JP7446376B1 - パティキュレートフィルタ - Google Patents
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Abstract
Description
0.1≦X/Y≦3 (1)
先ず、ここに開示されるパティキュレートフィルタの用途について説明する。図1はパティキュレートフィルタが配置される排気系を模式的に示す図である。
次に、ここに開示されるパティキュレートフィルタの第1の実施形態について説明する。図2は、第1の実施形態に係るパティキュレートフィルタを模式的に示す斜視図である。図3は、第1の実施形態に係るパティキュレートフィルタの軸方向に沿った断面を模式的に示す図である。また、図4は、第1の実施形態に係るパティキュレートフィルタの隔壁の断面を模式的に示す拡大断面図である。なお、各図における符号Xは「隔壁の延伸方向」を示し、符号Yは「隔壁の厚み方向」を示す。
図2~図4に示すように、本実施形態に係るパティキュレートフィルタ1は、基材10と、外部コート層20とを備えている。以下、各構成について説明する。
基材10は、パティキュレートフィルタ1の骨格となる部材である。図2に示す基材10は、排ガス流通方向Dに沿って延びる円筒形の部材である。なお、基材の外形は、円筒形に限定されず、楕円筒形、多角筒形などであってもよい。また、基材10の全長や容量も、特に限定されず、内燃機関2の性能や排気管4の寸法等に応じて適宜変更できる。また、基材10には、従来公知の材料を特に制限なく使用できる。例えば、基材10には、セラミックや合金などの高耐熱性素材を使用できる。高耐熱性のセラミックとしては、コージェライト、炭化ケイ素(SiC)、チタン酸アルミニウムなどが挙げられる。また、高耐熱性の合金としては、ステンレス鋼などが挙げられる。上記の材料の中でもコージェライトは、熱衝撃に対する耐久性に優れているため、高温の排ガスが供給されやすいGPF用の基材10に好適に使用できる。
外部コート層20は、複数の粒状体で形成された多孔質層である。図3に示すように、外部コート層20は、隔壁16の入側セル12と接する表面(入側面16a)に形成されている。そして、図4に示すように、外部コート層20は、隔壁16の空隙18の入口(入側セル12と接する端面)を覆っている。なお、本明細書における「入側面16aに形成されている」とは、一定以上の外部コート層20が隔壁16の入側面16aに付着していることを意味しており、外部コート層20の一部が隔壁16内部(空隙18内)に入り込むことを禁止することを意図したものではない。典型的には、後述する断面SEM画像に基づいた分析において、外部コート層20の20%以上(典型的には30%以上、例えば40%以上)が隔壁16の入側面16aに付着していれば、「外部コート層20が隔壁16の入側面16aに形成されている」ということができる。なお、多量の外部コート層20が隔壁16内部に入り込むと、空隙18の閉塞による圧損増大が生じやすくなる。このため、隔壁16の入側面16aに付着する外部コート層20は、外部コート層20全体に対して80%以上が好ましく、82%以上がより好ましく、86%以上がさらに好ましく、90%以上が特に好ましい。
次に、外部コート層20を形成する粒状体について説明する。この外部コート層20の粒状体は、JIS R2001で規定される耐熱材料を主成分として含有していることが好ましい。この耐熱材料の一例として、アルミナ(Al2O3)、セリア(CeO2)、ジルコニア(ZrO2)、シリカ(SiO2)、マグネシア(MgO)、カルシア(CaO)等が挙げられる。これらの耐熱材料の中でもアルミナ、セリア、ジルコニアがより好ましい。なお、上記「主成分として含有」するとは、外部コート層20の総重量を100質量%としたとき、耐熱材料が50質量%以上(好適には60質量%以上、より好適には70質量%以上、特に好適には80質量%以上)含まれていることを指す。これによって、高温の排ガスによる外部コート層20のシンタリング(焼結)を防止できる。この結果、外部コート層20の通気性を高い状態に維持できる。
図4に示すように、多孔質層である外部コート層20には、複数の細孔22が形成される。そして、入側セル12に供給された排ガスは、外部コート層20の細孔22と隔壁16の空隙18とを通過して出側セル14側に排出される。このときに、排ガス中の粒子状物質PMは、外部コート層20の内部で捕集される。具体的には、一般的な内燃機関から排出される粒子状物質PMは、非常に微小(粒子径が300nm以下)であるため、排ガスの流線に沿って均一的に流動せずに、ブラウン拡散によって不規則に振動する。この振動しながら流動する粒子状物質PMが細孔22の壁面と接触すると、当該細孔22の壁面に捕集される。
第1に、本実施形態における外部コート層20は、細孔22のD90細孔径が10μm以下である。上述の通り、外部コート層20に侵入した粒子状物質PMは、ブラウン拡散によって振動しながら流動する。このとき、粒子状物質PMが細孔22の壁面と接触すると、当該細孔22の壁面に捕集される。これに対して、細孔22の細孔径を小さくすると、細孔22の壁面の有効面積が広くなる。また、小さな細孔22に侵入した粒子状物質PMは、ブラウン拡散による移動量(振動幅)が小さい場合でも細孔22の壁面と接触できる。これらの観点から、細孔22の細孔径を小さくすれば、PM捕集性能が向上する傾向がある。加えて、外部コート層20に形成された複数の細孔22の中でも、細孔径が大きい細孔22(大細孔)は、排ガスの透過抵抗が低いため、他の細孔よりもガス流量が大きくなる。この場合、ブラウン拡散による振動が生じても、粒子状物質PMが細孔22の壁面と接触せずに外部コート層20を通過する可能性が高くなる。これらの観点から、本実施形態では、細孔径を規定する一般的なパラメータである平均細孔径やD50細孔径ではなく、大細孔の細孔径を示すD90細孔径を10μm以下に設定している。これによって、外部コート層20における粒子状物質PMのすり抜けが大幅に抑制されるため、PM捕集性能が顕著に向上することが確認されている。なお、外部コート層20におけるPM捕集性能をさらに向上させるという観点から、細孔22のD90細孔径は、5μm以下が好ましく、4.5μm以下がより好ましく、4μm以下がさらに好ましく、3.5μm以下が特に好ましい。
第2に、本実施形態における外部コート層20は、厚みt1が20μm以上である。上述した通り、細孔22内に侵入した粒子状物質PMは、細孔22の壁面と接触した場合に、当該細孔22の壁面に捕集される。これに対して、外部コート層20内における粒子状物質PMの流通距離を長くすることによって、粒子状物質PMが細孔22の壁面と接触する機会を増大させることができる。かかる観点から、本実施形態では、外部コート層20の厚みt1を20μm以上に設定している。なお、外部コート層20の厚みt1は、25μm以上でもよく、28μm以上でもよく、30μm以上でもよい。さらに、外部コート層20内部におけるPM捕集性能をさらに向上するという観点から、外部コート層20の厚みt1は、33μm以上が好ましく、35μm以上がより好ましく、38μm以上がさらに好ましく、43μm以上が特に好ましい。
第3に、本実施形態における外部コート層20は、気孔率Pcoatが30%以上である。外部コート層20の気孔率Pcoatが低くなると、細孔22を通過する排ガスの流速(線速度)が増大するため、粒子状物質PMが外部コート層20をすり抜ける可能性が高くなる。また、気孔率Pcoatが低い外部コート層20は、細孔22の形成数が少なく、粒子状物質PMを捕集する細孔22の壁面の有効面積が狭くなる。かかる観点でも、PM捕集率が低下する可能性がある。さらに、外部コート層20の気孔率Pcoatが低くなった場合、粒子状物質PMの堆積によって細孔22が閉塞しやすくなるという弊害もある。このため、本実施形態に係るパティキュレートフィルタ1では、外部コート層20の気孔率Pcoatを30%以上に設定している。これによって、外部コート層20内部におけるPM捕集性能を向上できると共に、急激な圧損上昇を防止できる。なお、PM捕集性能と圧損抑制性能の両方をより好適に改善するという観点から、外部コート層20の気孔率Pcoatは、35%以上が好ましく、40%以上がより好ましく、43%以上が特に好ましい。
Pcoat(%)=(ARpore/ARall)×100 (2)
以上の通り、本実施形態における外部コート層20は、細孔22のD90細孔径が1μm以上10μm以下であり、厚みt1が20μm以上80μm以下であり、かつ、気孔率Pcoatが30%以上70%以下である。これによって、粒子状物質PMを外部コート層20の内部(細孔22の壁面)で適切に捕集できる。さらに、上述の各構成は、急激な圧損上昇が生じないように設定されている。このため、本実施形態に係るパティキュレートフィルタ1によると、PM捕集性能と圧損抑制性能を高いレベルで両立することができる。
なお、細孔22のD50細孔径は、1.8μm以下が好ましく、1.75μm以下がより好ましく、1.7μm以下が特に好ましい。上述したD90細孔径に加えて、D50細孔径の上限値を一定以下にすることによって、外部コート層20の内部におけるPM捕集性能をさらに向上できる。一方、細孔22のD50細孔径は、0.5μm以上が好ましく、0.7μm以上がより好ましく、1μm以上がさらに好ましく、1.3μm以上が特に好ましい。これによって、細孔22の閉塞による急激な圧損上昇をより好適に防止できる。なお、細孔22のD50細孔径は、細孔22の細孔径分布における累積容積が50%になる細孔径である。この「細孔22の細孔径分布」は、上記D90細孔径の測定と同様に、コート層残留サンプルBの細孔径分布から、細孔22に由来する細孔径分布(図5中の細孔径ピークB2)を分離することによって取得できる。
流路長=細孔の面積ARpore/((細孔のD50細孔径/2)2×π) (3)
次に、本実施形態に係るパティキュレートフィルタ1の製造方法について説明する。この製造方法は、基材準備工程と、スラリー付与工程と、焼成工程とを備えている。
基材準備工程では、ウォールフロー型の基材10を準備する。なお、基材10の詳細な構造は、既に説明したため、重複した説明を省略する。
スラリー付与工程では、外部コート用スラリーを基材10の隔壁16の入側面16aに付与する。外部コート用スラリーは、少なくとも、上述した粒状体と、有機造孔材と、分散媒とを含む。なお、有機造孔材は、焼成工程において焼失する樹脂製の粉体を特に制限なく使用できる。かかる有機造孔材の一例として、セルロース、ポリエチレン、ポリプロピレン、メラミン樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂(PMMA)などが挙げられる。この外部コート用スラリーを焼成すると、粒状体が焼結して外部コート層20が形成されると共に、有機造孔材が焼失して細孔22が形成される。なお、外部コート用スラリーを付与する際には、従来公知の塗布手段を特に制限なく使用できる。例えば、基材10の入側セル12に外部コート用スラリーを供給した後に出側セル14から吸引する。このときの吸引速度を調節することによって、入側セル12に沿って外部コート用スラリーが流動し、隔壁16の入側面16aに外部コート用スラリーが付与される。
0.1≦X/Y≦3 (1)
焼成工程では、外部コート用スラリーが付与された基材10を焼成する。これによって、粒状体が焼結して外部コート層20が形成されると共に、有機造孔材が焼失して細孔22が形成される。これによって、本実施形態に係るパティキュレートフィルタ1を製造することができる。
ここに開示されるパティキュレートフィルタは、上述した第1の実施形態に限定されるものではなく、種々の形態を採用することができる。以下、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタについて説明する。図6は、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタの筒軸方向に沿った断面を模式的に示す図である。また、図7は、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタの隔壁の断面を模式的に示す拡大断面図である。
図6に示すように、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタ1Aは、内部コート層30と、未コート領域40とを備えている点において、第1の実施形態に係るパティキュレートフィルタ1(図3参照)と相違する。以下、各構成について説明する。
図6および図7に示すように、内部コート層30は、隔壁16の出側セル14と接する表面(出側面16b)から入側セル12に向かう所定の領域における空隙18の壁面18bに形成されている。また、内部コート層30には、排ガス中の有害ガス成分を浄化する貴金属触媒が含まれている。このため、内部コート層30は、排ガス中の有害ガス成分(HC、CO、NOXなど)を浄化する触媒層として機能する。ここで、このパティキュレートフィルタ1Aでは、隔壁16の入側面16aが外部コート層20で被覆されているため、排ガス中の粒子状物質PMの大部分が内部コート層30に到達する前に捕集される。これによって、内部コート層30の貴金属触媒に粒子状物質PMが付着することによる触媒活性の低下を抑制できる。このため、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタ1Aは、高い排ガス浄化性能を発揮することができる。
また、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタ1Aでは、隔壁16の厚み方向Yにおける外部コート層20と内部コート層30との間に、コート層が実質的に存在していない未コート領域40が設けられている。換言すると、未コート領域40は、隔壁16内部の入側面16aと接する領域に設けられている。
以下、第2の実施形態に係るパティキュレートフィルタ1Aを製造する方法の一例を説明する。この製造方法では、上述したスラリー付与工程を実施する前に、隔壁16の空隙18内に有機固形分を充填する空隙充填工程を実施する。具体的には、空隙充填工程では、所定の有機固形分を含む空隙充填用スラリーを基材10の入側セル12に導入する。そして、基材10の出側セル14から吸引を行う。これによって、入側セル12から隔壁16の内部に空隙充填用スラリーが浸透する。このときの吸引力を調節することによって、隔壁16の厚み方向Yにおけるスラリーの浸透領域の長さを制御できる。そして、乾燥処理を実施することによって、未コート領域40を形成する予定の領域に有機固形分を充填することができる。
上述した外部コート層20と内部コート層30と未コート領域40は、以下の(a)~(k)の判定手順に基づいて特定することができる。すなわち、所定のパティキュレートフィルタにおいて、外部コート層、内部コート層、未コート領域等が設けられているか否かは、以下の判定手順に基づいて判断できる。
(b)試料片を削って隔壁の断面を露出させる。そして、露出した隔壁の断面を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、断面SEM観察画像(反射電子像、観察倍率200倍)を得る。
(c)二次元画像解析ソフト(製品名:ImageJ(登録商標))を使用し、上記断面SEM観察画像に自動2値化処理を行い、コート層だけを映した2値画像を得る。
(d)上記自動2値化処理前後の画像を比較し、隔壁の入側面上に確認されたコート層を「外部コート層」とみなす。
(e)上記2値画像において確認された「コート層の総ピクセル数」と「2値画像全体のピクセル数」をカウントする。そして、「コート層の総ピクセル数」を「2値画像全体のピクセル数」で除した値を算出し、これを「隔壁全体のコート層存在率」とする。
(f)自動2値化処理前後の画像を比較して隔壁の出側面から入側セルに向かう任意の領域を設定し、「設定領域におけるコート層のピクセル数」を「設定領域の総ピクセル数」で除した値を算出し、これを「設定領域におけるコート層存在率」とする。
(g)「設定領域におけるコート層存在率」を「隔壁全体のコート層存在率」で除した値を算出し、この値が第1閾値以上であるか否かの判定を行う。なお、本処理での第1閾値は例えば、1.05(好ましくは1.1、より好ましくは1.15、さらに好ましくは1.2、特に好ましくは1.25)に設定される。
(h)上記(f)に記載の「隔壁の出側面から入側セルに向かう任意の領域」を入側セルに向かって少しずつ拡大し、その都度、「設定領域におけるコート層存在率」を算出し、「設定領域におけるコート層存在率」を「隔壁全体のコート層存在率」で除した値を算出する。そして、この値が第1閾値を下回るまで設定領域の拡大を行う。
(i)上記(h)の処理の結果、第1閾値を下回る領域が確認された場合、一つ前の判定を行った領域を「内部コート層」とみなす。そして、「外部コート層」と「内部コート層」との間の領域を「第3の領域」とする。
(j)「第3の領域におけるコート層のピクセル数」を「第3の領域の総ピクセル数」で除した値を算出し、これを「第3の領域におけるコート層存在率」とする。さらに、「第3の領域におけるコート層存在率」を「画像全体におけるコート層存在率」で除した値を算出する。そして、この値が第2閾値以下である場合、「第3の領域」が「未コート領域」である(すなわち、外部コート層と内部コート層との間に未コート領域が設けられている)と判定する。なお、本処理での第2閾値は、例えば、0.65(好ましくは0.5、より好ましくは0.4、さらに好ましくは0.3、特に好ましくは0.25)に設定される。
(k)10個の試料片の全てに対して(b)~(j)の処理を実施し、50%以上の試料片において、外部コート層と内部コート層との未コート領域が確認された場合、検査対象のパティキュレートフィルタは、「外部コート層と内部コート層との間に未コート領域が設けられている」と判定する。
以下、ここに開示される技術に関する試験例を説明するが、ここに開示される技術をかかる試験例に示すものに限定することを意図したものではない。
先ず、基材として、基材容積1.4L、長さ101.6mmの円筒状のハニカム基材(コージェライト製、セル数:300cpsi、隔壁厚み:8ミル、平均細孔径:20μm、気孔率:63%)を準備した。
本試験では、サンプル1~7の外部コート層の構造を分析した。具体的には、細孔のD90細孔径と、外部コート層の厚さと、外部コート層の気孔率と、細孔のD50細孔径と、細孔の流路長の5つの項目を測定した。なお、各項目の測定は、上述した手順に従って行った。各項目の測定結果を表2に示す。
(1)PM捕集性能の評価
各サンプルのパティキュレートフィルタをスス発生装置(DPG、Cambustion製)に設置し、軽油を燃焼させることによって、粒子状物質を含む排ガスをパティキュレートフィルタに供給した。本試験では、パティキュレートフィルタの上流側と下流側の各々において、排ガス中のPM含有量(個)を測定した。そして、上流側のPM含有量に対する下流側のPM含有量の割合をPM捕集率(%)として算出した。なお、本評価では、パティキュレートフィルタに0.02g/Lの粒子状物質を供給した後に、PM含有量の測定を開始した。測定結果を表2に示す。
また、本試験では、上述したPM捕集性能の評価を行っている間にPM堆積圧損を測定した。具体的には、PM含有量の測定中、パティキュレートフィルタの上流側の圧力と、下流側の圧力を測定した。そして、上流側と下流側との差圧に基づいて圧損を算出した。なお、本試験では、PM捕集率の測定開始直後の圧損(開始時圧損)と、1g/LのPM供給後の圧損(PM堆積圧損)とを測定した。測定結果を表2に示す。
2 内燃機関
3 エキゾーストマニホールド
4 排気管
5 排ガス浄化用触媒
7 エンジンコントロールユニット(ECU)
8 センサ
9 アンダーフロア触媒
10 基材
12 入側セル
14 出側セル
16 隔壁
18 空隙
20 外部コート層
22 細孔
30 内部コート層
PM 粒子状物質
PMt すり抜け粒子
Claims (10)
- 内燃機関から排出される排ガス中の粒子状物質を捕集するパティキュレートフィルタであって、
排ガス流入側の端部のみが開口した入側セル、排ガス流出側の端部のみが開口した出側セル、並びに前記入側セルと前記出側セルとを仕切る多孔質の隔壁を有するウォールフロー型の基材と、
複数の粒状体で形成された多孔質層であり、前記隔壁の前記入側セルと接する表面に形成されている外部コート層と
を少なくとも備え、
水銀圧入法に基づく容積基準の細孔径分布における前記外部コート層の細孔のD90細孔径が1μm以上10μm以下であり、
断面SEM観察において、前記外部コート層は、厚みが20μm以上80μm以下であり、かつ、気孔率が30%以上70%以下である、パティキュレートフィルタ。 - 前記外部コート層の延伸方向に沿った100μmの測定領域における細孔の流路長が200μm以上である、請求項1に記載のパティキュレートフィルタ。
- 前記外部コート層は、水銀圧入法に基づく容積基準の細孔径分布におけるD50細孔径が0.8μm以上3μm以下である、請求項1または2に記載のパティキュレートフィルタ。
- レーザー回折光散乱法に基づいた前記外部コート層中の前記粒状体の個数基準の粒度分布におけるD50粒子径をXとし、水銀圧入法に基づいた前記隔壁の空隙の容積基準の細孔分布におけるD50細孔径をYとしたとき、下記の式(1)を満たす、請求項1または2に記載のパティキュレートフィルタ。
0.1≦X/Y≦3 (1) - 前記粒状体は、アルミナ、セリア、ジルコニア、シリカ、マグネシア、カルシアからなる群から選択される少なくとも一種を含有する、請求項1または2に記載のパティキュレートフィルタ。
- 前記粒状体は、前記排ガス中の有害ガス成分を浄化する貴金属触媒を含有する、請求項1または2に記載のパティキュレートフィルタ。
- 前記隔壁の前記出側セルと接する表面から前記入側セルに向かう所定の領域における空隙の壁面に形成されており、前記排ガス中の有害ガス成分を浄化する貴金属触媒を含む内部コート層をさらに備えている、請求項1または2に記載のパティキュレートフィルタ。
- 前記隔壁の厚み方向における前記外部コート層と前記内部コート層との間に、コート層が実質的に存在していない未コート領域が設けられている、請求項7に記載のパティキュレートフィルタ。
- 前記隔壁の厚み方向における前記未コート領域の寸法が10μm以上である、請求項8に記載のパティキュレートフィルタ。
- 前記内燃機関は、ガソリンエンジンである、請求項1または2に記載のパティキュレートフィルタ。
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