JPH08196872A - 排ガス浄化材及び排ガス浄化方法 - Google Patents

排ガス浄化材及び排ガス浄化方法

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JPH08196872A
JPH08196872A JP7032963A JP3296395A JPH08196872A JP H08196872 A JPH08196872 A JP H08196872A JP 7032963 A JP7032963 A JP 7032963A JP 3296395 A JP3296395 A JP 3296395A JP H08196872 A JPH08196872 A JP H08196872A
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JP
Japan
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exhaust gas
catalyst
oxide
purifying material
silver
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JP7032963A
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Mika Saitou
美香 斎藤
Kiyohide Yoshida
清英 吉田
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Riken Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 窒素酸化物や、一酸化炭素、水素、炭化水素
等の未燃焼分に対する理論反応量以上の酸素を含有する
燃焼排ガスから、効率良く窒素酸化物を還元除去するこ
とができる排ガス浄化材を提供する。 【構成】 多孔質の無機酸化物に活性種として銀成分を
担持してなる第一の触媒と、多孔質の無機酸化物に活性
種として銅成分を担持してなる第二の触媒と、多孔質の
無機酸化物に活性種としてW、V、Mo、Nb及びTa
からなる群より選ばれた少なくとも1種の元素の酸化物
又は硫酸塩とPt、Pd、Ru、Rh、Ir及びAuからなる群より
選ばれた少なくとも1種の元素とを担持してなる第三の
触媒とからなる排ガス浄化材であり、前記第一の触媒が
排ガス流入側に面し、前記第二の触媒と前記第三の触媒
とを混合してなる混合触媒が排ガス流出側に面する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は窒素酸化物と過剰の酸素
を含む燃焼排ガスから、窒素酸化物を効果的に還元除去
することのできる排ガス浄化材及びそれを用いた浄化方
法に関する。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】自動車
用エンジン等の内燃機関や、工場等に設置された燃焼機
器、家庭用ファンヒーターなどから排出される各種の燃
焼排ガス中には、過剰の酸素とともに一酸化窒素、二酸
化窒素等の窒素酸化物が含まれている。ここで、「過剰
の酸素を含む」とは、その排ガス中に含まれる一酸化炭
素、水素、炭化水素等の未燃焼成分を燃焼するのに必要
な理論酸素量より多い酸素を含むことを意味する。ま
た、以下における窒素酸化物とは一酸化窒素及び/又は
二酸化窒素を指す。
【0003】この窒素酸化物は酸性雨の原因の一つとさ
れ、環境上の大きな問題となっている。そのため、各種
燃焼機器が排出する排ガス中の窒素酸化物を除去するさ
まざまな方法が検討されている。
【0004】過剰の酸素を含む燃焼排ガスから窒素酸化
物を除去する方法として、特に大規模な固定燃焼装置
(工場等の大型燃焼機等)に対しては、アンモニアを用
いる選択的接触還元法が実用化されている。
【0005】しかしながら、この方法においては、窒素
酸化物の還元剤として用いるアンモニアが高価であるこ
と、またアンモニアは毒性を有すること、そのために未
反応のアンモニアが排出しないように排ガス中の窒素酸
化物濃度を計測しながらアンモニア注入量を制御しなけ
ればならないこと、一般に装置が大型となること等の問
題点がある。
【0006】また、別な方法として、水素、一酸化炭
素、炭化水素等のガスを還元剤として用い、窒素酸化物
を還元する非選択的接触還元法があるが、この方法で
は、効果的な窒素酸化物の低減除去を実行するためには
排ガス中の酸素との理論反応量以上の還元剤を添加しな
ければならず、還元剤を多量に消費する欠点がある。こ
のため非選択的接触還元法は、実際上は、理論空燃比付
近で燃焼した残存酸素濃度の低い排ガスに対してのみ有
効となり、汎用性に乏しく実際的でない。
【0007】そこで、ゼオライト又はそれに遷移金属を
担持した触媒を用いて、排ガス中の酸素との理論反応量
以下の還元剤を添加して窒素酸化物を除去する方法が提
案された(たとえば、特開昭63-100919 号、同63-28372
7 号、特開平1-130735号等)。また、γ−アルミナなど
の担体にアルカリ土類金属及び/又は銀を担持した触媒
を用い、炭化水素ガスを供給しながら排ガス中の窒素酸
化物を分解する方法が提案された(特開平4−3545
36号)。
【0008】しかしながら、これらの方法では、効果的
な窒素酸化物の除去が狭い温度領域でしか得られず、ま
た、水分を含むような排ガスでは、窒素酸化物の除去率
が著しく低下する。つまり、10%程度の水分を含み、
運転条件によって温度変化の大きい車等からの排ガスに
対して、窒素酸化物の効果的除去は困難である。
【0009】したがって、本発明の目的は、固定燃焼装
置および酸素過剰条件で燃焼するガソリンエンジン、デ
ィーゼルエンジン等からの燃焼排ガスのように、窒素酸
化物や、一酸化炭素、水素、炭化水素等の未燃焼分に対
する理論反応量以上の酸素を含有する燃焼排ガスから、
効率良く窒素酸化物を還元除去することができる排ガス
浄化材及び排ガス浄化方法を提供することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記課題に鑑み鋭意研究
の結果、本発明者は、多孔質無機酸化物に銀成分を担持
してなる触媒上で、エタノールなどの有機化合物が、酸
素及び窒素酸化物を含む排ガスと反応し、窒素酸化物を
窒素ガスに還元するとともに、副生成物として亜硝酸エ
ステル、アンモニアなどの含窒素化合物やアルデヒドを
生成していることを見出した。これらの含窒素化合物を
窒素まで還元できる銅系又は銅、W系成分担持してなる
触媒と白金系成分を担持してなる触媒とを混合し、銀系
触媒と上記混合触媒とを組み合わせて形成される排ガス
浄化材を用い、排ガス中に炭化水素と炭素数2以上の含
酸素有機化合物のいずれか又はそれらを含む燃料を添加
し、特定の温度及び空間速度で上記の浄化材に排ガスを
接触させれば、広い温度領域で窒素酸化物を効果的に除
去することができることを発見し、本発明を完成した。
【0011】すなわち、本発明の第一の排ガス浄化材は
多孔質の無機酸化物に活性種として銀及び/又は銀化合
物、又はそれらの混合物0.2〜15重量%(銀元素換
算値)を担持してなる第一の触媒と、多孔質の無機酸化
物に活性種として銅の酸化物及び/又は硫酸塩0.2〜
30重量%(銅元素換算値)を担持してなる第二の触媒
と、多孔質の無機酸化物に活性種としてW、V、Mo、
Nb及びTaからなる群より選ばれた少なくとも1種の
元素の酸化物又は硫酸塩0.2〜10重量%(金属元素
換算値)と、Pt、Pd、Ru、Rh、Ir及びAuからなる群より
選ばれた少なくとも1種の元素0.01〜5重量%(金
属元素換算値)とを担持してなる第三の触媒とからな
り、前記第一の触媒が排ガス流入側に面し、前記第二の
触媒と前記第三の触媒とを混合してなる混合触媒が排ガ
ス流出側に面することを特徴とする。
【0012】また、本発明の第二の排ガス浄化材は多孔
質の無機酸化物に活性種として銀及び/又は銀化合物、
又はそれらの混合物0.2〜15重量%(銀元素換算
値)を担持してなる第一の触媒と、多孔質の無機酸化物
に活性種として銅の酸化物及び/又は硫酸塩0.2〜3
0重量%(銅元素換算値)と、W、V、Moからなる群
より選ばれた少なくとも一種の元素の酸化物又は硫酸塩
30重量%以下(金属元素換算値)とを担持してなる第
二の触媒と、多孔質の無機酸化物に活性種としてW、
V、Mo、Nb及びTaからなる群より選ばれた少なく
とも1種の元素の酸化物又は硫酸塩0.2〜10重量%
(金属元素換算値)と、Pt、Pd、Ru、Rh、Ir及びAuから
なる群より選ばれた少なくとも1種の元素0.01〜5
重量%(金属元素換算値)とを担持してなる第三の触媒
とからなり、前記第一の触媒が排ガス流入側に面し、前
記第二の触媒と前記第三の触媒とを混合してなる混合触
媒が排ガス流出側に面することを特徴とする。
【0013】さらに、窒素酸化物と、共存する未燃焼成
分に対する理論反応量より多い酸素とを含む燃焼排ガス
から窒素酸化物を還元除去する本発明の排ガス浄化方法
は、上記排ガス浄化材を排ガス導管の途中に設置し、前
記浄化材の上流側で炭化水素及び/又は含酸素有機化合
物を添加した排ガスを、150〜600℃において前記
浄化材に接触させ、もって前記排ガス中の炭化水素及び
/又は含酸素有機化合物との反応により前記窒素酸化物
を除去することを特徴とする。
【0014】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の
第一の排ガス浄化材では、多孔質の無機酸化物に活性種
として銀及び/又は銀化合物、又はそれらの混合物0.
2〜15重量%(銀元素換算値)を担持してなる第一の
触媒と、多孔質の無機酸化物に活性種として銅の酸化物
及び/又は硫酸塩0.2〜30重量%(銅元素換算値)
を担持してなる第二の触媒と、多孔質の無機酸化物に活
性種としてW、V、Mo、Nb及びTaからなる群より
選ばれた少なくとも1種の元素の酸化物又は硫酸塩0.
2〜10重量%(金属元素換算値)と、Pt、Pd、Ru、R
h、Ir及びAuからなる群より選ばれた少なくとも1種の
元素0.01〜5重量%(金属元素換算値)とを担持し
てなる第三の触媒とからなる排ガス浄化材を排ガス導管
中に設置し、浄化材の設置位置より上流側で炭化水素と
炭素数2以上の含酸素有機化合物のいずれか又はそれを
含む燃料を添加した排ガスをこの浄化材に接触させて、
排ガス中の窒素酸化物を還元除去する。排ガス浄化材
は、前記第一の触媒が排ガス流入側に面し、前記第二の
触媒と前記第三の触媒とを混合してなる混合触媒が排ガ
ス流出側に面するように配置する。このように配置する
ことによって、広い排ガス温度領域で窒素酸化物を効果
的に還元除去することができる。
【0015】本発明の第二の排ガス浄化材では、多孔質
の無機酸化物に活性種として銀及び/又は銀化合物、又
はそれらの混合物0.2〜15重量%(銀元素換算値)
を担持してなる第一の触媒と、多孔質の無機酸化物に活
性種として銅の酸化物及び/又は硫酸塩0.2〜30重
量%(銅元素換算値)と、W、V、Moからなる群より
選ばれた少なくとも一種の元素の酸化物又は硫酸塩30
重量%以下(金属元素換算値)とを担持してなる第二の
触媒と、多孔質の無機酸化物に活性種としてW、V、M
o、Nb及びTaからなる群より選ばれた少なくとも1
種の元素の酸化物又は硫酸塩0.2〜10重量%(金属
元素換算値)と、Pt、Pd、Ru、Rh、Ir及びAuからなる群
より選ばれた少なくとも1種の元素0.01〜5重量%
(金属元素換算値)とを担持してなる第三の触媒とから
なる排ガス浄化材を排ガス導管中に設置し、浄化材の設
置位置より上流側で炭化水素と炭素数2以上の含酸素有
機化合物のいずれか又はそれを含む燃料を添加した排ガ
スをこの浄化材に接触させて、排ガス中の窒素酸化物を
還元除去する。第一の排ガス浄化材同様、第二の排ガス
浄化材は前記第一の触媒が排ガス流入側に面し、前記第
二の触媒と前記第三の触媒とを混合してなる混合触媒が
排ガス流出側に面するように配置する。
【0016】本発明の排ガス浄化材の第一の好ましい形
態は、粉末状の多孔質無機酸化物に触媒活性種を担持し
てなる触媒を浄化材基体にコートしてなる浄化材であ
る。浄化材の基体を形成するセラミックス材料として
は、γ−アルミナ及びその酸化物(γ−アルミナ−チタ
ニア、γ−アルミナ−シリカ、γ−アルミナ−ジルコニ
ア等)、ジルコニア、チタニア−ジルコニアなどの多孔
質で表面積の大きい耐熱性のものが挙げられる。高耐熱
性が要求される場合、コージェライト、ムライト、アル
ミナ及びその複合物等を用いるのが好ましい。また、排
ガス浄化材の基体に公知の金属材料を用いることもでき
る。
【0017】排ガス浄化材の基体の形状及び大きさは、
目的に応じて種々変更できる。実用的には、入口部分及
び出口部分等、二つの部分からなることが好ましい。ま
たその構造としては、ハニカム構造型、フォーム型、繊
維状耐火物からなる三次元網目構造型、あるいは顆粒
状、ペレット状等が挙げられる。
【0018】本発明の排ガス浄化材の第二の好ましい形
態は、ペレット状又は顆粒状粉末状の多孔質無機酸化物
に触媒活性種を担持してなる触媒、又は触媒活性種をそ
れぞれ担持した粉末状多孔質無機酸化物をペレット状又
は顆粒状に成形したものを所望形状のケーシングに充填
してなる浄化材である。
【0019】本発明の浄化材には以下の触媒が形成され
ている。 (1)第一の触媒 第一の触媒は、多孔質無機酸化物に銀及び/又は銀化合
物、又はそれらの混合物を担持してなり、排ガスの流入
側に形成され、広い温度領域での窒素酸化物除去に作用
する。銀化合物は銀の酸化物、ハロゲン化銀、硫酸銀及
び燐酸銀などからなる群より選ばれた少なくとも一種で
あり、好ましくは銀の酸化物、塩化銀及び硫酸銀のいず
れか一種以上であり、更に好ましくは銀の酸化物及び/
又は塩化銀である。多孔質の無機酸化物としては、多孔
質のアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、ゼオラ
イト及びそれらの複合酸化物等を使用することができる
が、好ましくはγ−アルミナ、チタニアのいずれか又は
それらを含む複合酸化物を用いる。γ−アルミナ、チタ
ニア又はそれらの複合酸化物を用いることにより、添加
した炭化水素、含酸素有機化合物及び/又は排ガス中の
残留炭化水素と排ガス中の窒素酸化物との反応が効率良
く起こる。
【0020】第一の触媒で用いるアルミナなどの多孔質
の無機酸化物の比表面積は10m2/g以上であるのが
好ましい。比表面積が10m2 /g未満であると、排ガ
スと無機酸化物(及びこれに担持した銀成分)との接触
面積が小さくなり、良好な窒素酸化物の除去が行えな
い。より好ましい多孔質無機酸化物の比表面積は30m
2 /g以上である。
【0021】上記したγ−アルミナ等の無機酸化物に活
性種として担持する銀成分の担持量は、無機酸化物10
0重量%に対して0.2〜15重量%(銀元素換算値)
とする。0.2重量%未満では窒素酸化物の除去率が低
下する。また、15重量%を超す量の銀成分を担持する
と炭化水素及び/又は含酸素有機化合物自身の燃焼が起
きやすく、窒素酸化物の除去率はかえって低下する。好
ましい銀成分の担持量は0.5〜12重量%である。
【0022】アルミナ等の無機酸化物に銀を担持する方
法としては、公知の含浸法、沈澱法等を用いることがで
きる。含浸法を用いる際、銀の硝酸塩、塩化物、硫酸
塩、炭酸塩等の水溶液又はアンモニア性水溶液に多孔質
無機酸化物を浸漬する。又は硝酸銀水溶液に多孔質無機
酸化物を浸漬し、乾燥後、塩化アンモニウム又は硫酸ア
ンモニウムの水溶液に再び浸漬する。沈澱法でハロゲン
化銀を調製するには硝酸銀とハロゲン化アンモニウムと
を反応させて、ハロゲン化銀として多孔質無機酸化物上
に沈澱させる。これを50〜150℃、特に70℃程度
で乾燥後、100〜600℃で段階的に昇温して焼成す
るのが好ましい。焼成は、空気中、酸素を含む窒素気流
下や水素ガス気流下で行うのが好ましい。水素ガス気流
下で行う場合には、最後に300〜650℃で酸化処理
するのが好ましい。
【0023】硝酸銀等の水溶液を用いて多孔質無機酸化
物に担持された銀成分は酸化雰囲気下で焼成すると円状
集合体を形成することが観測されている。本発明の浄化
材では、銀成分集合体の平均直径を10〜10000n
mとするのが好ましい。一般的には、銀成分集合体の直
径が小さいほど、反応特性が高いが、平均直径が10n
m未満であると、還元剤である炭化水素及び/又は含酸
素有機化合物の酸化反応のみが進み、窒素酸化物の除去
率が低下する。一方、平均直径が10000nmを超え
ると、銀成分の反応特性が低減し、窒素酸化物の除去率
が下がる。好ましい銀成分集合体の平均直径は10〜5
000nm、更に好ましくは10〜2000nmとす
る。なお、ここで言う平均とは算術平均のことを意味す
る。
【0024】なお、浄化材の形態を上述した第一の好ま
しい形態とする場合、浄化材基体上に設ける第一の触媒
の厚さは、一般に、基体材と、この触媒との熱膨張特性
の違いから制限される場合が多い。浄化材基体上に設け
る触媒の厚さを300μm以下とするのがよい。このよ
うな厚さとすれば、使用中に熱衝撃等で浄化材が破損す
ることを防ぐことができる。浄化材基体の表面に触媒を
形成する方法は公知のウォッシュコート法等によって行
われる。
【0025】また、浄化材基体の表面上に設ける第一触
媒の量は、浄化材基体の20〜300g/リットルとす
るのが好ましい。触媒の量が20g/リットル未満では
良好なNOx の除去が行えない。一方、触媒の量が300
g/リットルを超えると除去特性はそれほど上がらず、
圧力損失が大きくなる。より好ましくは、浄化材基体の
表面上に設ける第一の触媒を浄化材基体の50〜200
g/リットルとする。
【0026】(2)第二の触媒 第二の触媒は、多孔質無機酸化物に触媒活性種を担持し
てなる。多孔質無機酸化物としては、アルミナ、チタニ
ア及びゼオライトのいずれか又はそれらを含む複合酸化
物又はそれらの混合酸化物を用いるのが好ましい。第一
の触媒と同様に、多孔質の無機酸化物の比表面積は10
2 /g以上であることが好ましい。
【0027】本発明の第一の排ガス浄化材では、上記の
第二の触媒の活性種としては銅の酸化物及び/又は硫酸
塩を用いる。第二の触媒を用いることにより、窒素酸化
物や第一触媒で生じる亜硝酸エステル、アンモニアなど
の含窒素化合物を窒素まで還元して、窒素酸化物の除去
が可能になる。多孔質無機酸化物を100重量%とし
て、銅成分の担持量は0.2〜30重量%(金属元素換
算値)であり、好ましい担持量が0.5〜25重量%
(金属元素換算値)である。
【0028】本発明の第二の排ガス浄化材では、上記の
第二の触媒の活性種としては銅の酸化物及び/又は硫酸
塩と、W、V、Moからなる群より選ばれた少なくとも
一種の元素の酸化物又は硫酸塩とを用いる。W、V、M
oのうち、W及び/又はVを用いるのが好ましい。第二
の触媒を用いることにより、窒素酸化物や第一触媒で生
じる亜硝酸エステル、アンモニアなどの含窒素化合物を
窒素まで還元して、窒素酸化物の除去が可能になる。多
孔質無機酸化物を100重量%として、銅の酸化物又は
硫酸銅の担持量は0.2〜30重量%(金属元素換算
値)であり、W系成分の担持量は30重量%以下(金属
元素換算値)である。また銅成分とW系成分との合計担
持量は0.2〜60重量%(金属元素換算値)(金属元
素換算値)である。銅成分の好ましい担持量が0.5〜
25重量%(金属元素換算値)であり、W系成分の好ま
しい担持量は25重量%以下(金属元素換算値)であ
り、銅成分とW系成分との好ましい合計担持量は0.5
〜50重量%(金属元素換算値)とする。
【0029】第二の触媒における活性種の担持は、公知
の含浸法、沈殿法等を用いることができる。含浸法を用
いる際、触媒活性種元素の炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩、硫
酸塩等の水溶液に多孔質無機酸化物を浸漬する。銅成分
の場合、硫酸銅、硝酸銅などの水溶液を用いる。W、
V、Moの場合、各元素のアンモニウム塩、しゅう酸塩
等の水溶液に多孔質無機酸化物を浸漬して用いる。50
〜150℃、特に70℃で乾燥後、100〜600℃で
段階的に昇温して焼成することによって行われる。この
焼成は空気中、酸素を含む窒素気流下で行う。また、チ
タニアの代わりにメタチタン酸(含水酸化チタン)を出
発物質として用い、V、W、Moを担持することも有効
な方法である。
【0030】なお、浄化材の形態を上述した第一の好ま
しい形態とする場合、浄化材基体上に設ける第二の触媒
の厚さを300μm以下とするのがよい。また、浄化材
基体の表面上に設ける第二の触媒の量は、浄化材基体の
20〜300g/リットルとするのが好ましい。
【0031】(3)第三の触媒 第三の触媒は、多孔質無機酸化物に触媒活性種を担持し
てなり、排ガスの流出側に形成され、低い温度領域にお
ける窒素酸化物の除去に作用するとともに、一酸化炭素
や炭化水素の酸化除去を行う。またPt系活性種のほか
にW系活性種を加えることにより、排ガス中に含まれる
二酸化硫黄の酸化を抑制することができる。多孔質無機
酸化物としては、アルミナ、チタニア、ジルコニア、シ
リカ、ゼオライトからなる群より選ばれた一種以上の酸
化物又は複合酸化物を用いるのが好ましい。第一の触媒
と同様に、多孔質の無機酸化物の比表面積は10m2
g以上であることが好ましい。
【0032】上記の第三触媒の活性種としては、W、
V、Mo、Nb及びTaからなる群より選ばれた少なく
とも1種の元素の酸化物又は硫酸塩と、Pt、Pd、Ru、R
h、Ir及びAuからなる群より選ばれた少なくとも1種の
元素とを用いる。W、V、Mo、Mn、Nb、Taのう
ち、W及び/又はVを用いるのが好ましく、Pt、P
d、Ru、Rh及びAuのうち、Pt、Pd、Ru、Rh及びAu
の少なくとも一種を用いるのが好ましく、特にPt、Pd及
びAuの少なくとも一種が好ましい。多孔質無機酸化物を
100重量%として、W系成分の担持量は0.2〜10
重量%(金属元素換算値)であり、白金系成分の担持量
は0.01〜5重量%(金属元素換算値)である。W系
成分の好ましい担持量は0.2〜9重量%(金属元素換
算値)であり、白金系成分の好ましい担持量は0.01
〜4重量%(金属元素換算値)である。この第三の触媒
を用いることにより、一酸化炭素、炭化水素、SOF等
の有害物質を酸化除去するとともに、二酸化硫黄が存在
する排ガスで二酸化硫黄の酸化を抑制することもでき
る。
【0033】また、第三の触媒の活性種として、さら
に、La、Ce等の希土類元素、Ca、Mgなどのアルカリ土類
元素、Na、Kなどのアルカリ金属元素からなる群より選
ばれた少なくとも一つ以上の元素を10重量%以下担持
することが好ましい。希土類、アルカリ土類、アルカリ
金属元素を担持することにより、白金系の触媒の耐熱性
を向上させることができる。
【0034】第三の触媒における活性種の担持は、公知
の含浸法、沈澱法等を用いることができる。W系活性種
の担持は第二の触媒で述べた方法で行うことができる。
Pt系の活性の担持では、含浸法を用いる際、触媒活性
種元素の塩化物又はヘキサクロロ金属酸等の水溶液に多
孔質無機酸化物を浸漬し、70℃で乾燥後、100〜7
00℃で段階的に昇温して焼成することによって行われ
る。焼成は窒素気流下、水素含有又は酸素含有窒素気流
下で行い、好ましくは窒素気流下で焼成した後、水素含
有窒素気流下、酸素含有窒素気流下でそれぞれ焼成を行
う。
【0035】なお、浄化材の形態を上述した第一の好ま
しい形態とする場合、浄化材基体上に設ける第三の触媒
の厚さを300μm以下とするのがよい。また、浄化材
基体の表面上に設ける第三の触媒の量は、浄化材基体に
対して20〜300g/リットルとするのが好ましい。
【0036】本発明では、第二の触媒と第三の触媒を混
合して用いる。この混合によって、第二の触媒の還元作
用と第三の触媒の酸化作用が互いに影響することなく同
時に進行することができる。浄化材が上記第一の好まし
い形態である場合、浄化材基体上に設ける第二の触媒と
第三の触媒との混合触媒の厚さを300μm以下とする
のがよい。また、浄化材基体の表面上に設ける第二の触
媒と第三の触媒との混合触媒の量は、浄化材基体に対し
て20〜300g/リットルとするのが好ましい。
【0037】第二の触媒と第三の触媒との重量比(多孔
質無機酸化物と触媒活性種との合計重量の比)は、10
0:1〜100:50とするのが好ましい。第二の触媒
100重量部に対して第三の触媒が1重量部未満の場合
では、炭化水素、一酸化炭素の除去率が低下する。一
方、第二の触媒100重量部に対して第三の触媒が50
重量部を超えると、150〜600℃の広い温度範囲で
全体的に窒素酸化物の浄化率が低下する。より好ましい
第二の触媒と第三の触媒の重量比は100:1〜10
0:30である。
【0038】本発明においては、第一の触媒と、第二の
触媒と第三の触媒との混合触媒との重量比(多孔質無機
酸化物と触媒活性種との合計重量の比)は、20:1〜
1:5とするのが好ましい。比率が1:5未満である
(第一の触媒が少ない)と、150〜600℃の広い温
度範囲で全体的に窒素酸化物の浄化率が低下する。一
方、比率が20:1を超え、混合触媒が少ないと、第一
の触媒上でできた亜硝酸エステル、アンモニア等の含窒
素化合物が反応せず、そのまま排出されたり、一酸化炭
素、炭化水素の除去率が低下する。より好ましい第一触
媒と混合触媒の重量比は10:1〜1:4である。
【0039】上述した構成の浄化材を用いれば、150
〜600℃の広い温度領域において、水分10%程度及
び硫黄酸化物を含む排ガスでも、良好な窒素酸化物の除
去を行うことができる。
【0040】次に、本発明の方法について説明する。ま
ず、第一の触媒が排ガスの入口に面し、第二の触媒と第
三の触媒とを混合してなる混合触媒が排ガスの出口に面
あるように排ガス浄化材を排ガス導管の途中に設置す
る。
【0041】排ガス中には、残留炭化水素としてエチレ
ン、プロピレン等がある程度は含まれるが、一般に排ガ
ス中のNOx を還元するのに十分な量ではないので、外部
から炭化水素及び/又は含酸素有機化合物、好ましくは
含酸素有機化合物又はそれと炭化水素燃料と混合してな
る還元剤を排ガス中に導入する。還元剤の導入位置は、
浄化材を設置した位置より上流側である。
【0042】外部から導入する炭化水素としては、標準
状態でガス状又は液体状のアルカン、アルケン及び/又
はアルキンを用いることができる。特にアルカン又はア
ルケンの場合では炭素数2以上が好ましい。標準状態で
液体状の炭化水素としては、具体的に、軽油、セタン、
ヘプタン、灯油、ガソリン等の炭化水素が挙げられる。
その中でも、沸点50〜350℃の炭化水素が特に好ま
しい。外部から導入する含酸素有機化合物として、炭素
数2以上のエタノール、イソプロピルアルコール等のア
ルコール類、又はそれらを含む燃料を用いることができ
る。
【0043】外部から導入する炭化水素及び/又は含酸
素有機化合物の量は、重量比(添加する還元剤の重量/
排ガス中の窒素酸化物の重量)が0.1〜5となるよう
にするのが好ましい。この重量比が0.1未満である
と、窒素酸化物の除去率が大きくならない。一方、5を
超えると、燃費悪化につながる。
【0044】また、炭化水素又は含酸素有機化合物を含
有する燃料を添加する場合、燃料としてガソリン、軽
油、灯油などを用いるのが好ましい。この場合、還元剤
の量は上記と同様に重量比(添加する還元剤の重量/排
ガス中の窒素酸化物の重量)が0.1〜5となるように
設定する。
【0045】本発明では、含酸素有機化合物、炭化水素
又はアンモニア等による窒素酸化物の還元除去を効率的
に進行させるために、第一の触媒(銀系触媒)における
空間速度は 150,000h-1以下、好ましくは 100,000h-1
以下とする。第一の触媒の空間速度が 150,000h-1を超
えると、窒素酸化物の還元反応が十分に起こらず、窒素
酸化物の除去率が低下する。第二の触媒と第三の触媒を
混合してなる触媒における空間速度は 200,000h-1
下、好ましくは 150,000h-1以下とする。
【0046】また、本発明では、炭化水素及び/又は含
酸素有機化合物と窒素酸化物とが反応する部位である浄
化材設置部位における排ガスの温度を150〜600℃
に保つ。排ガスの温度が150℃未満であると還元剤と
窒素酸化物との反応が進行せず、良好な窒素酸化物の除
去を行うことができない。一方、600℃を超す温度と
すると炭化水素及び/又は含酸素有機化合物自身の燃焼
が始まり、窒素酸化物の還元除去が行えない。好ましい
排ガス温度は200〜550℃であり、より好ましくは
300〜500℃である。
【0047】
【実施例】本発明を以下の具体的実施例によりさらに詳
細に説明する。実施例1 市販のγ−アルミナ粉末(比表面積200m2 /g)を
硝酸銀水溶液に浸漬したあと取り出して、70℃で2時
間乾燥した。そして、空気中で、段階的に600℃まで
昇温したあと、5時間焼成し、アルミナに対して3.1
重量%(金属元素換算値)の銀を担持した第一の触媒を
調製した。第一の触媒0.26gを、市販のコージェラ
イト製ハニカム状成形体(直径20mm、長さ8.3m
m、400セル/インチ2 )にコートし、乾燥後600
℃まで段階的に焼成し、銀系浄化材(第一の触媒をコー
トした浄化材)を調製した。
【0048】次に、硫酸銅水溶液(銅濃度7.7重量
%)に粉末状チタニア(比表面積50m2 /g)を浸漬
し、空気中で、80℃、100℃、120℃で各2時間
乾燥した。続いて、酸素を20%含む窒素気流下で12
0℃〜500℃まで段階的に昇温し500℃で5時間焼
成し、チタニアに対して硫酸銅4.4重量%(銅元素換
算値)を担持した第二の触媒を調製した。
【0049】さらに、第一の触媒と同様のアルミナを塩
化白金酸水溶液に20分間浸漬した後、空気中、80℃
で2時間乾燥し、窒素気流下で120℃で2時間、20
0〜400℃まで段階的に各1時間焼成した。そして、
タングステン酸アンモニウムパラ五水和物、しゅう酸に
水を加え、加熱して溶解させた後、冷却したこの水溶液
を用い、さらにアルミナにWの酸化物を担持し、乾燥、
600℃まで焼成して、アルミナに対してPtを0.21
重量%、タングステン酸化物を0.3重量%(それぞれ
金属元素換算値)担持した第三の触媒を調製した。
【0050】第二の触媒と第三の触媒の重量比が40:
1になるように第二の触媒と第三の触媒を混合してスラ
リー化した後、上記銀系浄化材と同様なハニカム成形体
に0.26gの混合触媒をコートし、銀系浄化材と同じ
条件で乾燥、焼成を行い、銅、白金系浄化材(第二、第
三の触媒をコートした浄化材)を調製した。
【0051】反応管内の排ガスの流入側に銀系浄化材、
流出側に銅、白金系浄化材をそれぞれセットした。次
に、表1に示す組成のガス(一酸化窒素、酸素、エタノ
ール、二酸化硫黄、窒素及び水分)を毎分3.48リッ
トル(標準状態)の流量で流して(銀系浄化材と銅、白
金系浄化材の見かけ空間速度はそれぞれ約80,000
-1である)、反応管内の排ガス温度を350〜550
℃の範囲に保ち、エタノールと窒素酸化物とを反応させ
た。
【0052】反応管通過後のガスの窒素酸化物の濃度を
化学発光式窒素酸化物分析計により測定し、窒素酸化物
除去率を求めた。結果を表2に示す。
【0053】 表1 成分 濃度 一酸化窒素 800 ppm 酸素 10 容量% エタノール 1560 ppm 二酸化硫黄 30 ppm 窒素 残部 水分 10 容量%(上記成分の総体積に対して)
【0054】比較例1 実施例1で調製した銀系浄化材を排ガスの流入側に、実
施例1で調製した第三の触媒0.26gを実施例1と同
じ方法でハニカム成形体にコートした白金浄化材を排ガ
スの流出側にそれぞれセットした。実施例1と同様の反
応条件(銀系浄化材と白金系浄化材の見かけ空間速度は
それぞれ約80,000h-1である)で、表1に示す組
成のガスを用いて評価を行った。結果を表2に示す。
【0055】 表2 窒素酸化物(NOx)の除去率 窒素酸化物の除去率(%) 反応温度(℃) 300 350 400 450 500 実施例1 67.5 79.6 84.2 83.8 79.2 比較例1 20.5 32.5 38.7 42.6 40.5
【0056】表2からわかるように、銀、白金触媒だけ
を用いた比較例1に比べて、実施例1は広い排ガス温度
領域で窒素酸化物の良好な除去がみられた。
【0057】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明の排ガス浄
化材を用いれば、広い温度領域において過剰の酸素を含
む排ガス中の窒素酸化物を効率良く除去することができ
る。本発明の排ガス浄化材及び浄化方法は、各種燃焼
機、自動車等の排ガス浄化に広く利用することができ
る。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 B01J 23/652 23/66 ZAB A 23/72 ZAB A 27/055 ZAB A B01D 53/36 102 B 102 H B01J 23/64 103 A

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 多孔質の無機酸化物に活性種として銀及
    び/又は銀化合物、又はそれらの混合物0.2〜15重
    量%(銀元素換算値)を担持してなる第一の触媒と、多
    孔質の無機酸化物に活性種として銅の酸化物及び/又は
    硫酸塩0.2〜30重量%(銅元素換算値)を担持して
    なる第二の触媒と、多孔質の無機酸化物に活性種として
    W、V、Mo、Nb及びTaからなる群より選ばれた少
    なくとも1種の元素の酸化物又は硫酸塩0.2〜10重
    量%(金属元素換算値)と、Pt、Pd、Ru、Rh、Ir及びAu
    からなる群より選ばれた少なくとも1種の元素0.01
    〜5重量%(金属元素換算値)とを担持してなる第三の
    触媒とからなる排ガス浄化材において、前記第一の触媒
    が排ガス流入側に面し、前記第二の触媒と前記第三の触
    媒とを混合してなる混合触媒が排ガス流出側に面するこ
    とを特徴とする排ガス浄化材。
  2. 【請求項2】 多孔質の無機酸化物に活性種として銀及
    び/又は銀化合物、又はそれらの混合物0.2〜15重
    量%(銀元素換算値)を担持してなる第一の触媒と、多
    孔質の無機酸化物に活性種として銅の酸化物及び/又は
    硫酸塩0.2〜30重量%(銅元素換算値)と、W、
    V、Moからなる群より選ばれた少なくとも一種の元素
    の酸化物又は硫酸塩30重量%以下(金属元素換算値)
    とを担持してなる第二の触媒と、多孔質の無機酸化物に
    活性種としてW、V、Mo、Nb及びTaからなる群よ
    り選ばれた少なくとも1種の元素の酸化物又は硫酸塩
    0.2〜10重量%(金属元素換算値)と、Pt、Pd、R
    u、Rh、Ir及びAuからなる群より選ばれた少なくとも1
    種の元素0.01〜5重量%(金属元素換算値)とを担
    持してなる第三の触媒とからなる排ガス浄化材におい
    て、前記第一の触媒が排ガス流入側に面し、前記第二の
    触媒と前記第三の触媒とを混合してなる混合触媒が排ガ
    ス流出側に面することを特徴とする排ガス浄化材。
  3. 【請求項3】 請求項1又は2に記載の排ガス浄化材に
    おいて、前記第二の触媒と第三の触媒の重量比は10
    0:1〜100:50であることを特徴とする排ガス浄
    化材。
  4. 【請求項4】 請求項1〜3のいずれかに記載の排ガス
    浄化材において、前記第一、第二、及び第三の触媒の内
    の一つ以上がセラミックス製又は金属製の基体の表面に
    コートされたものであることを特徴とする排ガス浄化
    材。
  5. 【請求項5】 請求項1〜3のいずれかに記載の排ガス
    浄化材において、前記第一、第二、及び第三の触媒の内
    の一つ以上がペレット状又は顆粒状であることを特徴と
    する排ガス浄化材。
  6. 【請求項6】 請求項1〜5のいずれかに記載の排ガス
    浄化材において、前記銀化合物は銀の酸化物、ハロゲン
    化銀、硫酸銀及び燐酸銀からなる群より選ばれた少なく
    とも一種であることを特徴とする排ガス浄化材。
  7. 【請求項7】 請求項1〜6のいずれかに記載の排ガス
    浄化材において、前記多孔質無機酸化物が、第一の触媒
    ではアルミナ、チタニアのいずれか又はそれらを含む複
    合酸化物、第二の触媒ではアルミナ、チタニア及びゼオ
    ライトのいずれか又はそれらを含む複合酸化物又はそれ
    らの混合酸化物、第三の触媒ではアルミナ、チタニア、
    ジルコニア、シリカ、ゼオライトからなる群より選ばれ
    た一種以上の酸化物であることを特徴とする排ガス浄化
    材。
  8. 【請求項8】 請求項1〜7のいずれかに記載の排ガス
    浄化材を用い、窒素酸化物と、共存する未燃焼成分に対
    する理論反応量より多い酸素とを含む燃焼排ガスから窒
    素酸化物を還元除去する排ガス浄化方法において、前記
    排ガス浄化材を排ガス導管の途中に設置し、前記浄化材
    の上流側で炭化水素及び/又は含酸素有機化合物を添加
    した排ガスを、150〜600℃において前記浄化材に
    接触させ、もって前記排ガス中の炭化水素及び/又は含
    酸素有機化合物との反応により前記窒素酸化物を除去す
    ることを特徴とする排ガス浄化方法。
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