RU2235005C2 - Способ изготовления спеченного сотового элемента - Google Patents

Способ изготовления спеченного сотового элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2235005C2
RU2235005C2 RU2002107799/02A RU2002107799A RU2235005C2 RU 2235005 C2 RU2235005 C2 RU 2235005C2 RU 2002107799/02 A RU2002107799/02 A RU 2002107799/02A RU 2002107799 A RU2002107799 A RU 2002107799A RU 2235005 C2 RU2235005 C2 RU 2235005C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel sheets
honeycomb element
heating
honeycomb
heat treatment
Prior art date
Application number
RU2002107799/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002107799A (ru
Inventor
Ферди КУРТ (DE)
Ферди КУРТ
Андре БЕРГМАНН (DE)
Андре БЕРГМАНН
Хельге ШЛОТМАНН (DE)
Хельге ШЛОТМАНН
Гюнтер ФАУСТ (DE)
Гюнтер ФАУСТ
Людвиг ВИРЕС (DE)
Людвиг ВИРЕС
Original Assignee
Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх
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 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх filed Critical Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх
Publication of RU2002107799A publication Critical patent/RU2002107799A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2235005C2 publication Critical patent/RU2235005C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/46Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for sheet metals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K1/00Soldering, e.g. brazing, or unsoldering
    • B23K1/0008Soldering, e.g. brazing, or unsoldering specially adapted for particular articles or work
    • B23K1/0014Brazing of honeycomb sandwich structures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/26Methods of annealing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/74Methods of treatment in inert gas, controlled atmosphere, vacuum or pulverulent material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N3/00Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust
    • F01N3/08Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous
    • F01N3/10Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust
    • F01N3/24Exhaust or silencing apparatus having means for purifying, rendering innocuous, or otherwise treating exhaust for rendering innocuous by thermal or catalytic conversion of noxious components of exhaust characterised by constructional aspects of converting apparatus
    • F01N3/28Construction of catalytic reactors
    • F01N3/2803Construction of catalytic reactors characterised by structure, by material or by manufacturing of catalyst support
    • F01N3/2807Metal other than sintered metal
    • F01N3/281Metallic honeycomb monoliths made of stacked or rolled sheets, foils or plates
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49345Catalytic device making

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Pressure Welding/Diffusion-Bonding (AREA)
  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при изготовлении сотовых элементов из тонких, стойких к высокотемпературной коррозии стальных листов, например, в системах выпуска отработавших газов транспортных средств. Формируют сотовый элемент путем набора в пакет и/или скручивания в рулон хром- и алюминийсодержащих стальных листов, часть из которых спрофилирована с образованием проточных для текучей среды каналов. Нанесенное на поверхность листов прокатное масло благодаря его составу и/или добавкам обеспечивает при нагреве образование на поверхности стальных листов обогащенного углеродом слоя. Сотовый элемент помещают в трубчатый кожух и соединяют между собой соседние стальные листы термической обработкой, прежде всего отжигом. Нагрев производят до температуры выше 1100°С со средней скоростью по меньшей мере 25°С/мин и затем вновь охлаждают с той же скоростью. Перед термической обработкой может быть осуществлено снятие внутренних напряжений на отдельных участках сотового элемента путем многократного обжатия или ковки на молоте. Способ позволяет изготовить сотовый элемент из тонких листов без использования припоя, сократить производственный цикл и повысить качество соединения за счет быстрого нагрева до необходимой температуры. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу изготовления спеченного сотового элемента из тонких, стойких к высокотемпературной коррозии стальных листов. Подобные сотовые элементы применяют прежде всего в системах выпуска отработавших газов (ОГ) транспортных средств в качестве носителей каталитического нейтрализатора и/или носителей для адсорбирующего материала.
Из заявки WO 96/08336 известен способ изготовления металлической структуры, прежде всего носителя каталитического нейтрализатора, по меньшей мере из частично структурированных или профилированных скрученных, свернутых в рулон или набранных в пакет стальных листов, при этом стальные листы для их соединения между собой за счет образования металлических соединений подвергают термической обработке с применением или без применения вспомогательных материалов.
Под вспомогательным материалом понимается, например, порошковый припой, наносимый на соединяемые пайкой участки стальных листов. Различные способы нанесения припоя известны из заявки DE 2924592 А1.
Согласно предложенному в заявке WO 96/08336 решению стальные листы можно соединять между собой на соответствующих участках и без применения вспомогательных материалов, для чего стальные листы подвергают термической обработке при температуре несколько ниже температуры их плавления, в результате чего эти стальные листы спекаются между собой.
Кроме того, процесс спекания, как это известно из заявки DE 2947694 А1, можно упростить нанесением на стальные листы перед их спеканием металлического покрытия. Однако на практике технология спекания для изготовления сотовых элементов, прежде всего носителей каталитического нейтрализатора, до настоящего времени не нашла широкого применения.
При применении сотовых элементов в системах выпуска ОГ большое значение часто имеет возможность их быстрого прогрева до необходимой температуры. Для достижения этого наиболее важным фактором становится уменьшение массы сотового элемента, что можно обеспечить за счет использования относительно тонких стальных листов. Обычно известные носители каталитических нейтрализаторов изготавливают из стальных листов толщиной примерно от 40 до 50 мкм. При применении стальных листов толщиной 35 мкм и менее было установлено, что при соединении стальных листов между собой пайкой исключительно сложно обеспечить необходимое качество носителей каталитических нейтрализаторов. Связано это с тем, что скопления припоя могут приводить к легированию стали в местах соединения листов и снижению в результате их стойкости к высокотемпературной коррозии.
Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача разработать способ изготовления высококачественного металлического сотового элемента из стальных листов толщиной 35 мкм или менее. Одновременно с этим необходимо обеспечить рентабельность такого способа. Еще одна задача настоящего изобретения состояла в разработке сотового элемента, изготовленного соответствующим способом без применения пайки.
Указанная задача решается с помощью способа изготовления металлического сотового элемента согласно п.1 формулы изобретения, соответственно с помощью сотового элемента согласно п.7 формулы. Предпочтительные варианты осуществления изобретения представлены в соответствующих зависимых пунктах формулы.
Предлагаемый в изобретении способ изготовления металлического сотового элемента заключается в том, что формируют сотовый элемент, набирая в пакет и/или скручивая в рулон хром- и алюминийсодержащие стальные листы, толщина которых составляет 35 мкм или менее и по меньшей мере часть которых является структурированными или профилированными стальными листами, в результате чего в сотовом элементе образуются проточные для текучей среды каналы, после чего сотовый элемент помещают в трубчатый кожух и соседние стальные листы соединяют между собой путем термической обработки, прежде всего путем спекания, нагревая при этом сотовый элемент до температуры выше 1100°С, предпочтительно до температуры примерно от 1150 до 1190°С, со средней скоростью по меньшей мере 25 К/мин, предпочтительно по меньшей мере 30 К/мин, и затем вновь охлаждая с той же скоростью.
По сравнению с обычными методами пайки или спекания преимущество, связанное с быстрым нагревом, состоит прежде всего в сокращении производственного цикла. Вместе с тем, быстрый нагрев предпочтителен и с точки зрения химических процессов, протекающих на поверхности стальных листов, поскольку, с одной стороны, сокращается продолжительность ухудшающих качество соединения окислительных процессов, а с другой стороны, создаются благоприятные условия для образования, например, карбидов, прежде всего карбидов хрома, улучшающих качество соединения. Поскольку тонкие стальные листы характеризуются малой теплоемкостью, они быстрее прогреваются до необходимой температуры, что позволяет значительно сократить время их выдержки в печи при определенных температурах, необходимое для выравнивания температурного профиля. В результате общую продолжительность процесса соединения путем термической обработки удается сократить до 90 минут или менее. Под средней скоростью изменения температуры понимается средняя величина изменения температуры в единицу времени в течение всего процесса нагрева от начальной температуры в печи до максимальной температуры, соответственно соответствующая величина изменения температуры в единицу времени в процессе охлаждения.
При осуществлении предлагаемого в изобретении способа термическую обработку целесообразно также проводить в вакууме или по меньшей мере при пониженном давлении в определенной атмосфере во избежание недопустимого окисления и для целенаправленного влияния на свойства поверхности сотового элемента.
Перед формированием сотового элемента на стальные листы предпочтительно наносить прокатное масло с высоким содержанием углерода, прежде всего в виде графитового порошка, благодаря чему при термической обработке образуется слой углерода, способствующий протеканию процесса спекания. При изготовлении стальных листов требуемой толщины холодной прокаткой в любом случае используют прокатное масло, которое, однако, при изготовлении сотовых элементов по обычным технологиям в большинстве случаев удаляют до термической обработки или при ее проведении. Согласно же изобретению выбирают такое прокатное масло, которое при термической обработке оставляет остатки, содержащие в основном способствующий протеканию процесса спекания углерод. Этот эффект можно дополнительно усилить добавлением в прокатное масло, например, графита предпочтительно в виде тонкого порошка. Кроме того, еще одно преимущество, связанное с применением графита, состоит в его способности выполнять роль смазки, что обеспечивает достижение особых преимуществ при создании на исключительно тонких стальных листах, используемых для изготовления предлагаемых в изобретении сотовых элементов, профильных структур, прежде всего гофрировки.
Кроме того, согласно одному из предпочтительных вариантов осуществления изобретения целенаправленное создание напряжений или снятие напряжений позволяет влиять на количество образующихся соединений на отдельных участках, прежде всего у сотовых элементов, состоящих из множества проходящих примерно по спирали или по эвольвенте стальных листов.
Следует также отметить, что такие факторы как скорость нагрева, тип прокатного масла и целенаправленное создание напряжений, соответственно снятие напряжений, не только индивидуальны, но и в любых комбинациях благоприятно влияют на процесс спекания.
После термической обработки сотовый элемент подвергают охлаждению. Такое охлаждение можно проводить в вакууме или в атмосфере защитного газа.
При этом целенаправленная подача защитного газа-кислорода в процессе охлаждения позволяет удалить возможно присутствующие остатки углерода, которые в последующем могли бы создать помехи при нанесении покрытия из каталитически активного материала или адсорбирующего материала. При этом остатки углерода выгорают, в результате чего образуется определенный оксидный слой, улучшающий сцепление наносимых в последующем покрытий.
Поставленная в изобретении задача решается также с помощью сотового элемента, образованного из набранных в пакет и/или скрученных в рулон хром- и алюминийсодержащих стальных листов, по меньшей мере часть которых является структурированными или профилированными, соприкасающимися в местах контакта стальными листами, в результате чего в сотовом элементе образуются проточные для текучей среды каналы, и помещенного в трубчатый кожух, при этом толщина стальных листов составляет 35 мкм или менее и по крайней мере на части мест контакта имеется по меньшей мере один участок соединения, содержащий карбиды, прежде всего карбиды хрома. Такой сотовый элемент отличается исключительно высокой механической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной коррозии, в том числе и при использовании для его изготовления стальных листов толщиной менее 35 мкм и даже менее 25 мкм.
Другие преимущества и отличительные особенности изобретения более подробно рассмотрены ниже на примере одного из вариантов его осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1 - схематичное изображение сотового элемента в виде с торца;
на фиг.2 - увеличенное изображение в сечении соединенных между собой стальных листов.
Показанный на фиг.1 сотовый элемент является примером конструктивного выполнения носителя каталитического нейтрализатора. Следует отметить, что такой сотовый элемент может также иметь и иное исполнение и геометрическую форму.
При изготовлении сотового элемента из попеременно чередующихся слоев гладких 1 и гофрированных 2 стальных листов, которые образуют каналы 9, сначала набирают пакет заданных высоты и длины. В зависимости от технологии изготовления и требуемой формы, которую должен иметь в сечении изготавливаемый сотовый элемент, перед началом технологического процесса стальные листы необязательно набирать в пакет в виде прямоугольного параллелепипеда с плоскими боковыми поверхностями или гранями. При изготовлении сотового элемента может оказаться предпочтительными придавать пакету стальных листов иную форму, например форму параллелограмма или другую форму. После этого с помощью вильчатого приспособления или иного приспособления с аналогичным фиксирующим действием этот пакет, удерживаемый в точках 3, 4 фиксации, скручивают или свертывают в рулон путем вращения вильчатого приспособления, соответственно загибания концов пакета во взаимно противоположных направлениях. Таким путем получают сотовый элемент, форма которого схематично показана на фиг.1.
Скрученные стальные листы 1, 2 помещены в трубчатый кожух 5. Такой трубчатый кожух может также состоять из нескольких сегментов.
На подготовленный таким образом сотовый элемент можно нанести покрытие, в состав которого входит углерод и/или соединения углерода. Подобное покрытие наносят на стальные листы 1, 2 еще перед их набором в пакет и/или свертыванием в рулон с образованием носителя. Так, в частности, углерод может уже присутствовать в применяемом при холодной прокатке прокатном масле, прежде всего в виде дополнительно содержащегося в этом масле графитового порошка.
Подготовленный таким образом сотовый элемент подвергают термической обработке, прежде всего спеканию, в результате которого стальные листы соединяются между собой на соответствующих участках. При термической обработке происходит разложение прокатного масла и формирование на поверхности карбидов, прежде всего карбидов хрома, которые способствуют более прочному соединению стальных листов между собой. Для изготовления сотового элемента предпочтительно использовать стальные листы толщиной примерно от 15 до 25 мкм.
На фиг.2 в увеличенном масштабе показан участок соединения соседних стальных листов 1, 2. Эти участки 6, 7 соединения образуются в результате спекания листов между собой и содержат карбиды хрома. При изготовлении сотового элемента за счет соответствующей настройки или регулировки рабочих инструментов можно влиять на возникающее внутри сотового элемента напряжение и тем самым на усилие прижатия стальных листов друг к другу в местах их контакта. У сотовых элементов, которые не свернуты спирально из небольшого количества стальных листов, а состоят из множества отдельных стальных листов 1, 2, концы которых упираются в трубчатый кожух 5 и закреплены в этих местах контакта с кожухом, на распределение напряжений по поперечному сечению сотового элемента можно также влиять за счет целенаправленного снятия остаточных напряжений, например путем многократного обжатия или ковки на молоте. В результате сотовый элемент подобной конструкции, у которого при изготовлении сначала создаются внутренние напряжения и который затем подвергают многократному обжатию, имеет во внешней зоне 8 (см. фиг.1) большее количество участков 6, 7 соединений, чем во внутренней зоне, благодаря чему улучшаются его механические свойства. Следует также отметить, что хотя стальные листы 1, 2 согласно изобретению соединяют между собой путем спекания, тем не менее с трубчатым кожухом 5 их можно соединять либо путем спекания, либо пайкой, в зависимости от требований, предъявляемых к долговечности таких соединений.

Claims (7)

1. Способ изготовления металлического сотового элемента, заключающийся в том, что формируют сотовый элемент путем набора в пакет и/или скручивания в рулон хром- и алюминийсодержащих стальных листов толщиной 35 мкм или менее, по меньшей мере часть которых является структурированными или профилированными стальными листами, с образованием благодаря этому в сотовом элементе проточных для текучей среды каналов, при этом используют стальные листы, покрытые нанесенным на них при их холодной прокатке прокатным маслом, которое благодаря его составу и/или добавкам обеспечивает при нагреве сотового элемента образование на поверхности стальных листов обогащенного углеродом слоя, после чего сотовый элемент помещают в трубчатый кожух и соединяют между собой соседние стальные листы термической обработкой, прежде всего отжигом, для чего сотовый элемент нагревают до температуры выше 1100°С со средней скоростью по меньшей мере 25°С/мин и затем вновь охлаждают с той же скоростью.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев производят до температуры в пределах 1150-1190°С.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев и охлаждение производят со скоростью по меньшей мере 30°С/мин.
4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что термическую обработку проводят при пониженном давлении или в вакууме.
5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что для повышения содержания углерода в прокатное масло в качестве добавки примешивают графит, прежде всего в виде тонкого порошка.
6. Способ по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что по меньшей мере на отдельных участках сотового элемента перед термической обработкой снимают внутренние напряжения путем многократного обжатия или ковки на молоте для обеспечения на этих участках высокого и стабильного качества соединения в местах контакта.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что многократное обжатие производят для снятия внутренних напряжений, созданных при скручивании множества стальных листов по спирали или эвольвенте, при этом получают такой профиль распределения напряжений по поперечному сечению сотового элемента, который обеспечивает в местах контакта между собой стальных листов образование во внешней зоне поперечного сечения большего количества соединений, чем во внутренней его зоне.
RU2002107799/02A 1999-09-14 2000-09-01 Способ изготовления спеченного сотового элемента RU2235005C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19943878.1 1999-09-14
DE19943878A DE19943878A1 (de) 1999-09-14 1999-09-14 Verfahren zur Herstellung eines gesinterten Wabenkörpers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002107799A RU2002107799A (ru) 2004-02-20
RU2235005C2 true RU2235005C2 (ru) 2004-08-27

Family

ID=7921902

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107799/02A RU2235005C2 (ru) 1999-09-14 2000-09-01 Способ изготовления спеченного сотового элемента

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6740178B2 (ru)
EP (1) EP1212163B1 (ru)
JP (1) JP2003509585A (ru)
KR (1) KR100688007B1 (ru)
CN (1) CN1214886C (ru)
AU (1) AU7513800A (ru)
DE (2) DE19943878A1 (ru)
MY (1) MY123476A (ru)
RU (1) RU2235005C2 (ru)
TW (1) TW518263B (ru)
WO (1) WO2001019560A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10122082C1 (de) * 2001-05-07 2002-11-14 Emitec Emissionstechnologie Blechfolie mit Gleitstruktur, Wabenkörper und Verfahren zu seiner Herstellung
DE10239205A1 (de) * 2002-08-21 2004-03-04 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Wabenkörpern und Wabenkörper
DE10254763A1 (de) * 2002-11-22 2004-06-17 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Gekrümmtes Mantelrohr mit Strömungsbeeinflusser, Verfahren zur Herstellung und Verwendung
DE10329002A1 (de) * 2003-06-27 2005-01-20 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Aufbau einer metallischen Wabenstruktur und Verfahren zu dessen Herstellung
US20100130079A1 (en) * 2005-12-12 2010-05-27 Brunswick Corporation Marine engine exhaust system having a plurality of catalyst devices disposed in parallel with each other
US7552586B1 (en) 2005-12-12 2009-06-30 Brunswick Corporation Marine exhaust system with a downstream oxygen sensor located away from a water reversion liquid trajectory path
US20100087108A1 (en) * 2005-12-12 2010-04-08 Brunswick Corporation Concentricity spacer for a catalyst device of a marine engine
US20100087109A1 (en) * 2005-12-12 2010-04-08 Brunswick Corporation Marine engine with thermally insulated catalyst structures
US20110039461A1 (en) * 2005-12-12 2011-02-17 Brunswick Corporation Exhaust plenum for distributing exhaust gas uniformly through a catalyst module
US7698889B1 (en) 2005-12-12 2010-04-20 Brunswick Corporation Porous insert for an exhaust system of a marine engine
US20100112878A1 (en) * 2005-12-12 2010-05-06 Brunswick Corporation Catalyst device for a marine engine which is generally tubular with a rim portion
DE102008047498A1 (de) 2008-09-17 2010-04-15 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Verfahren zum Löten eines metallischen Wabenkörpers und zur Abgasbehandlung
CN102528195A (zh) * 2010-12-17 2012-07-04 江苏耐尔冶电集团有限公司 一种机动车用三元催化器金属载体钎焊的工艺方法
FR3002952B1 (fr) * 2013-03-08 2015-10-30 Commissariat Energie Atomique Procede de preparation d'un revetement multicouche de ceramiques carbures sur, et eventuellement dans, une piece en un materiau carbone, par une technique d'infiltration reactive a l'etat fondu rmi.
CN109848558B (zh) * 2019-01-09 2021-04-20 北京安达泰克科技有限公司 蜂窝结构的制造方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0653264A1 (en) * 1993-05-12 1995-05-17 Nippon Steel Corporation Method of soldering heat resisting alloy having insulating oxide film on its surface, and preheated type exhaust gas cleaning metal support and method of manufacturing the same
EP0658390A1 (en) * 1993-06-07 1995-06-21 Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. Exhaust gas cleaning metal carrier and method of manufacturing the same
WO1996008336A1 (de) * 1994-09-14 1996-03-21 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Verfahren zur herstellung einer metallischen struktur

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2924592C2 (de) * 1979-06-19 1983-05-26 Süddeutsche Kühlerfabrik Julius Fr. Behr GmbH & Co KG, 7000 Stuttgart Verfahren zum Herstellen einer Trägermatrix für einen katalytischen Reaktor zur Abgasreinigung bei Brennkraftmaschinen von Kraftfahrzeugen
DE2947694C2 (de) * 1979-11-27 1985-08-01 Sintermetallwerk Krebsöge GmbH, 5608 Radevormwald Katalytträgermatrix zum Reinigen von Brennkraftmaschinen-Abgasen
JPH0667474B2 (ja) * 1986-05-19 1994-08-31 カルソニック株式会社 触媒担体
DE3726075C1 (en) * 1987-08-06 1989-03-02 Thyssen Edelstahlwerke Ag Method of soldering steel parts and of producing catalyst supports, heat exchangers and soot filters
US5266278A (en) 1990-07-06 1993-11-30 Ngk Insulators, Ltd. Honeycomb heater having integrally formed electrodes and/or integrally sintered electrodes and method of manufacturing such honeycomb heater
US5655211A (en) 1992-04-22 1997-08-05 Emitec Gesellschaft Fuer Emissionstechnologie Electrically conductive honeycomb structure, particularly for electrically heatable catalytic converters for motor vehicles and method for producing a honeycomb body
DE4219145C1 (de) * 1992-06-11 1994-03-17 Emitec Emissionstechnologie Verfahren und Vorrichtung zum Beloten eines metallischen Wabenkörpers
EP0693316B1 (en) * 1994-02-08 1999-08-25 Nippon Steel Corporation Metal honeycomb for catalyst for automobiles and method of manufacturing the same
JP2981107B2 (ja) 1994-03-07 1999-11-22 日本碍子株式会社 コージェライトハニカムセラミックスの製造方法
JPH08108077A (ja) * 1994-10-07 1996-04-30 Nippon Steel Corp メタル担体用ハニカム体及びメタル担体の製造方法
US5657923A (en) 1995-02-01 1997-08-19 W. R. Grace & Co.-Conn. Brazing of catalyzed converter bodies
EP0736677B1 (en) * 1995-04-05 2002-08-07 Nippon Steel Corporation Process and apparatus for production of metallic honeycomb body for supporting a catalyst thereon
DE19530871A1 (de) * 1995-08-22 1997-02-27 Emitec Emissionstechnologie Verfahren zum Herstellen eines gelöteten Wabenkörpers unter Verwendung schichtartig aufgebauter Bleche
DE19539168A1 (de) * 1995-10-20 1997-04-24 Emitec Emissionstechnologie Wabenkörper aus Blechlagen mit Verstärkungsstrukturen
DE19642946A1 (de) * 1996-10-17 1998-04-23 Emitec Emissionstechnologie Metallischer Wabenkörper und Verfahren zu dessen Herstellung
DE19704129A1 (de) * 1997-02-04 1998-08-06 Emitec Emissionstechnologie Wabenkörper, insbesondere Katalysator-Trägerkörper,mit verstärkter Wandstruktur
JPH11216368A (ja) * 1998-01-29 1999-08-10 Nippon Steel Corp 金属製触媒コンバーターおよびその製造方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0653264A1 (en) * 1993-05-12 1995-05-17 Nippon Steel Corporation Method of soldering heat resisting alloy having insulating oxide film on its surface, and preheated type exhaust gas cleaning metal support and method of manufacturing the same
EP0658390A1 (en) * 1993-06-07 1995-06-21 Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd. Exhaust gas cleaning metal carrier and method of manufacturing the same
WO1996008336A1 (de) * 1994-09-14 1996-03-21 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Verfahren zur herstellung einer metallischen struktur

Also Published As

Publication number Publication date
KR20020035872A (ko) 2002-05-15
DE50001906D1 (de) 2003-05-28
EP1212163A1 (de) 2002-06-12
US6740178B2 (en) 2004-05-25
WO2001019560A1 (de) 2001-03-22
JP2003509585A (ja) 2003-03-11
KR100688007B1 (ko) 2007-02-27
AU7513800A (en) 2001-04-17
US20020152614A1 (en) 2002-10-24
DE19943878A1 (de) 2001-03-22
CN1372500A (zh) 2002-10-02
CN1214886C (zh) 2005-08-17
MY123476A (en) 2006-05-31
EP1212163B1 (de) 2003-04-23
TW518263B (en) 2003-01-21
RU2002107799A (ru) 2004-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2235005C2 (ru) Способ изготовления спеченного сотового элемента
KR100944289B1 (ko) 벌집 형상체 및 상기 구조물의 접착 및 납땜 방법
EP1293649B1 (en) Foil made of a ferrite type heat resistant high alloy steel
JP2005512807A5 (ru)
CN1076239C (zh) 钎焊的金属蜂窝体制造方法
RU2517941C2 (ru) Сотовый элемент из фольги и способ его изготовления
EP0988892A1 (en) Diffusion joining metal carrier and method of manufacturing it
RU2161068C2 (ru) Способ изготовления сотового элемента из двух типов металлических листов, различающихся по своему строению
JPS62183855A (ja) 自動車排ガス浄化装置用基体の製造法
JP3953944B2 (ja) 金属箔及びハニカム構造体
US8048823B2 (en) Metallic foil for producing honeycomb bodies, honeycomb body produced therefrom and method of producing a honeycomb body using a foil
RU2415740C2 (ru) Соединение тонких проволочек в нетканый материал для изготовления сотовых элементов
JP2857767B2 (ja) 粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体
JPH0999218A (ja) 強固な接合強度を有する拡散接合された触媒用メタル担体およびその製造方法
JP2709789B2 (ja) 耐熱疲労性、耐振性に優れた排ガス浄化用メタル担体及びその製造方法
JP3544451B2 (ja) 触媒コンバータ用メタル担体およびその製造方法
RU2080458C1 (ru) Способ изготовления металлоблока каталитического нейтрализатора отработавших газов двигателя внутреннего сгорания
JP2898742B2 (ja) 拡散接合によるメタル担体の製造方法
JP2598242B2 (ja) 解媒用メタルハニカム体及びその製造方法
JPH08323213A (ja) メタルハニカム体の製造方法
JP3962200B2 (ja) メタル担体およびその製造方法並びに金属箔
JPH0999243A (ja) 金属製ハニカム体の製造方法およびハニカム体
EP1651431A1 (en) Fecrai alloy foil for catalytic converters at medium high temperature and a method of making the material
JPH01176454A (ja) 金属ハニカム構造体及びその製造法
JPH08323212A (ja) メタルハニカム体の製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130902