RU2131773C1 - Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания - Google Patents

Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2131773C1
RU2131773C1 RU98105761A RU98105761A RU2131773C1 RU 2131773 C1 RU2131773 C1 RU 2131773C1 RU 98105761 A RU98105761 A RU 98105761A RU 98105761 A RU98105761 A RU 98105761A RU 2131773 C1 RU2131773 C1 RU 2131773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
heat treatment
organosol
power source
channels
Prior art date
Application number
RU98105761A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Сальский
С.В. Кулешов
Ю.А. Захаров
Original Assignee
Кемеровский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кемеровский государственный университет filed Critical Кемеровский государственный университет
Priority to RU98105761A priority Critical patent/RU2131773C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131773C1 publication Critical patent/RU2131773C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии получения катализаторов и может быть использовано в системах нейтрализации отработавших газов автотранспорта. Предлагаемый способ включает нанесение в каналы его керамического корпуса покрытия на основе металла платиновой группы с последующей термической обработкой и использование электрического сопротивления, подсоединяемого к источнику питания, причем в качестве покрытия используют органозоль в виде ультрадисперсного металла платиновой группы, осажденного на кристаллах нафталина, который многократно наносят в каналы предварительно нагретого корпуса, а затем после термической обработки на полученном покрытии изготовляют электрические контакты путем многократного нанесения на него в местах подсоединения к источнику питания органозоля в виде ультрадисперсного серебра, осажденного на кристаллах нафталина, который также подвергают термической обработке. Технический результат - повышение эффективности процесса очистки отработавших газов от вредных примесей при пуске, на холостом ходу и малых нагрузках на двигатель. 2 з.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к технологии получения катализатора и может быть использовано в системах нейтрализации отработавших газов автотранспорта, в том числе для повышения эффективности очистки при пуске, на холостом ходу и малых нагрузках на двигатели.
Известен способ получения электронагреваемого каталитического нейтрализатора, где катализатор нанесен на металлическую основу в виде ленты толщиной 0,04 мм из специального металлического сплава, через которую пропускают электрический ток и быстро выводят нейтрализатор на рабочую температуру (6 Б137 - Каталитические нейтрализаторы для автомобилей. - РЖ. Автомобильной транспорт. -М.: ВИНИТИ, 1994, N 6, с. 17).
Однако данный способ может быть использован только в блочных каталитических нейтрализаторах с металлической основой в виде фольги, сложных по конструкции и технологии изготовления. Неизбежные в процессе эксплуатации прогары снижают надежность и долговечность работы нейтрализаторов.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ изготовления фильтра для улавливания частиц в отходящих газах дизелей (11 Б 123-Новый эффективный фильтр для улавливания частиц в ОГ дизелей. -РЖ. Автомобильный транспорт.- М.:ВИНИТИ, 1993, N 11 - 12, с. 16). В каналы корпуса керамического фильтра наносят каталитическое покрытие на основе драгоценных металлов, используя термическую обработку. Фильтр также содержит электросопротивление, которое питается от сети 220 В и служит для сжигания частиц в отработавших газах.
Однако данный фильтр обладает недостаточно высокой степенью очистки отработавших газов при пуске, на холостом ходу и малых нагрузках на двигатель, т. к. требует значительного времени прогрева катализатора до начала его эффективной работы.
Задачей данного изобретения является повышение эффективности очистки отработавших газов от вредных примесей при пуске, на холостом ходу и малых нагрузках за счет сокращения времени прогрева катализатора до его температуры.
Задача решается способом изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, включающем нанесение в каналы его керамического корпуса покрытия на основе металла платиновой группы с последующей термической обработкой и использованием электрического сопротивления, подсоединяемого к источнику питания, причем для получения покрытия используют органозоль в виде ультрадисперсного металла платиновой группы, осажденного на кристаллах нафталина, который наносят в каналы предварительно нагретого корпуса, а затем после термической обработки на полученном покрытии изготовляют электрические контакты путем нанесения на него в местах подсоединения к источнику питания органозоля в виде ультрадисперсного серебра, осажденного на кристаллах нафталина, который также подвергают термической обработке. Термическое обработку при нанесении покрытия и изготовлении электрических контактов выполняют путем расплавления органозоля при 100 - 120oC, сушки и отжига при 350 - 400oC. Покрытие органозолем и термическую обработку проводят многократно до достижения толщины покрытия к каналах не менее 5 мкм, а в местах электрических контактов 30 - 50 мкм.
Предлагаемый способ нанесения каталитического покрытия с использованием ультрадисперсного металла, осажденного на нафталине, позволяет получить электрическое сопротивление - качественную электропроводную пленку металла (т. е. избежать несплошности покрытия, островковых фрагментов - нарушающих электропроводность, а также остатков связующего, являющегося диэлектриком) за счет ультрадисперсности частиц и полного удаления нафталина при термической обработке. Нанесение электропроводной пленки катализатора необходимого электросопротивления и электрических контактов в сочетании с выбранным напряжением обеспечивают необходимую мощность и скорость электроподогрева и осуществляют практически мгновенный электроподогрев непосредственно зоны каталитического контакта. Необходимое электросопротивление задается толщиной пленки не менее 5 мкм, которая обеспечивается многократным нанесением органозоля и термической обработки. Толщина пленки менее 5 мкм не обеспечивает сплошности покрытия и постоянства электрических характеристик по всей поверхности пленки. Верхний предел толщины пленки выбирают исходя из подавляемого напряжения. Нанесением в места подсоединения электрического сопротивления к источнику питания органозоля ультрадисперсное серебро-нафталин создают электрические контакты, заданную толщину которых обеспечивают многократным нанесением серебра до толщины покрытия 30 - 50 мкм. При толщине менее 30 мкм возникают прогары пленки в местах контакта, толщина более 50 мкм нецелесообразна, т.к. увеличивает расход драгметалла, не повышая надежности работы. Высокое качество нанесения контактов также обусловлено ультрадисперсным состоянием частиц серебра, которое обеспечивает высокую адгезию контактов к поверхности электропроводной пленки металла и многократно наносимых слоев друг к другу.
Способ осуществляется следующим образом. Монолитный керамический корпус нагревают до температуры 100 - 120oC и его каналы, подлежащие металлизации, обрабатывают твердым органозолем нафталин-ультрадисперсный металл платина или платина-палладий (в соотношении 1:3) в виде стержня. Покрытие из органозоля расплавляют, равномерно распределяют по поверхности, выдерживают до полного удаления органической фазы (нафталина) и прокаливают при температуре 350 - 400oC до образования металлической пленки.
Заданное электросопротивление пленки получают путем многократного ее нанесения и достижения толщины не менее 5 мкм. Электрические контакты получают многократным нанесением в места подсоединения к источнику питания на полученной пленке платины органозоля ультрадисперсное серебро-нафталин с сушкой каждого слоя при 100 - 120oC в течение 3 - 5 мин и отжигом при 350 - 400oC в течение 5 - 7 мин. Толщину пленки определяют весовым методом, электросопротивление пленки замеряют омометром В7-26.
Примеры конкретного выполнения, а также геометрические в электрофизические характеристики каталитической пленки Pt или Pt/Pd<сведены в таблицы. На образцах 1,4 и 6 определена мощность электронагрева пленки металла, необходимая для достижения 216oC. Для этого на образцы подают ток указанной в таблице 2 силы, замеряют напряжение и время нагрева (t, с) пленки до указанной температуры, определяемой по началу плавления кристаллика антроцена, помещенного на поверхность пленки металла. Нагрев до 216oC при удельной мощности 1,3 - 3,5 Вт/см2 достигается за 12 - 26 с. На образце 4 при удельной мощности 0,85 Вт/см2 кристаллик антрацена сублимировал без плавления.
Способ позволяет осуществлять электронагрев непосредственно электропроводной пленки каталитически активного металла, нанесенной в каналы керамического корпуса, т. е. начинать катализ практически мгновенно (температура вспышки катализатора 200 - 220oC достигается в течение 12 - 26 с момента подачи электрического напряжения, в прототипе через 15 - 20 мин), что обеспечивает эффективную очистку отработавших газов в начальный период после пуска двигателя.
Способ не требует наличия специальных электроустройств, систем регулирования напряжения, а также позволяет контролировать унос катализатора по увеличению электросопротивления (периодические замеры) и проводить многократную регенерацию катализатора по толщине планки и площадки нанесения.

Claims (3)

1. Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания, включающий нанесение в каналы его керамического корпуса покрытия на основе металла платиновой группы с последующей термической обработкой и использование электрического сопротивления, подсоединяемого к источнику питания, отличающийся тем, что для получения покрытия используют органозоль в виде ультрадисперсного металла платиновой группы, осажденного на кристаллах нафталина, который наносят в каналы предварительно нагретого корпуса, а затем после термической обработки на полученном покрытии изготовляют электрические контакты путем нанесения на него в местах подсоединения к источнику питания органозоля в виде ультрадисперсного серебра, осажденного на кристаллах нафталина, который также подвергают термической обработке.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что термическую обработку при нанесении покрытия и изготовлении электрических контактов выполняют путем расплавления органозоля при 100 - 120oС сушки и отжига при 350 - 400oС.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что покрытие органозолем и термическую обработку проводят многократно до достижения толщины покрытия в каналах не менее 5 мкм, а в местах электрических контактов 30 - 50 мкм.
RU98105761A 1998-03-24 1998-03-24 Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания RU2131773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98105761A RU2131773C1 (ru) 1998-03-24 1998-03-24 Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98105761A RU2131773C1 (ru) 1998-03-24 1998-03-24 Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2131773C1 true RU2131773C1 (ru) 1999-06-20

Family

ID=20204007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98105761A RU2131773C1 (ru) 1998-03-24 1998-03-24 Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131773C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Каталитический нейтрализатор для автомобилей. Автомобильный транспорт. - М,: ВИНИТИ, 1994, N 6, с.17. *
Новый эффективный фильтр для улавливания частиц в ОГ дизелей. Автомобильный транспорт. - М.: ВИНИТИ, 1993, N 11-12, с.16. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5170584B2 (ja) 電気加熱式触媒装置
JP2990797B2 (ja) ハニカムヒータ
JP2931362B2 (ja) 抵抗調節型ヒーター及び触媒コンバーター
JPH04280086A (ja) ハニカムモノリスヒータ
JP2818473B2 (ja) 自動車排ガス浄化用触媒コンバーター装置及び自動車排ガスの浄化方法
RU94017662A (ru) Катализатор для отработавших газов
JP2003509620A (ja) 加熱要素付き排気ガス浄化装置
JPH04277481A (ja) 抵抗調節型ヒーター
CN107339136A (zh) 电加热式催化转换器及其制造方法
EP2120254A2 (en) Plasma processing apparatus
JPH06501417A (ja) 内燃機関の排気ガス浄化のための加熱可能な触媒装置
JPH08503887A (ja) 電気加熱式触媒コンバータ
JPH07163888A (ja) ハニカムヒーター
JPH0828250A (ja) 自動車用誘導発熱式触媒コンバータ
JP3210508B2 (ja) ハニカムヒーター
JPH08141408A (ja) 排ガス浄化用抵抗調整型ヒータ付触媒担体およびその製造方法
EP0572827A1 (en) Heated cellular substrates
RU2131773C1 (ru) Способ изготовления каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателей внутреннего сгорания
EP0768916B1 (en) Catalyst device
JP3393299B2 (ja) 触媒器
JP2022053219A (ja) 電気加熱式触媒
JP3122919B2 (ja) 電気加熱触媒装置
EP0465183B1 (en) Catalytic converter with resistance heater
US5649049A (en) Honeycomb heater having large hydraulic diameter orifices to narrow current flow
RU2126717C1 (ru) Способ изготовления каталитического блока для нейтрализации газовых выбросов