WO2007074766A1 - メタル担体内蔵浄化装置 - Google Patents

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container
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Inventor
Seiji Mashiko
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Calsonic Kansei Corporation
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
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    • B01J35/50Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their shape or configuration
    • B01J35/56Foraminous structures having flow-through passages or channels, e.g. grids or three-dimensional monoliths
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
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    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/92Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases
    • B01D53/94Chemical or biological purification of waste gases of engine exhaust gases by catalytic processes
    • B01D53/9445Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC]
    • B01D53/9454Simultaneously removing carbon monoxide, hydrocarbons or nitrogen oxides making use of three-way catalysts [TWC] or four-way-catalysts [FWC] characterised by a specific device
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    • Y02T10/12Improving ICE efficiencies

Definitions

  • the present invention relates to a metal carrier built-in purification device having a structure in which a metal carrier is held in a metal cylindrical container via a buffer member, and for example, a catalytic converter mounted on an exhaust system of an internal combustion engine or the like.
  • the present invention relates to a metal carrier built-in purification device applied to the above.
  • a metal carrier 1 having a hard cam structure composed of a corrugated foil la and a flat foil lb is used as a purification apparatus incorporating a metal carrier.
  • a purification apparatus provided is known (see Japanese Patent No. 2779516).
  • the metal carrier 1 After the metal carrier 1 is press-fitted into the container 2, the corrugated foil la and the flat foil lb are diffusion-bonded, the container 2 and the metal carrier 1 are brazed, and in this state, the metal carrier 1 After that, a catalyst is attached to the container 2 and then an inlet and an outlet diffuser 4 are introduced to both ends of the container 2 to introduce and lead exhaust gas to and from the catalyst part.
  • the metal carrier 1 having a honeycomb structure is formed by alternately laminating strip-like corrugated foils la and flat foils lb and winding them up around the metal core 5 in a roll shape.
  • the top of corrugated foil la and flat foil lb are joined.
  • exhaust gas flows in the cell 6 surrounded by the corrugated foil la and the flat foil lb.
  • the metal carrier 1 is press-fitted into the cylindrical container 2 as shown in FIG.
  • B type wave foil has a ratio of wave height fh to wave pitch fp, fhZfp is less than 1 (fhZfp ⁇ l), and A type wave foil has wave height fh and wave pitch.
  • the ratio of fp fhZfp is 1 or more (fhZfp ⁇ 1).
  • a ceramic carrier 11 having a nose-cam structure is inserted into a cylindrical container 12 with a buffer member 13 mounted on the outer periphery, and the spinning roller SP in that state is inserted.
  • a ceramic carrier built-in cleaning device in which the container 12 is reduced in diameter into a shape having a diffuser 4 at both ends to hold the ceramic carrier 11 is known.
  • the buffer member 13 since the shape of the ceramic carrier 11 to be handled is substantially circular and there is no step at the winding end as in the metal carrier 1 described above, the buffer member 13 has a constant thickness. Used (see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-36398).
  • An object of the present invention is to provide a metal carrier built-in cleaning device that can improve the performance as a cleaning device by eliminating the effect of the step at the winding end of the metal carrier. is there.
  • One of the present invention is a metal carrier built-in purifier, wherein the corrugated foil and the flat foil are rolled up in a state of being overlapped with each other, and the corrugated foil and the flat foil are wound up.
  • a metal carrier in which a step is formed at the end of winding, a cylindrical container in which the metal carrier is housed.
  • a buffer member interposed therebetween, wherein the buffer member has a step formed by filling the step of the metal carrier.
  • FIG. 1 is a side sectional view of a metal carrier built-in cleaning apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 (a) and FIG. 2 (b) are side views showing types of buffer members used in the metal carrier built-in cleaning device of one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a front view showing a state in which a buffer member is wound around the outer periphery of the metal carrier constituting the metal carrier built-in purification device of one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a side cross-sectional view showing a state where a metal carrier having a buffer member wound around the outer periphery of FIG. 3 is press-fitted into a cylindrical container.
  • FIG. 5 is a sectional view of a conventional metal carrier built-in purification device.
  • FIG. 6 is a front view of a conventional metal carrier.
  • FIG. 7 is an enlarged view of the main part of FIG.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing a state where the metal carrier of FIG. 6 is about to be press-fitted into a container.
  • FIGS. 9 (a) and 9 (b) are enlarged views showing wave types of corrugated foils constituting a conventional metal carrier.
  • FIG. 10 is a configuration diagram of a conventional ceramic carrier built-in cleaning device, where (a) is a side sectional view and (b) is a transverse sectional view.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a metal carrier built-in cleaning device according to the present embodiment.
  • This metal carrier built-in purification device (hereinafter referred to as “purification device” as appropriate) 100 includes a metal carrier 1 having a nonicum structure in which a catalyst is attached to the surface, and a metal-made cylindrical housing that accommodates the metal carrier 1.
  • the metal carrier 1 is formed by laminating the strip-shaped corrugated foil la and the flat foil lb to each other, winding them up in a roll shape, and fixing the terminal portion by spot welding or the like, followed by a diffusion process. After the brazing process, the corrugated foil la and the flat foil lb are joined, and then the catalyst is adhered to the surface. That is, the metal carrier 1 has a structure in which a strip-like corrugated foil la and a flat foil lb are rolled up in a state of being overlapped with each other, and is formed in a substantially cylindrical shape.
  • This metal At the end of winding of the body 1, there is a difference in height H, which is the sum of the wave height of the corrugated la and the thickness of the flat foil lb (see Fig. 6).
  • the concept of the flat foil lb mentioned here includes a wave with a wave height smaller than the wave foil la and a small wave foil.
  • the buffer member 23 is further wound around the outer periphery of the metal carrier 1, and the buffer member 23 is fixed with a combustible tape or the like as necessary. And press-fit into a cylindrical container 22 before diameter reduction processing as shown in FIG. Thereby, the buffer member 23 is interposed between the container 22 and the metal carrier 1 in a state where the outer peripheral surface of the metal carrier 1 is covered.
  • the outer peripheral surface of the buffer member 23 is formed along the inner peripheral surface of the container 22, and the inner peripheral surface of the buffer member 23 is formed on the outer peripheral surface of the metal carrier 1. It is formed along.
  • the buffer member 23 has a step in which the step H of the metal carrier 1 is filled. That is, the step H of the metal carrier 1 is absorbed by this step.
  • the cross-section of the buffer member 23 is relative to the step H in order to absorb the step H at the winding end portion with respect to the originally required thickness T1 of the buffer member 23.
  • the thickness of the part (one end) is T2, which is the value obtained by adding the step H dimension to the T1 dimension.
  • Examples of the buffer member 23 having an irregular cross-sectional shape for step absorption include, for example, two types shown in Figs. 2 (a) and 2 (b).
  • the length corresponding to the entire circumference of the metal carrier 1 (the total length of the buffer member 23A) is changed from the thickness T2 on one end side to the thickness T1 on the other end side. The thickness is gradually changed.
  • the length corresponding to half the circumference of the metal carrier 1 (half the length of the buffer member 23A) is used to change the thickness T1 from one end to the thickness T1 from the other end.
  • the length corresponding to the remaining half circumference is set to the same thickness T1.
  • the metal carrier 1 is wound around the buffer member 23 (23A, 23B) as shown in FIG.
  • a step filling the step H of 1 is formed, and the outer peripheral surface of the buffer member 23 can be a cylindrical surface without a step.
  • This buffer member 23 is made of ceramics, because the counterpart carrier to be held is not a ceramic carrier. Since the metal carrier 1 has higher strength and less dimensional variation than the metal carrier, the metal carrier 1 can be easily held.
  • a mat such as a non-expandable alumina mat developed for a ceramic carrier or a thermally expandable vermiculite can be used.
  • the holding force of the buffer member 23 against the metal carrier 1 is made to act evenly in the axial direction over the entire circumference of the metal carrier 1, but the step H at the winding end is the height of the wave of the corrugated foil la. I lmn!
  • the variation in holding force that would be caused by the level difference H is very small because it is as small as ⁇ 2mm.Therefore, increasing the amount of compression of the buffer member 23 will absorb the variation sufficiently while maintaining a uniform distribution. A holding force can be generated.
  • the metal carrier 1 around which the buffer member 23 is wound in this way is then press-fitted into the cylindrical container 22 with the buffer member 23 mounted.
  • both ends in the axial direction of the portion containing the metal carrier 1 are reduced in diameter as a tapered diffuser 24 with the spinning roller SP, thereby obtaining the finished product shown in FIG. .
  • the container 22 has a diameter that is tapered toward both ends in the axial direction of the container 22 in the axial direction of the portion in which the metal carrier 1 is accommodated.
  • the corrugated foil la and the flat foil lb are formed by force diffusion joining in which the container 22 holding the outer periphery of the metallic carrier 1 does not exist.
  • the metal carrier 1 can be stably supported by using a carbon jig.
  • the buffer member 23 is interposed between the outer peripheral surface of the metal carrier 1 and the inner peripheral surface of the container 22, and the buffer member 23 is Since the metal carrier 1 has a step filled with the step H of the metal carrier 1, even when the metal carrier 1 is rolled up using the corrugated foil la having a high wave height, the step H at the winding end is kept as before. It is possible to prevent local deformation of the metal carrier 1 caused by the above, and it is possible to prevent deterioration in performance as a purification apparatus. Further, in the present embodiment, the container 22 is formed such that both sides in the axial direction of the portion in which the metal carrier 1 is stored are tapered toward the axial end of the container 22. This structure (diffuser 24) can be made simply by reducing the diameter of both ends of the container 2 2 while the metal carrier 1 is inserted inside the container 22. The cost can be reduced by reducing material costs and eliminating welding.
  • the thermal stress of the metal carrier in the portion adjacent to the container 22 is used. Since the occurrence can be mitigated, film out (damage of the metal carrier) can be effectively prevented.

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Abstract

 帯状の波箔1aと平箔1bとが相互に重ねられた状態でロール状に巻き上げられ、波箔1aと平箔1bとの巻き上げ終端部に段差Hが形成されたメタル担体1と、メタル担体1を内部に収納した筒状のコンテナと、メタル担体1の外周面を被覆した状態でコンテナとメタル担体1との間に介在する緩衝部材23と、を備え、緩衝部材23は、メタル担体1の段差Hを埋めた段差Jを有する。

Description

明 細 書
メタル担体内蔵浄化装置
技術分野
[0001] 本発明は、金属製の筒状のコンテナ内に緩衝部材を介してメタル担体を保持した 構造のメタル担体内蔵浄化装置に係り、例えば、内燃機関等の排気系に装着する触 媒コンバータに適用されるメタル担体内蔵浄化装置に関する。
背景技術
[0002] 従来、メタル担体を内蔵した浄ィ匕装置としては、例えば図 5に示すように、ステンレ ス箔材の波箔 laと平箔 lbで構成されたハ-カム構造のメタル担体 1を備える浄ィ匕装 置が知られている(特許 2779516号公報参照)。この浄ィ匕装置は、メタル担体 1をコ ンテナ 2に圧入した後、波箔 laと平箔 lbとを拡散接合し、コンテナ 2とメタル担体 1と をロウ付けし、その状態でメタル担体 1に触媒付けを行い、その後、コンテナ 2の両端 に排気ガスを触媒部に対し導入'導出するための入口と出口のディフューザ 4を溶接 することで構成される。
[0003] ハニカム構造のメタル担体 1は、図 6および図 7に示すように、帯状の波箔 laと平箔 lbを交互に重ね、これらを芯金 5の周りにロール状に巻き上げた状態で、波箔 laの 頂部と平箔 lbを接合したものである。メタル担体 1は、波箔 laと平箔 lbで囲まれたセ ル 6に例えば排気ガスが流れるようになって!/、る。このようにロール状に卷 、た状態で 、メタル担体 1は、図 8に示すように円筒状のコンテナ 2に圧入されることになる。
[0004] ところで、波箔 laと平箔 lbをロール状に巻き回して構成したメタル担体 1には、図 6 に示すように、巻き上げ終端部に波の高さに相当する段差 Hが生じることになり、メタ ル担体 1を円筒形状のコンテナ 2に圧入した段階で、その巻き上げ終端部の段差 H により局部的な変形が起きる。そして、その変形が中心部に向力つて伝播することに より、メタル担体 1のセル 6の形状が設計形状とは違ったものとなり、性能低下につな がるという問題があった。
[0005] この問題は、使用する波箔 laの形状力 浄ィ匕性能を高めるために、図 9 (b)に示す 波の高さ fhの低い Bタイプのものから、図 9 (a)に示す波の高さ fhの高い Aタイプの波 箔 laへと変化してきたことによって、より顕著なものとなってきた。ここで、 Bタイプの波 箔は、波の高さ fhと波のピッチ fpの比 fhZfpが 1未満 (fhZfp< l)であり、 Aタイプの 波箔は、波の高さ fhと波のピッチ fpの比 fhZfpが 1以上 (fhZfp≥ 1)である。
[0006] また、図 10に示すように、円筒状のコンテナ 12の内部に、外周に緩衝部材 13を装 着した状態でノヽ-カム構造のセラミック担体 11を挿入し、その状態でスピユングロー ラ SPにより、コンテナ 12を、両端部にディフューザ 4を有する形状に縮径させてセラミ ック担体 11を保持するようにしたセラミック担体内蔵浄ィ匕装置が知られて 、る。この場 合、扱うセラミック担体 11の形状が略円形であり、前記したメタル担体 1のように巻き 上げ終端部の段差のないものであることから、緩衝部材 13としては、厚さ一定のもの が用いられて 、る(特開 2004— 36398号公報参照)。
発明の開示
[0007] 上述したように、従来のメタル担体内蔵浄ィ匕装置では、メタル担体 1の巻き上げ終 端部の段差 Hによる影響が無視できなくなくなっており、その改善が望まれている。そ こで、セラミック担体内蔵浄ィ匕装置における緩衝部材を使用することが考えられるが、 セラミック担体用の一定厚さの緩衝部材をメタル担体の外周に装着しても、図 6に示 す巻き上げ終端部の段差 Hは十分に吸収し切れず、担体保持力が安定しないことか ら、担体の抜け落ちなどの問題が懸念される。
[0008] 本発明の目的は、メタル担体の巻き上げ終端部の段差の影響を無くして、浄ィ匕装 置としての性能の向上を図ることのできるメタル担体内蔵浄ィ匕装置を提供することに ある。
[0009] 本発明の一つは、メタル担体内蔵浄ィ匕装置であって、帯状の波箔と平箔とが相互 に重ねられた状態でロール状に巻き上げられ、前記波箔と前記平箔との巻き上げ終 端部に段差が形成されたメタル担体と、前記メタル担体を内部に収納した筒状のコン テナと、前記メタル担体の外周面を被覆した状態で前記コンテナと前記メタル担体と の間に介在する緩衝部材と、を備え、前記緩衝部材は、前記メタル担体の前記段差 を埋めた段差を有することを特徴とする。
図面の簡単な説明
[0010] [図 1]図 1は、本発明の一実施例のメタル担体内蔵浄ィ匕装置の側断面図である。 [図 2]図 2 (a) ,図 2 (b)は、本発明の一実施例のメタル担体内蔵浄ィ匕装置に用いる緩 衝部材のタイプを示す側面図である。
[図 3]図 3は、本発明の一実施例のメタル担体内蔵浄化装置を構成するメタル担体の 外周に緩衝部材を卷き回した状態を示す正面図である。
[図 4]図 4は、図 3の外周に緩衝部材を卷き回したメタル担体を円筒状のコンテナの 内部に圧入した状態を示す側断面図である。
[図 5]図 5は、従来のメタル担体内蔵浄化装置の断面図である。
[図 6]図 6は、従来のメタル担体の正面図である。
[図 7]図 7は、図 6の要部拡大図である。
[図 8]図 8は、図 6のメタル担体をコンテナに圧入しょうとしている状態を示す断面図で ある。
[図 9]図 9 (a) ,図 9 (b)は、従来のメタル担体を構成する波箔の波のタイプを示す拡 大図である。
[図 10]図 10は、従来のセラミック担体内蔵浄ィ匕装置の構成図であり、(a)は側断面図 、(b)は横断面図である。
発明を実施するための最良の形態
[0011] 以下、本発明に係わるメタル担体内蔵浄ィ匕装置の一実施例を図面を参照して説明 する。
[0012] 図 1は、本実施例に係わるメタル担体内蔵浄ィ匕装置の断面図である。
[0013] このメタル担体内蔵浄化装置 (以下、適宜に浄化装置) 100は、表面に触媒が付着 させられたノヽニカム構造のメタル担体 1と、このメタル担体 1を収容する金属製で円筒 状のコンテナ 22と、メタル担体 1の外周とコンテナ 22の内周に介在された緩衝部材 2
3と、を備えて構成されている。
[0014] メタル担体 1は、図 3に示すように、帯状の波箔 laと平箔 lbとを相互に重ね、これら をロール状に巻き上げて終端部をスポット溶接などで固定した後、拡散工程やロウ付 け工程を経て波箔 laと平箔 lbを接合し、その後、触媒を表面に付着させたものであ る。即ち、メタル担体 1は、帯状の波箔 laと平箔 lbとが相互に重ねられた状態でロー ル状に巻き上げられた構造を有しており、略円筒状に形成されている。このメタル担 体 1の巻き上げ終端部には、波箔 laの波の高さと平箔 lbの板厚を加えた寸法の段 差 Hが生じている(図 6参照)。なお、ここで言う平箔 lbの概念には、波箔 laよりも波 の高さの小さ 、小波箔も含む。
[0015] 浄ィ匕装置 100を作製する際には、このメタル担体 1の外周に、緩衝部材 23を一層 巻き回し、必要に応じて可燃テープ等によって緩衝部材 23を固定した状態で、図 4 に示すような縮径加工前の円筒状のコンテナ 22に圧入する。これにより、緩衝部材 2 3が、メタル担体 1の外周面を被覆した状態でコンテナ 22とメタル担体 1との間に介在 する。
[0016] 図 1及び図 3に示すように、緩衝部材 23の外周面は、コンテナ 22の内周面に沿つ て形成され、緩衝部材 23の内周面は、メタル担体 1の外周面に沿って形成されてい る。緩衝部材 23は、メタル担体 1の段差 Hを埋めた段窗を有している。即ち、この段 窗によってメタル担体 1の段差 Hが吸収されている。
[0017] 緩衝部材 23の断面は、図 2及び図 3に示すように、本来必要な緩衝部材 23の厚さ T1に対して、巻き上げ終端部の段差 Hを吸収するために、段差 Hに相対する部位( 一端部)の厚さを、 T1寸法に段差 H寸法を加えた値 T2としてあり、全体が非対称の 異形断面形状となっている。
[0018] 段差吸収のために異形断面形状とした緩衝部材 23の例としては、例えば、図 2 (a) 、(b)の 2種類がある。(a)に示すタイプ Aの緩衝部材 23Aでは、メタル担体 1の全周 に相当する長さ (緩衝部材 23Aの全長)を使って、一端側の厚さ T2から他端側の厚 さ T1へ厚さを徐々に変化させている。また、タイプ Bの緩衝部材 23Bでは、メタル担 体 1の半周に相当する長さ(緩衝部材 23Aの半分の長さ)を使って、一端側の厚さ T 2から他端側の厚さ T1へ厚さを徐々に変化させており、残りの半周分に相当する長 さは、同じ厚み T1に設定してある。
[0019] このような緩衝部材 23 (23A、 23B)をメタル担体 1の外周に所定の位置決めをしな 力 巻き付けることにより、図 3に示すように、緩衝部材 23 (23A、 23B)にメタル担体 1の段差 Hを埋める段窗が形成され、緩衝部材 23の外周面を段差のない円筒面と することができる。
[0020] この緩衝部材 23は、保持すべき相手側の担体がセラミック担体ではなくて、セラミツ ク担体に比して強度が高く且つ寸法バラツキの少な 、メタル担体 1であるため、メタル 担体 1を容易に保持することができる。
[0021] 緩衝部材 23の材料としては、例えば、セラミック担体用に開発された非膨張性アル ミナマットや熱膨張性のバーミュクライトなどのマットを使用することができる。
[0022] 緩衝部材 23によるメタル担体 1に対する保持力は、メタル担体 1の全周に亘り軸方 向に均等に作用させることが好ましいが、巻き上げ終端部の段差 Hは波箔 laの波の 高さ lmn!〜 2mm程度と小さいことから、段差 Hによって生じるであろう保持力のバラ ツキは非常に小さぐ従って、緩衝部材 23の圧縮量を増加することで十分にそのバラ ツキを吸収しながら、均等な保持力を発生させることができる。
[0023] また、均等な保持力を持たせるには、緩衝部材 23の終端部段差補正部の繊維密 度を一般部分よりも高めることによつても、容易に実現できる。
[0024] このように緩衝部材 23を巻き回したメタル担体 1は、次に、緩衝部材 23を装着した 状態のまま、円筒状のコンテナ 22の内部に圧入する。そして、その状態で、メタル担 体 1を収容した部分の軸方向両側を、スピユングローラ SPで、テーパ状のディフュー ザ 24として縮径カ卩ェすることにより、図 1に示す完成品を得る。したがって、コンテナ 2 2は、メタル担体 1を収納した部分の軸方向両側がコンテナ 22の軸方向端部に向け てテーパ状に縮径している。
[0025] なお、メタル担体 1を作るに当たり、波箔 laと平箔 lbを接合する工程段階では、メタ ル担体 1の外周を抱えるコンテナ 22が存在しない状態である力 拡散接合により波 箔 laと平箔 lbを接合する場合には、カーボン製治具を用いることで、メタル担体 1を 安定的に支持することが可能である。また、ロウ付け法により接合する場合には、治 具を用いないでもよい。
[0026] 以上説明したように、本実施例の浄ィ匕装置 100においては、メタル担体 1の外周面 とコンテナ 22の内周面との間に緩衝部材 23を介在させ、その緩衝部材 23が、メタル 担体 1の段差 Hを埋めた段窗を有するので、波の高さの高い波箔 laを使用してメタ ル担体 1を巻き上げた場合も、従来のように、巻き上げ終端部の段差 Hによって生じ て!ヽたメタル担体 1の局部的な変形を防止することができ、浄ィ匕装置としての性能低 下を防ぐことができる。 [0027] また、本実施例においては、コンテナ 22は、メタル担体 1を収納した部分の軸方向 両側が当該コンテナ 22の軸方向端部に向けてテーパ状に縮径して 、る。この構造( ディフューザ 24)は、コンテナ 22の内部にメタル担体 1を挿入した状態で、コンテナ 2 2の両端側を縮径カ卩ェするだけで作ることができるので、スピユング力卩ェで容易に製 作することができ、材料費削減や溶接の廃止によるコスト削減が可能である。
[0028] また、筒状のコンテナ 22として肉厚の薄い材料を用いたり、緩衝部材 23として断熱 性能の高い材料を用いたりすることにより、コンテナ 22に隣接する部分でのメタル担 体の熱応力発生を緩和することができるので、フィルムアウト (メタル担体の破損)を有 効に防止することができる。
[0029] なお、本発明は、本実施例に限ることなく本発明の要旨を逸脱しない範囲で他の実 施例を各種採用することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 帯状の波箔と平箔とが相互に重ねられた状態でロール状に巻き上げられ、前記波 箔と前記平箔との巻き上げ終端部に段差が形成されたメタル担体と、
前記メタル担体を内部に収納した筒状のコンテナと、
前記メタル担体の外周面を被覆した状態で前記コンテナと前記メタル担体との間に 介在する緩衝部材と、
を備え、
前記緩衝部材は、前記メタル担体の前記段差を埋めた段差を有することを特徴と するメタル担体内蔵浄化装置。
[2] 前記コンテナは、前記メタル担体を収納した部分の軸方向両側が当該コンテナの 軸方向端部に向けてテーパ状に縮径して 、ることを特徴とする請求項 1に記載のメタ ル担体内蔵浄化装置。
[3] 前記メタル担体には、表面に触媒が付着して!/、ることを特徴とする請求項 1に記載 のメタル担体内蔵浄化装置。
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