皮膜は、配線32と同様に通電するため、金属ベースである必要がある。溶射皮膜のマトリクスを構成する金属としては、800℃以上の高温下での使用に耐えるため、高温下での耐酸化性に優れたNi−Cr合金(但し、Cr含有量は20〜60質量%)、MCrAlY合金(但し、MはFe、Co、Niのうち少なくとも一種)が好ましい。ここで、上記NiCr合金、MCrAlY合金は、他の合金元素を含んでいてもよい。表面電極31及び固定層33を構成する溶射皮膜は、多孔質であってもよい。多孔質であることにより、応力を緩和する機能が高まる。   Since the thermal spray coating constituting the surface electrode 31 and the fixed layer 33 is energized in the same manner as the wiring 32, it needs to be a metal base. The metal constituting the matrix of the thermal spray coating is a Ni-Cr alloy having excellent oxidation resistance at high temperatures in order to withstand use at high temperatures of 800 ° C. or higher (however, the Cr content is 20 to 60% by mass) ), MCrAlY alloy (where M is at least one of Fe, Co and Ni). Here, the NiCr alloy and MCrAlY alloy may contain other alloy elements. The thermal spray coating constituting the surface electrode 31 and the fixed layer 33 may be porous. By being porous, the function to relieve stress is enhanced.

上記構成により、通電加熱式触媒装置10では、一対の表面電極31間において担体20が通電加熱され、担体20に担持された触媒が活性化される。これにより、担体20を通過する排気ガス中の未燃焼HC(炭化水素)、CO(一酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)等が触媒反応により浄化される。   With the above configuration, in the electrically heated catalyst device 10, the carrier 20 is electrically heated between the pair of surface electrodes 31, and the catalyst supported on the carrier 20 is activated. Thereby, unburned HC (hydrocarbon), CO (carbon monoxide), NOx (nitrogen oxide) and the like in the exhaust gas passing through the carrier 20 are purified by the catalytic reaction.

次に、実施の形態1に係る通電加熱式触媒装置10の製造方法について説明する。ここで、通電加熱式触媒装置10の製造方法で用いるマスキング冶具40について説明する。図3(a)は、マスキング冶具40を模式的に示す平面図である。図3(b)は、図3(a)の上面図である。なお、図3(a)及び(b)では、マスキング冶具40が外周面上に配置される担体20の軸方向が紙面の上下方向に一致しており、この方向を基準としてマスキング冶具40が示されている。また、図3(a)では、貫通孔40aの配置が明確になるように、磁石40b及び当該磁石40bが嵌合される嵌合穴40cが省略されている。   Next, a method for manufacturing the electrically heated catalyst device 10 according to Embodiment 1 will be described. Here, the masking jig 40 used in the method for manufacturing the electrically heated catalyst device 10 will be described. FIG. 3A is a plan view schematically showing the masking jig 40. FIG. 3B is a top view of FIG. 3A and 3B, the axial direction of the carrier 20 on which the masking jig 40 is arranged on the outer peripheral surface coincides with the vertical direction of the paper surface, and the masking jig 40 is shown based on this direction. Has been. 3A, the magnet 40b and the fitting hole 40c into which the magnet 40b is fitted are omitted so that the arrangement of the through holes 40a is clear.

マスキング冶具40は、配線32を仮固定可能であり、配線32を仮固定した状態で当該配線32を担体20に形成された表面電極31上に配置して固定層33を溶射可能な構成である。   The masking jig 40 has a configuration in which the wiring 32 can be temporarily fixed and the fixing layer 33 can be sprayed by arranging the wiring 32 on the surface electrode 31 formed on the carrier 20 in a state where the wiring 32 is temporarily fixed. .

本実施の形態のマスキング冶具40は、図3(a)に示すように、少なくとも配線32の第1配線32a及び第2配線32bを覆うことが可能な形状とされており、例えばマスキング冶具40の厚さ方向から見て(即ち、マスキング冶具40を平面視して)矩形状に形成された一片の板状部材である。また、マスキング冶具40の厚さ方向における一方の面は、図3(b)に示すように、担体20の外周面に対応するように凹状曲面に形成されている。   As shown in FIG. 3A, the masking jig 40 of the present embodiment has a shape capable of covering at least the first wiring 32a and the second wiring 32b of the wiring 32. It is a piece of plate-like member formed in a rectangular shape when viewed from the thickness direction (that is, in plan view of the masking jig 40). Moreover, one surface in the thickness direction of the masking jig 40 is formed in a concave curved surface so as to correspond to the outer peripheral surface of the carrier 20 as shown in FIG.

マスキング冶具40は、固定層33の配置に対応するように、マスキング冶具40の厚さ方向に貫通する貫通孔40aを備えている。貫通孔40aは、固定層33の外周形状と略等しい内周形状を有する。また、マスキング冶具40は、配線32を仮固定できるように、磁石40bを備えている(図4等を参照)。磁石40bは、マスキング冶具40に形成された嵌合穴40cに嵌合されている。   The masking jig 40 includes a through hole 40 a that penetrates in the thickness direction of the masking jig 40 so as to correspond to the arrangement of the fixed layer 33. The through hole 40 a has an inner peripheral shape substantially equal to the outer peripheral shape of the fixed layer 33. The masking jig 40 includes a magnet 40b so that the wiring 32 can be temporarily fixed (see FIG. 4 and the like). The magnet 40 b is fitted in a fitting hole 40 c formed in the masking jig 40.

嵌合穴40cは、貫通孔40aと干渉しないように配置されている。例えば、マスキング冶具40の厚さ方向から見て、貫通孔40aと少なくとも一部が重なるように配線32が当該マスキング冶具40に仮固定された際に、貫通孔40aと干渉しない部分において、嵌合穴40cに嵌合された磁石40bが配線32と重なるように当該嵌合穴40cは配置されている。但し、磁石40bの配置は特に限定されず、配線32を良好に仮固定できるように配置されていればよい。そして、嵌合穴40cは、マスキング冶具40の厚さ方向における他方の面に開口部を有し、当該開口部から挿入された磁石40bは配線32に直接に接触しない。   The fitting hole 40c is arranged so as not to interfere with the through hole 40a. For example, when the wiring 32 is temporarily fixed to the masking jig 40 so as to at least partially overlap with the through hole 40a when viewed from the thickness direction of the masking jig 40, it is fitted at a portion that does not interfere with the through hole 40a. The fitting hole 40c is arranged so that the magnet 40b fitted into the hole 40c overlaps the wiring 32. However, the arrangement of the magnet 40b is not particularly limited as long as the wiring 32 can be temporarily fixed. The fitting hole 40 c has an opening on the other surface in the thickness direction of the masking jig 40, and the magnet 40 b inserted from the opening does not directly contact the wiring 32.

ここで、マスキング冶具40の厚さ方向における一方の面には、図3(a)に示すように、配線32の少なくとも一部を収容して位置決めするための収容部40dが形成されていることが好ましい。収容部40dは、マスキング冶具40の厚さ方向から見て、収容部40dに配線32が収容された際に、貫通孔40aと配線32の少なくとも一部が重なる位置に当該配線32を配置する。本実施の形態の収容部40dは、マスキング冶具40の厚さ方向における他方の面に配線32の外周形状の一部と対応する内周形状を有し、且つ配線32の厚さと略等しい深さを有する凹み部であって、当該凹み部に配線32が収容されると、上述の位置に配線32を配置する。これにより、配線32を収容部40dに収容するだけで、配線32を簡単に所定の位置に仮固定することができる。しかも、配線32を表面電極31に接触させることができる。但し、収容部40dの形状は、上述の限りでなく、例えば凹み部に収容された配線32を部分的に固定する構成でもよい。   Here, on one surface in the thickness direction of the masking jig 40, as shown in FIG. 3A, an accommodation portion 40d for accommodating and positioning at least a part of the wiring 32 is formed. Is preferred. The accommodating part 40d arranges the wiring 32 at a position where at least a part of the through hole 40a and the wiring 32 overlap when the wiring 32 is accommodated in the accommodating part 40d when viewed from the thickness direction of the masking jig 40. The accommodating portion 40d of the present embodiment has an inner peripheral shape corresponding to a part of the outer peripheral shape of the wiring 32 on the other surface in the thickness direction of the masking jig 40, and a depth substantially equal to the thickness of the wiring 32. When the wiring 32 is accommodated in the recess, the wiring 32 is arranged at the above-described position. Thereby, the wiring 32 can be temporarily fixed at a predetermined position simply by housing the wiring 32 in the housing portion 40d. In addition, the wiring 32 can be brought into contact with the surface electrode 31. However, the shape of the accommodating portion 40d is not limited to the above, and for example, a configuration in which the wiring 32 accommodated in the recessed portion is partially fixed may be used.

このようなマスキング冶具40を用いて、通電加熱式触媒装置10の製造方法は以下のように実現される。ここで、図4〜図6は、通電加熱式触媒装置10の製造方法の各工程を示す模式図であり、表面電極31、配線32及びマスキング冶具40は断面視として示し、担体20、固定層33及び磁石40bは正面視として示している。なお、図4〜図6では、担体20の軸方向が紙面の左右方向に一致している。ここで、図4〜図6は、通電加熱式触媒装置10の製造方法を模式的に示したものであるため、図4〜図6に示す各要素の形状等は、図3(a)において対応する要素と一致しない場合がある。   Using such a masking jig 40, the manufacturing method of the electrically heated catalyst device 10 is realized as follows. Here, FIGS. 4 to 6 are schematic views showing the respective steps of the method for manufacturing the electrically heated catalyst device 10, and the surface electrode 31, the wiring 32, and the masking jig 40 are shown as sectional views, and the carrier 20, the fixed layer 33 and the magnet 40b are shown as a front view. 4 to 6, the axial direction of the carrier 20 coincides with the left-right direction of the paper. Here, FIGS. 4 to 6 schematically show the method for manufacturing the electrically heated catalyst device 10, so the shapes of the elements shown in FIGS. 4 to 6 are the same as those shown in FIG. May not match the corresponding element.

まず、担体20上に表面電極31を形成する。その一方で、図4に示すように、マスキング冶具40の収容部40dに配線32を収容して位置決めし、配線32を磁石40bの磁気吸引力によってマスキング冶具40に仮固定する。   First, the surface electrode 31 is formed on the carrier 20. On the other hand, as shown in FIG. 4, the wiring 32 is accommodated and positioned in the accommodating portion 40d of the masking jig 40, and the wiring 32 is temporarily fixed to the masking jig 40 by the magnetic attraction force of the magnet 40b.

次に、図5に示すように、マスキング冶具40における配線32が仮固定された側の面を担体20に向けて、当該マスキング冶具40を担体20の外周面上に配置し、配線32を表面電極31に接触させる。このとき、マスキング冶具40における配線32が仮固定された側の面は、担体20の外周面に対応するように形成されているので、配線32を担体20の外周面に対応するように湾曲させることができ、配線32を表面電極31に良好に接触させることができる。   Next, as shown in FIG. 5, the masking jig 40 is disposed on the outer peripheral surface of the carrier 20 with the surface of the masking jig 40 on which the wiring 32 is temporarily fixed facing the carrier 20, and the wiring 32 is placed on the surface. The electrode 31 is brought into contact. At this time, since the surface of the masking jig 40 on which the wiring 32 is temporarily fixed is formed so as to correspond to the outer peripheral surface of the carrier 20, the wiring 32 is bent so as to correspond to the outer peripheral surface of the carrier 20. The wiring 32 can be in good contact with the surface electrode 31.

次に、マスキング冶具40によって配線32を表面電極31上に位置固定した状態で、マスキング冶具40の貫通孔40aから溶射材を溶射して固定層33を形成し、当該固定層33によって配線32と表面電極31とを接続する。   Next, in a state where the wiring 32 is fixed on the surface electrode 31 by the masking jig 40, the thermal spray material is sprayed from the through hole 40 a of the masking jig 40 to form the fixed layer 33, and the fixed layer 33 and the wiring 32 are The surface electrode 31 is connected.

最後に、図6に示すように、配線32におけるマスキング冶具40への仮固定を解除して、マスキング冶具40のみを撤去すると、通電加熱式触媒装置10の製造が完了する。このとき、磁石40bの磁気吸引力は、固定層33による接合力より小さいことが好ましい。これにより、マスキング冶具40の撤去に配線32が追従することがなく、マスキング冶具40のみを良好に撤去することができる。また、磁石40bは、配線32に接触しないように配置されているので、嵌合穴40cから抜けて配線32側に残ることがない。   Finally, as shown in FIG. 6, when the temporary fixing of the wiring 32 to the masking jig 40 is released and only the masking jig 40 is removed, the manufacture of the electrically heated catalyst device 10 is completed. At this time, the magnetic attraction force of the magnet 40 b is preferably smaller than the bonding force by the fixed layer 33. Thereby, the wiring 32 does not follow the removal of the masking jig 40, and only the masking jig 40 can be removed favorably. Further, since the magnet 40b is arranged so as not to contact the wiring 32, it does not come out of the fitting hole 40c and remain on the wiring 32 side.

このように本実施の形態の通電加熱式触媒装置10の製造方法は、マスキング冶具40を用いて配線32を表面電極31上に位置固定することができるので、従来のような配線32を所定の位置に固定するために当該配線32を引っ張って固定する工程を省略することができ、通電加熱式触媒装置10を簡単に製造することができる。   As described above, the manufacturing method of the electrically heated catalyst device 10 according to the present embodiment can fix the position of the wiring 32 on the surface electrode 31 using the masking jig 40. The process of pulling and fixing the wiring 32 to fix the position can be omitted, and the current heating catalyst device 10 can be easily manufactured.

しかも、マスキング冶具40を用いて配線32を表面電極31上に位置固定することができるので、従来のような配線32を固定するための部分(図10の破線部分)を省略することができる。そのため、従来のような配線32を表面電極31に固定した後に配線32の不要な部分を除去する工程を省略することができ、通電加熱式触媒装置10をより簡単に製造することができる。   In addition, since the wiring 32 can be fixed on the surface electrode 31 by using the masking jig 40, a conventional portion for fixing the wiring 32 (a broken line portion in FIG. 10) can be omitted. Therefore, it is possible to omit the step of removing an unnecessary portion of the wiring 32 after fixing the wiring 32 to the surface electrode 31 as in the prior art, and the current heating catalyst device 10 can be manufactured more easily.

また、従来のような配線32を固定するための部分(図10の破線部分)を省略することができるので、不要な部分を予め省略して配線32を形成することができる。そのため、材料歩留まりを向上させることができ、通電加熱式触媒装置10を安価に製造することができる。   Further, since the portion for fixing the wiring 32 as in the prior art (the broken line portion in FIG. 10) can be omitted, the wiring 32 can be formed by omitting unnecessary portions in advance. Therefore, the material yield can be improved, and the electrically heated catalyst device 10 can be manufactured at a low cost.

(実施の形態2)
実施の形態1のマスキング冶具40は、一つの片で構成しているが、複数の分割片で構成してもよい。図7は、2つのマスキング冶具41を用いて通電加熱式触媒装置10を製造した後の状態を模式的に示す斜視図である。なお、以下の説明では実施の形態1と等しい要素には等しい符号を用いて説明する。
(Embodiment 2)
Although the masking jig 40 of Embodiment 1 is comprised with one piece, you may comprise with a some division | segmentation piece. FIG. 7 is a perspective view schematically showing a state after the electrically heated catalyst device 10 is manufactured using the two masking jigs 41. In the following description, the same elements as those in the first embodiment will be described using the same reference numerals.

本実施の形態では、2つのマスキング冶具41によって配線32を仮固定可能である。詳細には、2つのマスキング冶具41は、仮固定される配線32の第1配線32aが延在する方向の略中央位置で、実施の形態1のマスキング冶具40が二分割された構成を基本構成としている。   In the present embodiment, the wiring 32 can be temporarily fixed by the two masking jigs 41. Specifically, the two masking jigs 41 have a basic configuration in which the masking jig 40 according to the first embodiment is divided into two at a substantially central position in the direction in which the first wiring 32a of the temporarily fixed wiring 32 extends. It is said.

これらの2つのマスキング冶具41は、相互が向かい合う面で嵌合構造を備えていることが好ましい。これにより、配線32を仮固定する際に、2つのマスキング冶具41の位置ずれを抑制することができる。   These two masking jigs 41 are preferably provided with a fitting structure on the surfaces facing each other. Thereby, when temporarily fixing the wiring 32, the positional deviation of the two masking jigs 41 can be suppressed.

ちなみに、本実施の形態のマスキング冶具41は、仮固定される配線32の第2配線32bが延在する方向の両端部に固定部41aを備えている。配線32を表面電極31上に位置固定する際に、当該固定部41aを冶具(図示を省略)に固定することで、マスキング冶具41を良好に固定することができる。   Incidentally, the masking jig 41 of the present embodiment includes the fixing portions 41a at both ends in the direction in which the second wiring 32b of the wiring 32 to be temporarily fixed extends. When fixing the position of the wiring 32 on the surface electrode 31, the masking jig 41 can be satisfactorily fixed by fixing the fixing portion 41a to a jig (not shown).

このようにマスキング冶具を分割して実施することもできるが、実施の形態1のマスキング冶具40のように一つの片で構成すると、取り扱いが簡便で、複数の片を組み立てて構成した際に生じる可能性がある片相互のずれが生じることがなく、精度よく固定層33を形成することができる。   Although the masking jig can be divided and implemented as described above, if it is configured with one piece as in the masking jig 40 of the first embodiment, it is easy to handle and occurs when a plurality of pieces are assembled and configured. The fixed layer 33 can be formed with high accuracy without any possible shift between the pieces.

(実施の形態3)
実施の形態1及び2では、表面電極31を担体20の軸方向に延設したが、表面電極31を担体20の周方向に延設してもよい。ここで、図8(a)は、本実施の形態で用いるマスキング冶具42を示し、マスキング冶具42に配線32を仮固定した状態を示す底面図である。図8(b)は、図8(a)の上面図である。なお、図8(a)及び(b)では、マスキング冶具42が外周面上に配置される担体20の軸方向が紙面の上下方向に一致しており、この方向を基準としてマスキング冶具42が示されている。ちなみに、以下の説明では実施の形態1と等しい要素には等しい符号を用いて説明する。
(Embodiment 3)
In the first and second embodiments, the surface electrode 31 extends in the axial direction of the carrier 20, but the surface electrode 31 may extend in the circumferential direction of the carrier 20. Here, FIG. 8A shows the masking jig 42 used in the present embodiment, and is a bottom view showing a state where the wiring 32 is temporarily fixed to the masking jig 42. FIG. 8B is a top view of FIG. 8A and 8B, the axial direction of the carrier 20 on which the masking jig 42 is arranged on the outer peripheral surface coincides with the vertical direction of the paper surface, and the masking jig 42 is shown based on this direction. Has been. Incidentally, in the following description, the same reference numerals are used for the same elements as in the first embodiment.

図8(a)及び(b)に示すように、マスキング冶具42は、マスキング冶具42の平面視において実施の形態1のマスキング冶具40の貫通孔40a、収容部40d及び磁石40bの嵌合穴40cを略90°回転させて配置した形態と略等しい。   As shown in FIGS. 8A and 8B, the masking jig 42 includes a through hole 40a of the masking jig 40 according to the first embodiment, a housing portion 40d, and a fitting hole 40c of the magnet 40b in the plan view of the masking jig 42. Is substantially the same as the configuration in which the lens is rotated by approximately 90 °.

つまり、配線32を収容部42dに収容して、マスキング冶具42における担体20と対向配置される凹状曲面が当該担体20の外周面に対応するように、マスキング冶具42を表面電極31上に配置した際に、第1配線32aが担体20の軸方向に配置され、第2配線32bが担体20の周方向に配置されるように、マスキング冶具42の収容部42dが配置されている。そして、収容部42dに収容された配線32と貫通孔42a及び磁石との配置関係が、実施の形態1で説明した配線32と貫通孔40a及び磁石40bとの配置関係を満たすように、貫通孔42a及び磁石が嵌合される嵌合穴が配置されている。ちなみに、図示例のマスキング冶具42は、マスキング冶具42の厚さ方向から見ると配線32の全域を覆うことができる形状とされているが、実施の形態1のマスキング冶具40と同様に少なくとも第1配線32a及び第2配線32bを覆うことが可能な形状であればよい。   In other words, the wiring 32 is accommodated in the accommodating portion 42d, and the masking jig 42 is arranged on the surface electrode 31 so that the concave curved surface arranged to face the carrier 20 in the masking jig 42 corresponds to the outer peripheral surface of the carrier 20. At this time, the accommodating portion 42d of the masking jig 42 is arranged so that the first wiring 32a is arranged in the axial direction of the carrier 20 and the second wiring 32b is arranged in the circumferential direction of the carrier 20. The through-holes are arranged so that the arrangement relationship between the wiring 32 accommodated in the accommodating portion 42d, the through-hole 42a, and the magnet satisfies the arrangement relationship between the wiring 32, the through-hole 40a, and the magnet 40b described in the first embodiment. A fitting hole into which 42a and a magnet are fitted is arranged. Incidentally, the masking jig 42 in the illustrated example has a shape that can cover the entire area of the wiring 32 when viewed from the thickness direction of the masking jig 42, but at least the first masking jig 40 is the same as the masking jig 40 of the first embodiment. Any shape that can cover the wiring 32a and the second wiring 32b may be used.

これにより、実施の形態1の製造方法と同様にして、担体20の円周方向に延設された表面電極31上に、第1配線32aが担体20の軸方向に延設し、第2配線32bが担体20の周方向に延設する通電加熱式触媒装置を製造することができる。   Thus, in the same manner as the manufacturing method of the first embodiment, the first wiring 32a extends in the axial direction of the carrier 20 on the surface electrode 31 extended in the circumferential direction of the carrier 20, and the second wiring An electrically heated catalyst device in which 32b extends in the circumferential direction of the carrier 20 can be manufactured.

なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。例えば、上記実施の形態のマスキング冶具は、磁石の磁気吸引力によって配線32を仮固定しているが、エアの吸引力によって配線32を仮固定してもよい。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be changed as appropriate without departing from the spirit of the present invention. For example, in the masking jig of the above embodiment, the wiring 32 is temporarily fixed by the magnetic attractive force of the magnet, but the wiring 32 may be temporarily fixed by the attractive force of air.

10 通電加熱式触媒装置
20 担体
31 表面電極
32 配線、32a 第1配線、32b 第2配線
33 固定層
40 マスキング冶具、40a 貫通孔、40b 磁石、40c 嵌合穴、40d 収容部
41 マスキング冶具、41a 固定部
42 マスキング冶具、42a 貫通孔、42d 収容部
100 担体
101 表面電極
102 配線
103 固定層
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Electric heating type catalyst apparatus 20 Support | carrier 31 Surface electrode 32 Wiring, 32a 1st wiring, 32b 2nd wiring 33 Fixed layer 40 Masking jig, 40a Through-hole, 40b Magnet, 40c Fitting hole, 40d Housing part 41 Masking jig, 41a Fixed part 42 Masking jig, 42a Through hole, 42d Housing part 100 Carrier 101 Surface electrode 102 Wiring 103 Fixed layer

Claims (4)

触媒が担持されたセラミックスからなる担体と、
前記担体の外周面において、互いに対向して設けられた一対の表面電極と、
前記表面電極へ外部から電力を供給する櫛歯状の配線と、
前記配線を前記表面電極へ固定する複数の固定層と、を備える通電加熱式触媒装置の製造方法であって、
前記固定層を形成するためのマスキング冶具に前記配線を仮固定する工程と、
前記配線を仮固定した前記マスキング冶具を前記担体の外周面上に配置して、前記配線と前記担体に設けられた前記表面電極とを対向させる工程と、
前記マスキング冶具に形成された貫通部から前記固定層をなす溶射材を溶射して、前記固定層によって前記配線を前記表面電極に固定する工程と、
前記配線における前記マスキング冶具への仮固定を解除して、前記マスキング冶具を撤去する工程と、
を備える通電加熱式触媒装置の製造方法。
A carrier made of ceramics carrying a catalyst;
A pair of surface electrodes provided opposite to each other on the outer peripheral surface of the carrier;
Comb-like wiring for supplying power to the surface electrode from the outside;
A plurality of fixed layers for fixing the wiring to the surface electrode, and a method for producing an electrically heated catalyst device comprising:
Temporarily fixing the wiring to a masking jig for forming the fixing layer;
Placing the masking jig on which the wiring is temporarily fixed on the outer peripheral surface of the carrier, and facing the wiring and the surface electrode provided on the carrier;
Thermally spraying a thermal spray material forming the fixed layer from a through-hole formed in the masking jig, and fixing the wiring to the surface electrode by the fixed layer;
Releasing the temporary fixing to the masking jig in the wiring, and removing the masking jig;
A method of manufacturing an electrically heated catalyst device comprising:
エアの吸引力又は磁気吸引力によって前記マスキング冶具に前記配線を仮固定する請求項1に記載の通電加熱式触媒装置の製造方法。   The method for manufacturing an electrically heated catalyst device according to claim 1, wherein the wiring is temporarily fixed to the masking jig by air suction force or magnetic attraction force. 前記マスキング冶具における前記担体と対向配置される面には、前記配線を収容して位置決めする収容部が形成されている請求項1又は2に記載の通電加熱式触媒装置の製造方法。   3. The method for producing an electrically heated catalyst device according to claim 1, wherein a housing portion that accommodates and positions the wiring is formed on a surface of the masking jig that faces the carrier. 4. 前記マスキング冶具における前記担体と対向配置される面は、前記担体の外周面に対応するように、湾曲して形成されている請求項1乃至3のいずれか1項に記載の通電加熱式触媒装置の製造方法。   4. The electrically heated catalyst device according to claim 1, wherein a surface of the masking jig facing the carrier is curved so as to correspond to an outer peripheral surface of the carrier. 5. Manufacturing method.
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