WO2009141894A1 - ハニカム構造体 - Google Patents

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一茂 大野
雅文 国枝
貴彦 井戸
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イビデン株式会社
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    • C04B2235/524Non-oxidic, e.g. borides, carbides, silicides or nitrides
    • C04B2235/5244Silicon carbide

Definitions

  • the present invention relates to a honeycomb structure.
  • an SCR (Selective Catalytic Reduction) system that uses ammonia to reduce NOx to nitrogen and water is known as one of the systems for purifying automobile exhaust gas (see below).
  • zeolite is known as a material that adsorbs ammonia in the SCR system.
  • Patent Document 1 as a method for converting NOx into a harmless product, an iron-ZSM-5 monolithic having a silica to alumina molar ratio of at least about 10 and an iron content of about 1 to 5% by weight.
  • a method comprising making a structured zeolite and contacting said zeolite with a NOx-containing work stream in the presence of ammonia at a temperature of at least about 200 ° C.
  • the honeycomb unit includes inorganic particles and inorganic fibers and / or whiskers, and the inorganic particles are selected from the group consisting of alumina, silica, zirconia, titania, ceria, mullite, and zeolite.
  • the honeycomb structure is disclosed. JP-A-9-103653 WO 06/137149 Pamphlet
  • the honeycomb structure obtained by extrusion molding a material mainly made of zeolite ion-exchanged with Fe has a low strength.
  • the resulting honeycomb structure contains fine particles. Since the amount is large, the grain boundary increases and the thermal conductivity decreases. Therefore, when such a honeycomb structure is used in an SCR system that uses ammonia to reduce NOx to nitrogen and water, the honeycomb structure has a central portion and an outer peripheral portion that are generated when exhaust gas flows compared to a cordierite base material. The temperature difference increases. As a result, since a region having a temperature at which the NOx purification ability of the zeolite ion-exchanged with Fe is insufficient is formed, there is a problem that the NOx purification rate becomes insufficient.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and an object of the present invention is to provide a honeycomb structure capable of improving the NOx purification rate in a wide temperature range in the SCR system.
  • a honeycomb structure of the present invention is a honeycomb structure including a honeycomb unit including a zeolite and an inorganic binder, and a plurality of through holes arranged in parallel in the longitudinal direction with a partition wall therebetween.
  • the cross section is divided into two at equal intervals from the outer periphery to the center, the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V, and the group consisting of Fe, Ti and Co Ion exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V, relative to the total weight of the zeolite ion exchanged with one or more selected Ratio of the weight of the zeolite has a
  • the total weight of the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V and the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co is larger than the peripheral region.
  • an outer peripheral coat layer may be formed on the outer peripheral surface. When the honeycomb structure has an outer peripheral coat layer, the outer peripheral coat layer is formed in the central region and the outer peripheral region. If the honeycomb structure does not have an outer peripheral coat layer, it is defined by the honeycomb structure.
  • the region on the outer peripheral side is selected from the group consisting of zeolite, ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V, and the group consisting of Fe, Ti and Co.
  • the ratio of the weight of the one or more ion-exchanged zeolite selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V to the total weight of the one or more ion-exchanged zeolite is 0.80 or more and 1.00. The following is desirable. *
  • the central region is selected from the group consisting of the above-described Fe, Ti, and Co ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag, and V.
  • the ratio of the weight of one or more ion-exchanged zeolites selected from the group consisting of Fe, Ti and Co to the total weight of one or more ion-exchanged zeolites is 0.80 or more and 1.00 or less. It is desirable to be.
  • the zeolite content per apparent volume is preferably 230 g / L or more and 270 g / L or less.
  • the apparent volume of the honeycomb unit means a volume including the through holes.
  • the zeolite is preferably at least one selected from the group consisting of ⁇ zeolite, Y zeolite, ferrierite, ZSM-5 zeolite, mordenite, forgesite, zeolite A and zeolite L. *
  • the above zeolite preferably has a silica to alumina molar ratio of 30 or more and 50 or less.
  • the above zeolite preferably includes secondary particles, and the average particle size of the secondary particles is preferably 0.5 ⁇ m to 10 ⁇ m.
  • the honeycomb unit preferably further includes inorganic particles excluding zeolite, and the inorganic particles are one or more selected from the group consisting of alumina, silica, titania, zirconia, ceria, mullite, and precursors thereof. It is desirable that
  • the inorganic binder is preferably a solid content contained in one or more selected from the group consisting of alumina sol, silica sol, titania sol, water glass, sepiolite and attapulgite.
  • the honeycomb unit preferably further includes an inorganic fiber, and the inorganic fiber is at least one selected from the group consisting of alumina, silica, silicon carbide, silica alumina, glass, potassium titanate, and aluminum borate. It is desirable to be.
  • the honeycomb unit preferably has a porosity of 25% or more and 40% or less.
  • the honeycomb unit preferably has an opening ratio of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of 50% or more and 65% or less.
  • the above-described honeycomb unit it is desired density of the above cross section perpendicular to the longitudinal direction of the through holes is 31 / cm 2 or more 124 pieces / cm 2 or less.
  • the present invention it is possible to provide a honeycomb structure capable of improving the NOx purification rate in a wide temperature range in the SCR system.
  • FIG. 1B is an enlarged view of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure of FIG. 1A.
  • FIG. 1B is a schematic diagram showing a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure of FIG. 1A.
  • FIG. 6 is a schematic view showing another example of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic view showing still another example of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure of the present invention.
  • It is a perspective view which shows the other example of the honeycomb structure of this invention.
  • It is a perspective view which shows the honeycomb unit of FIG. 3A. It is a figure explaining the measuring method of the purification rate of NOx.
  • 1A, 1B, and 1C show an example of the honeycomb structure of the present invention.
  • 1A, 1B, and 1C are a perspective view of the honeycomb structure 10, an enlarged view of a cross section perpendicular to the longitudinal direction, and a schematic view illustrating a cross section perpendicular to the longitudinal direction, respectively.
  • the honeycomb structure 10 includes zeolite and an inorganic binder, and an outer peripheral coating layer 14 is formed on the outer peripheral surface of a single honeycomb unit 11 in which a plurality of through holes 12 are arranged in parallel in the longitudinal direction with a partition wall therebetween. Yes.
  • the zeolite is a zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V, and a zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co And a zeolite that has not been ion-exchanged, and a zeolite that has been ion-exchanged with a metal other than the above.
  • the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure 10 excluding the outer peripheral coat layer 14, that is, the honeycomb unit 11 is divided into two at equal intervals from the outer periphery to the center O, Cu, Mn, Ag and V Cu, Mn, Ag and V with respect to the total weight of one or more ion-exchanged zeolites selected from the group consisting of and one or more ion-exchanged zeolites selected from the group consisting of Fe, Ti and Co
  • the region B on the outer peripheral side is larger than the region A on the central side in the weight ratio of the ion-exchanged zeolite selected from one or more selected from the group consisting of:
  • the total weight of the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V and the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co The ratio of the weight of the zeolite ion
  • the inventors of the present invention have provided zeolite that has been ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag, and V at the outer periphery of the honeycomb structure, and Fe, Ti, and It has been found that a high NOx purification ability can be obtained in a wide temperature range by disposing one or more ion-exchanged zeolites selected from the group consisting of Co. This is because the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V is compared with the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co.
  • the honeycomb structure 10 is applied to an SCR system (for example, an SCR system that uses ammonia to reduce NOx into nitrogen and water), the zeolite in the honeycomb unit 11 can be effectively used for purification of NOx.
  • the NOx purification rate in a wide temperature range for example, 200 to 500 ° C.
  • the honeycomb unit 11 includes a center-side region A and an outer peripheral region B via a boundary line C, and the boundary line C has a center O and an outer periphery in a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb unit 11. This is a line connecting points obtained by dividing the line connecting the two into two equal parts. For this reason, the boundary line C is similar to the outer periphery of the honeycomb unit 11.
  • the honeycomb structure 10 is ion-exchanged with one or more types of zeolite selected from the group consisting of Fe, Ti and Co, with zeolite ion-exchanged with one or more types selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V.
  • the ratio of the weight of the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V to the total weight of the zeolite and the area B on the outer circumferential side is larger than the area A on the central side
  • the weight ratio may be constant in each of the center-side region A and the outer-periphery region B, or may change continuously or discontinuously.
  • the closer to the center O the larger the proportion of the ion-exchanged zeolite selected from one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co.
  • the closer to the outer periphery the larger the ratio of the ion-exchanged zeolite selected from the group consisting of Fe, Ti, and Co is larger. preferable.
  • the ratio of the above-mentioned weights of the area A on the center side and the area B on the outer peripheral side can be obtained from an area that does not include a partition that intersects the boundary line C in each area. This is because the penetration of zeolite may occur in the partition wall intersecting the boundary line C.
  • the region A on the center side was ion-exchanged with one or more types of zeolite selected from the group consisting of Fe, Ti and Co with one or more types of zeolite selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V.
  • the ratio of the weight of one or more ion-exchanged zeolites selected from the group consisting of Fe, Ti and Co to the total weight of the zeolite is preferably 0.80 to 1.00, preferably 0.90 to 1.00 is more preferable. When the weight ratio is less than 0.80, the zeolite in the region A on the center side may not be effectively used for NOx purification.
  • the outer peripheral side region B was ion-exchanged with one or more types of zeolite selected from the group consisting of Fe, Ti and Co, with zeolite ion-exchanged with one or more types selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V
  • the ratio of the weight of one or more ion-exchanged zeolites selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V to the total weight of the zeolite is preferably 0.80 to 1.00. 90 to 1.00 is more preferable. When the weight ratio is less than 0.80, the zeolite in the region B on the outer peripheral side may not be effectively used for NOx purification.
  • the honeycomb unit 11 preferably has a zeolite content of 230 to 270 g / L per apparent volume. If the zeolite content per apparent volume of the honeycomb unit 11 is less than 230 g / L, the apparent volume of the honeycomb unit 11 may have to be increased in order to obtain a sufficient NOx purification rate. If it exceeds / L, the strength of the honeycomb unit 11 may be insufficient. Zeolite means all zeolite, that is, zeolite that has been ion-exchanged and zeolite that has not been ion-exchanged.
  • the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V and the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co are independently ionized.
  • the exchange amount is preferably 1.0 to 10.0% by weight, more preferably 1.0 to 5.0% by weight. If the ion exchange amount is less than 1.0% by weight, the change in the adsorption capacity of ammonia may be insufficient. If the ion exchange amount exceeds 10.0% by weight, it is structurally unstable when heat is applied. May be. In addition, what is necessary is just to immerse a zeolite in the aqueous solution containing a cation when ion-exchanging a zeolite.
  • Zeolite is not particularly limited, and ⁇ -type zeolite, ZSM-5 type zeolite, mordenite, forgesite, zeolite A, zeolite L, and the like may be used, and two or more types may be used in combination. Zeolite means all zeolite.
  • the zeolite preferably has a silica to alumina molar ratio of 30-50. Zeolite means all zeolite.
  • the zeolite preferably contains secondary particles, and the average particle size of the secondary particles of the zeolite is preferably 0.5 to 10 ⁇ m.
  • the average particle size of the secondary particles of the zeolite is less than 0.5 ⁇ m, it is necessary to add a large amount of an inorganic binder. As a result, it may be difficult to perform extrusion molding.
  • the average particle size exceeds 10 ⁇ m, the specific surface area of the zeolite May decrease, and the NOx purification rate may decrease.
  • Zeolite means all zeolite.
  • the honeycomb unit 11 may further contain inorganic particles excluding zeolite in order to improve the strength.
  • the inorganic particles excluding zeolite are not particularly limited, and examples thereof include alumina, silica, titania, zirconia, ceria, mullite, and precursors thereof, and two or more of them may be used in combination. Of these, alumina and zirconia are particularly preferable.
  • Zeolite means all zeolite.
  • the inorganic particles excluding zeolite preferably have an average particle size of 0.5 to 10 ⁇ m. When this average particle size is less than 0.5 ⁇ m, it is necessary to add a large amount of an inorganic binder. As a result, extrusion molding may be difficult. When the average particle size exceeds 10 ⁇ m, the strength of the honeycomb unit 11 is improved. May become insufficient.
  • the inorganic particles excluding zeolite may contain secondary particles.
  • the ratio of the average particle size of secondary particles of inorganic particles excluding zeolite to the average particle size of secondary particles of zeolite is preferably 1 or less, and more preferably 0.1 to 1. When this ratio exceeds 1, the effect of improving the strength of the honeycomb unit 11 may be insufficient.
  • Zeolite means all zeolite.
  • the content of inorganic particles excluding zeolite is preferably 3 to 30% by weight, and more preferably 5 to 20% by weight. If the content is less than 3% by weight, the effect of improving the strength of the honeycomb unit 11 may be insufficient. If the content exceeds 30% by weight, the content of zeolite in the honeycomb unit 11 is reduced. , NOx purification rate may decrease.
  • the inorganic binder is not particularly limited, but includes solids contained in alumina sol, silica sol, titania sol, water glass, sepiolite, attapulgite, etc., and two or more kinds may be used in combination.
  • the honeycomb unit 11 preferably has an inorganic binder content of 5 to 30% by weight, more preferably 10 to 20% by weight.
  • the content of the inorganic binder is less than 5% by weight, the strength of the honeycomb unit 11 may be reduced, and when it exceeds 30% by weight, molding may be difficult.
  • the honeycomb unit 11 preferably further contains inorganic fibers in order to improve the strength.
  • the inorganic fiber is not particularly limited as long as the strength of the honeycomb unit 11 can be improved, and examples thereof include alumina, silica, silicon carbide, silica alumina, glass, potassium titanate, and aluminum borate. Two or more species may be used in combination.
  • the inorganic fibers preferably have an aspect ratio of 2 to 1000, more preferably 5 to 800, and particularly preferably 10 to 500. If the aspect ratio is less than 2, the effect of improving the strength of the honeycomb unit 11 may be reduced. On the other hand, if the aspect ratio exceeds 1000, the mold may be clogged at the time of molding such as extrusion molding, and the effect of improving the strength of the honeycomb unit 11 is small due to breakage of inorganic fibers at the time of molding. May be.
  • the honeycomb unit 11 has an inorganic fiber content of preferably 3 to 50% by weight, more preferably 3 to 30% by weight, and particularly preferably 5 to 20% by weight.
  • the inorganic fiber content is less than 3% by weight, the effect of improving the strength of the honeycomb unit 11 may be reduced.
  • the inorganic fiber content exceeds 50% by weight, the zeolite content in the honeycomb unit 11 decreases. , NOx purification rate may decrease.
  • the honeycomb unit 11 preferably has a porosity of 25 to 40%.
  • the porosity is less than 25%, the exhaust gas hardly penetrates into the partition walls, and the zeolite may not be effectively used for NOx purification.
  • the porosity exceeds 40%, the strength of the honeycomb unit 11 is poor. May be sufficient.
  • the honeycomb unit 11 preferably has an opening ratio of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of 50 to 65%. If the opening ratio is less than 50%, the zeolite may not be effectively used for NOx purification, and if it exceeds 65%, the strength of the honeycomb structure 10 may be insufficient.
  • the density of the through-holes 12 having a cross section perpendicular to the longitudinal direction is preferably 31 to 124 / cm 2 . If the density of the through holes 12 is less than 31 / cm 2, exhaust gas and zeolite becomes difficult to contact, may NOx purification ability of the honeycomb unit 11 is reduced, and when it exceeds 124 pieces / cm 2, the honeycomb The pressure loss of the unit 11 may increase.
  • the partition walls separating the through holes 12 of the honeycomb unit 11 preferably have a thickness of 0.10 to 0.50 mm, and more preferably 0.15 to 0.35 mm.
  • the partition wall thickness is less than 0.10 mm, the strength of the honeycomb unit 11 may be reduced.
  • the partition wall thickness exceeds 0.50 mm, the exhaust gas hardly penetrates into the partition wall, and the zeolite is used for NOx purification. It may not be used effectively.
  • the outer peripheral coat layer 14 preferably has a thickness of 0.1 to 2 mm. If the thickness of the outer peripheral coat layer 14 is less than 0.1 mm, the effect of improving the strength of the honeycomb structure 10 may be insufficient. If it exceeds 2 mm, the zeolite per unit volume of the honeycomb structure 10 As a result, the NOx purification ability of the honeycomb structure 10 may decrease.
  • the honeycomb structure 10 has a columnar shape
  • the shape of the honeycomb structure of the present invention is not particularly limited, and examples thereof include a substantially triangular column shape (see FIG. 2A) and an elliptic column shape (see FIG. 2B).
  • the shape of the through hole 12 is a quadrangular prism shape
  • the shape of the through hole is not particularly limited, and examples thereof include a triangular prism shape and a hexagonal prism shape.
  • the paste for the region B on the outer peripheral side is more than the raw material paste for the region A on the center side, and zeolite exchanged with one or more types selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag, and V;
  • the weight of the zeolite ion-exchanged with at least one selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V relative to the total weight of the zeolite ion-exchanged with at least one selected from the group consisting of Ti and Co The ratio is large.
  • the inorganic binder is added to the raw material paste as alumina sol, silica sol, titania sol, water glass, sepiolite, attapulgite, etc., and two or more kinds may be used in combination.
  • an organic binder, a dispersion medium, a molding aid and the like may be appropriately added to the raw material paste as necessary.
  • the organic binder is not particularly limited, and examples thereof include methyl cellulose, carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, polyethylene glycol, phenol resin, and epoxy resin, and two or more kinds may be used in combination.
  • the addition amount of the organic binder is preferably 1 to 10% with respect to the total weight of zeolite, inorganic particles excluding zeolite, inorganic fibers, and inorganic binder.
  • Zeolite means all zeolite.
  • the dispersion medium is not particularly limited, and examples thereof include water, organic solvents such as benzene, alcohols such as methanol, and the like.
  • the molding aid is not particularly limited, and examples thereof include ethylene glycol, dextrin, fatty acid, fatty acid soap, polyalcohol and the like, and two or more kinds may be used in combination.
  • the raw material paste it is preferable to mix and knead, and it may be mixed using a mixer, an attritor or the like, or may be kneaded using a kneader or the like.
  • the obtained honeycomb formed body is dried using a dryer such as a microwave dryer, a hot air dryer, a dielectric dryer, a vacuum dryer, a vacuum dryer, or a freeze dryer.
  • a dryer such as a microwave dryer, a hot air dryer, a dielectric dryer, a vacuum dryer, a vacuum dryer, or a freeze dryer.
  • the obtained honeycomb formed body is degreased.
  • the degreasing conditions are not particularly limited and can be appropriately selected depending on the type and amount of the organic substance contained in the molded body, but it is preferably 400 ° C. for 2 hours.
  • the firing temperature is preferably 600 to 1200 ° C, more preferably 600 to 1000 ° C.
  • the firing temperature is less than 600 ° C., the sintering does not proceed, and the strength of the honeycomb structure 10 may be lowered.
  • the firing temperature exceeds 1200 ° C., the sintering proceeds too much and the reaction sites of the zeolite decrease. There are things to do.
  • the outer peripheral coat layer paste is applied to the outer peripheral surface of the columnar honeycomb unit 11.
  • a paste for outer periphery coating layers The mixture of an inorganic binder and an inorganic particle, the mixture of an inorganic binder and an inorganic fiber, the mixture of an inorganic binder, an inorganic particle, and an inorganic fiber etc. are mentioned.
  • the outer periphery coat layer paste may contain an organic binder.
  • an organic binder Polyvinyl alcohol, methylcellulose, ethylcellulose, carboxymethylcellulose, etc. are mentioned, You may use 2 or more types together.
  • the outer peripheral coat layer paste contains an organic binder, it is preferably degreased.
  • the degreasing conditions can be appropriately selected depending on the kind and amount of the organic matter, but it is preferably 20 minutes at 700 ° C.
  • honeycomb structure 20 is the same as the honeycomb structure 10 except that a plurality of honeycomb units 11 in which a plurality of through holes 12 are arranged in parallel in the longitudinal direction with partition walls are bonded via an adhesive layer 13. It is.
  • the honeycomb unit 11 preferably has a cross-sectional area of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of 5 to 50 cm 2 .
  • the cross-sectional area is less than 5 cm 2 , the specific surface area of the honeycomb structure 10 may be reduced and the pressure loss may be increased.
  • the cross-sectional area exceeds 50 cm 2 , the strength against thermal stress generated in the honeycomb unit 11 is increased. May become insufficient.
  • the adhesive layer 13 to which the honeycomb unit 11 is bonded is preferably 0.5 to 2 mm in thickness. If the thickness of the adhesive layer 13 is less than 0.5 mm, the adhesive strength may be insufficient. On the other hand, if the thickness of the adhesive layer 13 exceeds 2 mm, the specific surface area of the honeycomb structure 10 may decrease and the pressure loss may increase.
  • the honeycomb unit 11 has a quadrangular prism shape, but in the present invention, the shape of the honeycomb unit is not particularly limited, and is preferably a shape in which the honeycomb units are easily bonded to each other, and examples thereof include a hexagonal column shape. It is done.
  • a quadrangular columnar honeycomb unit 11 is manufactured.
  • the honeycomb unit 11 can be manufactured for the region A on the center side, the region B on the outer peripheral side, and the region including the boundary line C.
  • the honeycomb unit 11 for the region including the boundary line C can be produced by double extrusion using the raw material paste for the region A on the center side and the region B on the outer peripheral side.
  • the honeycomb unit 11 for the central region A and / or the honeycomb unit 11 for the peripheral region B may be used.
  • an adhesive layer paste is applied to the outer peripheral surface of the honeycomb unit 11, the honeycomb units 11 are sequentially adhered, and dried and solidified, thereby producing an aggregate of the honeycomb units 11.
  • the aggregate of the honeycomb units 11 may be cut into a cylindrical shape and polished.
  • a honeycomb unit 11 having a columnar shape may be manufactured by bonding the honeycomb units 11 having a cross-section formed in a fan shape or a square shape.
  • the adhesive layer paste is not particularly limited, and examples thereof include a mixture of inorganic binder and inorganic particles, a mixture of inorganic binder and inorganic fibers, a mixture of inorganic binder, inorganic particles, and inorganic fibers.
  • the adhesive layer paste may contain an organic binder. Although it does not specifically limit as an organic binder, Polyvinyl alcohol, methylcellulose, ethylcellulose, carboxymethylcellulose, etc. are mentioned, You may use 2 or more types together.
  • the outer peripheral coat layer paste is applied to the outer peripheral surface of the aggregate of the cylindrical honeycomb units 11.
  • the outer periphery coating layer paste is not particularly limited, it may contain the same material as the adhesive layer paste or may contain a different material. Further, the outer peripheral coat layer paste may have the same composition as the adhesive layer paste.
  • the aggregate of the honeycomb units 11 to which the outer periphery coating layer paste is applied is dried and solidified to obtain a cylindrical honeycomb structure 20.
  • an organic binder is contained in the adhesive layer paste and / or the outer peripheral coat layer paste, it is preferable to degrease.
  • the degreasing conditions can be appropriately selected depending on the kind and amount of the organic matter, but it is preferably 20 minutes at 700 ° C.
  • the honeycomb structures 10 and 20 were prepared by using a raw material paste containing zeolite that was not ion-exchanged, and then flowing an aqueous solution containing cations into the center and the outer periphery of the honeycomb structure. May be produced by ion exchange.
  • Example 1 First, 2250 g of ⁇ -type zeolite having an average particle diameter of 2 ⁇ m, a silica / alumina ratio of 40, and a specific surface area of 110 m 2 / g, 2600 g of alumina sol having a solid content of 20% by weight as an inorganic binder-containing component, A raw material paste was obtained by mixing and kneading 550 g of ⁇ -alumina having an average particle diameter of 2 ⁇ m, 780 g of alumina fibers having an average fiber diameter of 6 ⁇ m and an average fiber length of 100 ⁇ m as inorganic fibers, and 410 g of methylcellulose as an organic binder.
  • the raw material paste was extruded using an extrusion molding machine to obtain a raw cylindrical honeycomb formed body.
  • the honeycomb formed body was dried using a microwave dryer and a hot air dryer, and then degreased at 400 ° C. for 5 hours.
  • it was fired at 700 ° C. for 5 hours to produce a cylindrical honeycomb unit having a diameter of 143 mm and a length of 150 mm.
  • an iron nitrate aqueous solution and a copper nitrate aqueous solution were poured into the central portion and the outer peripheral portion of the honeycomb unit in several times, respectively, and ion exchange was performed.
  • the ion exchange species of zeolite were Fe and Cu, respectively, and the ion exchange amount was 3% by weight (see Table 1).
  • the ion exchange amount of the zeolite was determined by IPC emission analysis using ICPS-8100 (manufactured by Shimadzu Corporation).
  • the boundary line C which is the boundary between the center side region A and the outer peripheral side region B is a circle having a distance of 71.5 mm from the center O on the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb unit 11, and ion exchange The amount was determined from a partition wall that did not intersect with the boundary line C.
  • the obtained honeycomb unit 11 has an opening ratio of a cross section perpendicular to the longitudinal direction of 60%, a density of through holes of 78 holes / cm 2 , and a partition wall thickness of 0.25 mm.
  • the zeolite content per volume was 250 g / L, and the porosity was 30%.
  • the aperture ratio was determined by calculating the area of the through hole in the 10 cm square region of the honeycomb structure using an optical microscope.
  • the density of the through holes was determined by measuring the number of through holes in a 10 cm square region of the honeycomb structure using an optical microscope.
  • the partition wall thickness is an average value obtained by measuring the partition wall thickness (5 locations) of the honeycomb structure using an optical microscope.
  • the porosity was determined by a mercury intrusion method.
  • Example 2 A honeycomb structure 10 was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species in the central region A and the peripheral region B were changed using an aqueous solution containing iron nitrate and copper nitrate (Table). 1).
  • Example 3 A honeycomb structure 10 was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species in the central region A and the peripheral region B were changed using an aqueous solution containing iron nitrate and silver nitrate (Table 1). reference).
  • Example 4 A honeycomb structure 10 was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species in the central region A and the peripheral region B were changed using an aqueous solution containing iron nitrate and manganese nitrate (Table 1). 1).
  • Example 5 A honeycomb structure 10 was produced in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species in the central region A and the peripheral region B were changed using an aqueous solution containing iron nitrate and vanadium nitrate (Table). 1).
  • Example 6 A honeycomb structure 10 was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species of the region A on the central side and the region B on the outer peripheral side were changed using an aqueous solution containing cobalt nitrate and copper nitrate (Table). 1).
  • Example 7 A honeycomb structure 10 was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species of the region A on the central side and the region B on the outer peripheral side were changed using an aqueous solution containing titanium nitrate and copper nitrate (Table). 1).
  • Example 8 A honeycomb structure 10 was manufactured in the same manner as in Example 1 except that the ion exchange species in the central region A and the peripheral region B were changed using an aqueous solution containing iron nitrate and copper nitrate (Table). 1).
  • a honeycomb structure 10 was produced in the same manner as in Example 1 except that the obtained raw material paste was not used for ion exchange (see Table 1).
  • Comparative Example 2 A honeycomb structure 10 was produced in the same manner as in Comparative Example 1 except that the ion exchange species of zeolite was changed from Fe to Cu (see Table 1).
  • the ion exchange species (weight ratio) being A / B (X / Y) means that the weight ratio of A to B is X / Y.
  • a diesel engine (1.6L direct injection engine) 100 is connected to a diesel oxidation catalyst (DOC) 200, a diesel particulate filter (DPF) 300, an SCR 400, a diesel oxidation catalyst (DOC) via an exhaust pipe.
  • DOC diesel oxidation catalyst
  • DPF diesel particulate filter
  • SCR 400 diesel oxidation catalyst
  • DOC diesel oxidation catalyst
  • 500 connected in series operation was performed under conditions of a rotation speed of 1500 rpm, a torque of 40 N ⁇ m or a rotation speed of 3000 rpm, and a torque of 170 N ⁇ m, and urea water was injected through the exhaust pipe immediately before the SCR 400.
  • honeycomb structures of Examples 1 to 8 or Comparative Examples 1 and 2 and a honeycomb structure (commercially available) having a diameter of 143.8 mm and a length of 50.8 mm, with a sealing material (mat) arranged around the periphery, What was stored in the metal container (shell) was used.
  • the measurement results are shown in Table 1. From Table 1, it can be seen that the honeycomb structures of Examples 1 to 8 are superior to the honeycomb structures of Comparative Examples 1 and 2 in the NOx purification rate over a wide temperature range.
  • the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure 10 is divided into two at equal intervals from the outer periphery to the center O, at least one selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag, and V At least one selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V with respect to the total weight of the ion-exchanged zeolite and one or more types of zeolite ion-exchanged selected from the group consisting of Fe, Ti and Co.
  • the ratio of the weight of the ion-exchanged zeolite is larger in the outer peripheral region B than in the central region A, and the ion-exchanged zeolite is selected from one or more selected from the group consisting of Cu, Mn, Ag and V; One or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co, with respect to the total weight of the zeolite ion-exchanged with one or more selected from the group consisting of Fe, Ti and Co
  • the ratio of the weight of the ion exchanged zeolite, by region A of the center side is larger than the outer peripheral side region B, it is found that it is possible to improve the NOx cleaning ratio in a wide temperature range of the honeycomb structure 10.

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Abstract

 本発明のハニカム構造体は、ゼオライトと、無機バインダとを含み、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設されたハニカムユニットを有するハニカム構造体であって、ゼオライトは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとを含み、長手方向に垂直な断面を外周から中心に対して等間隔で2分割した場合に、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、中心側の領域よりも外周側の領域が大きく、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、外周側の領域よりも中心側の領域が大きい。

Description

ハニカム構造体
 本発明は、ハニカム構造体に関する。
 従来、自動車の排ガスを浄化するシステムの一つとして、アンモニアを用いて、NOxを窒素と水に還元するSCR(Selective Catalytic Reduction)システムが知られている(下記参照)。
 4NO+4NH+O→4N+6H
 6NO+8NH→7N+12H
 NO+NO+2NH→2N+3H
また、SCRシステムにおいて、アンモニアを吸着する材料として、ゼオライトが知られている。
 特許文献1には、NOxを無害の生成物に変換する方法として、アルミナに対するシリカのモル比が少なくとも約10であり、鉄の含有量が約1~5重量%である鉄・ZSM-5モノリシック構造ゼオライトを作成し、少なくとも約200℃の温度においてアンモニアの存在する状態で、NOxを含んだワークストリームに上記のゼオライトを接触させることよりなる方法が開示されている。
 また、特許文献2には、ハニカムユニットが無機粒子と、無機繊維及び/又はウィスカを含んでなり、無機粒子は、アルミナ、シリカ、ジルコニア、チタニア、セリア、ムライト及びゼオライトからなる群より選択される一種以上であるハニカム構造体が開示されている。
特開平9-103653号公報 国際公開第06/137149号パンフレット
 しかしながら、Feでイオン交換されたゼオライトを主原料とした材料を押出成形して得られるハニカム構造体は、強度が低いものであった。このようなハニカム構造体の強度を向上させるために、微細なゼオライトを用いたり、押出成形する材料にゼオライトを除く無機粒子や無機繊維を添加したりすると、得られるハニカム構造体は、微粒子の含有量が多いため、粒界が多くなり、熱伝導率が低下する。このため、このようなハニカム構造体は、アンモニアを用いて、NOxを窒素と水に還元するSCRシステムで使用すると、コージェライト基材と比較して、排ガスが流れることにより生じる中心部と外周部の温度差が大きくなる。その結果、Feでイオン交換されたゼオライトのNOx浄化能が不十分となる温度を有する領域が形成されるため、NOxの浄化率が不十分になるという問題がある。
 本発明は、上記の従来技術が有する問題に鑑み、SCRシステムにおいて、広い温度範囲におけるNOxの浄化率を向上させることが可能なハニカム構造体を提供することを目的とする。
 本発明のハニカム構造体は、ゼオライトと、無機バインダとを含み、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設されたハニカムユニットを有するハニカム構造体であって、ゼオライトは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとを含み、長手方向に垂直な断面を外周から中心に対して等間隔で2分割した場合に、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、中心側の領域よりも外周側の領域が大きい。また、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、外周側の領域よりも中心側の領域が大きい。なお、本発明のハニカム構造体は、外周面に外周コート層が形成されていてもよく、中心側の領域及び外周側の領域は、ハニカム構造体が外周コート層を有する場合、外周コート層を除くハニカム構造体で規定され、ハニカム構造体が外周コート層を有さない場合、ハニカム構造体で規定される。
また、上記の外周側の領域は、上記のCu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、上記のFe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、上記のCu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が0.80以上1.00以下であることが望ましい。 
また、上記の中心側の領域は、上記のCu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、上記のFe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、上記のFe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が0.80以上1.00以下であることが望ましい。 
また、上記のハニカムユニットは、見掛けの体積当たりのゼオライトの含有量が230g/L以上270g/L以下であることが望ましい。なお、ハニカムユニットの見掛けの体積は、貫通孔を含む体積を意味する。 
また、上記のゼオライトは、β型ゼオライト、Y型ゼオライト、フェリエライト、ZSM-5型ゼオライト、モルデナイト、フォージサイト、ゼオライトA及びゼオライトLからなる群より選択される一種以上であることが望ましい。 
また、上記のゼオライトは、アルミナに対するシリカのモル比が30以上50以下であることが望ましい。 
また、上記のゼオライトは、二次粒子を含み、二次粒子の平均粒径が0.5μm以上10μm以下であることが望ましい。
 また、上記のハニカムユニットは、ゼオライトを除く無機粒子をさらに含有することが望ましく、無機粒子は、アルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、セリア、ムライト及びこれらの前駆体からなる群より選択される一種以上であることが望ましい。
 また、上記の無機バインダは、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水ガラス、セピオライト及びアタパルジャイトからなる群より選択される一種以上に含まれる固形分であることが望ましい。
 また、上記のハニカムユニットは、無機繊維をさらに含むことが望ましく、無機繊維は、アルミナ、シリカ、炭化ケイ素、シリカアルミナ、ガラス、チタン酸カリウム及びホウ酸アルミニウムからなる群より選択される一種以上であることが望ましい。
また、上記のハニカムユニットは、気孔率が25%以上40%以下であることが望ましい。 
また、上記のハニカムユニットは、上記の長手方向に垂直な断面の開口率が50%以上65%以下であることが望ましい。 
また、上記のハニカムユニットは、上記の長手方向に垂直な断面の上記の貫通孔の密度が31個/cm以上124個/cm以下であることが望ましい。 
また、上記のハニカム構造体は、複数の上記のハニカムユニットが接着層を介して接着されていることが望ましい。
 本発明によれば、SCRシステムにおいて、広い温度範囲におけるNOxの浄化率を向上させることが可能なハニカム構造体を提供することができる。
本発明のハニカム構造体の一例を示す斜視図である。 図1Aのハニカム構造体の長手方向に垂直な断面の拡大図である。 図1Aのハニカム構造体の長手方向に垂直な断面を示す模式図である。 本発明のハニカム構造体の長手方向に垂直な断面の他の例を示す模式図である。 本発明のハニカム構造体の長手方向に垂直な断面のさらに他の例を示す模式図である。 本発明のハニカム構造体の他の例を示す斜視図である。 図3Aのハニカムユニットを示す斜視図である。 NOxの浄化率の測定方法を説明する図である。
符号の説明
10、20  ハニカム構造体11  ハニカムユニット12  貫通孔13  接着層14  外周コート層O  中心A  中心側の領域B  外周側の領域
C  境界線
100  ディーゼルエンジン
200、500  DOC
300  DPF
400  SCR
 次に、本発明を実施するための最良の形態を図面と共に説明する。
 図1A、図1B及び図1Cに、本発明のハニカム構造体の一例を示す。なお、図1A、図1B及び図1Cは、それぞれハニカム構造体10の斜視図、長手方向に垂直な断面の拡大図及び長手方向に垂直な断面を示す模式図である。ハニカム構造体10は、ゼオライトと、無機バインダとを含み、複数の貫通孔12が隔壁を隔てて長手方向に並設された単一のハニカムユニット11の外周面に外周コート層14が形成されている。このとき、ゼオライトは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとを含み、イオン交換されていないゼオライト、上記以外の金属でイオン交換されたゼオライトをさらに含んでいてもよい。また、外周コート層14を除くハニカム構造体10、即ち、ハニカムユニット11の長手方向に垂直な断面を、外周から中心Oに対して等間隔で2分割した場合に、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、中心側の領域Aよりも外周側の領域Bが大きい。さらに、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、外周側の領域Bよりも中心側の領域Aが大きい。なお、中心側の領域Aと外周側の領域Bの境界を境界線Cとする。
 本発明者らは、ハニカム構造体の外周部に、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトを、ハニカム構造体の中心部に、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトを配置することにより、広い温度範囲で高いNOx浄化能が得られることを見出した。これは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトが、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと比較して、低温領域(例えば、150~250℃)におけるNOx浄化能が高いためであると考えられる。このため、ハニカム構造体10をSCRシステム(例えば、アンモニアを用いて、NOxを窒素と水に還元するSCRシステム)に適用すると、ハニカムユニット11中のゼオライトをNOxの浄化に有効に使用することができ、広い温度範囲(例えば、200~500℃)におけるNOxの浄化率を向上させることができる。
 以下、ハニカム構造体10について、具体的に説明する。ハニカムユニット11には、境界線Cを介して、中心側の領域Aと外周側の領域Bが存在するが、境界線Cは、ハニカムユニット11の長手方向に垂直な断面において、中心Oと外周を結ぶ線分を二等分した点を結んだ線である。このため、境界線Cは、ハニカムユニット11の外周に対して、相似形となる。
 なお、ハニカム構造体10は、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が、中心側の領域Aよりも外周側の領域Bが大きければ、それぞれ中心側の領域A及び外周側の領域Bにおいて、重量の比が、一定であってもよいし、連続的又は不連続的に変化してもよい。この重量の比が中心側の領域A内で変化する場合は、中心Oに近い程、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの比率が大きいことが好ましい。また、この重量の比が外周側の領域B内で変化する場合は、外周に近い程、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの比率が大きいことが好ましい。
 なお、中心側の領域A及び外周側の領域Bの上記重量の比は、それぞれの領域において、境界線Cと交差する隔壁を含まない領域から求めることができる。これは、境界線Cと交差する隔壁では、ゼオライトのしみ込みが発生する場合があるためである。
 中心側の領域Aは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、0.80~1.00であることが好ましく、0.90~1.00がさらに好ましい。この重量の比が0.80未満であると、中心側の領域AのゼオライトがNOxの浄化に有効に使用されないことがある。
 外周側の領域Bは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、0.80~1.00であることが好ましく、0.90~1.00がさらに好ましい。この重量の比が0.80未満であると、外周側の領域BのゼオライトがNOxの浄化に有効に使用されないことがある。
 ハニカムユニット11は、見掛けの体積当たりのゼオライトの含有量が230~270g/Lであることが好ましい。ハニカムユニット11の見掛けの体積当たりのゼオライトの含有量が230g/L未満であると、十分なNOxの浄化率を得るためにハニカムユニット11の見掛けの体積を大きくしなければならないことがあり、270g/Lを超えると、ハニカムユニット11の強度が不十分になることがある。なお、ゼオライトとは、全ゼオライト、即ち、イオン交換されているゼオライト及びイオン交換されていないゼオライトを意味する。
 Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライト及びFe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトは、それぞれ独立に、イオン交換量が1.0~10.0重量%であることが好ましく、1.0~5.0重量%がさらに好ましい。イオン交換量が1.0重量%未満であると、アンモニアの吸着能の変化が不十分となることがあり、10.0重量%を超えると、熱を加えた際に、構造的に不安定になることがある。なお、ゼオライトをイオン交換する際には、カチオンを含有する水溶液中にゼオライトを浸漬すればよい。
 ゼオライトとしては、特に限定されないが、β型ゼオライト、ZSM-5型ゼオライト、モルデナイト、フォージサイト、ゼオライトA、ゼオライトL等が挙げられ、二種以上併用してもよい。なお、ゼオライトとは、全ゼオライトを意味する。
 また、ゼオライトは、アルミナに対するシリカのモル比が30~50であることが好ましい。なお、ゼオライトとは、全ゼオライトを意味する。
 さらに、ゼオライトは、二次粒子を含むことが好ましく、ゼオライトの二次粒子の平均粒径が0.5~10μmであることが好ましい。ゼオライトの二次粒子の平均粒径が0.5μm未満であると、無機バインダを多量に添加する必要があり、その結果、押出成形しにくくなることがあり、10μmを超えると、ゼオライトの比表面積が低下して、NOxの浄化率が低下することがある。なお、ゼオライトとは、全ゼオライトを意味する。
 さらに、ハニカムユニット11は、強度を向上させるために、ゼオライトを除く無機粒子をさらに含有してもよい。ゼオライトを除く無機粒子としては、特に限定されないが、アルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、セリア、ムライト及びこれらの前駆体等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、アルミナ、ジルコニアが特に好ましい。なお、ゼオライトとは、全ゼオライトを意味する。
 ゼオライトを除く無機粒子は、平均粒径が0.5~10μmであることが好ましい。この平均粒径が0.5μm未満であると、無機バインダを多量に添加する必要があり、その結果、押出成形しにくくなることがあり、10μmを超えると、ハニカムユニット11の強度を向上させる効果が不十分になることがある。なお、ゼオライトを除く無機粒子は、二次粒子を含んでいてもよい。
 また、ゼオライトの二次粒子の平均粒径に対するゼオライトを除く無機粒子の二次粒子の平均粒径の比が1以下であることが好ましく、0.1~1がさらに好ましい。この比が1を超えると、ハニカムユニット11の強度を向上させる効果が不十分になることがある。なお、ゼオライトとは、全ゼオライトを意味する。
 ハニカムユニット11は、ゼオライトを除く無機粒子の含有量が3~30重量%であることが好ましく、5~20重量%がさらに好ましい。この含有量が3重量%未満であると、ハニカムユニット11の強度を向上させる効果が不十分となることがあり、30重量%を超えると、ハニカムユニット11中のゼオライトの含有量が低下して、NOxの浄化率が低下することがある。
 無機バインダとしては、特に限定されないが、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水ガラス、セピオライト、アタパルジャイト等に含まれる固形分が挙げられ、二種以上併用してもよい。
 ハニカムユニット11は、無機バインダの含有量が5~30重量%であることが好ましく、10~20重量%がさらに好ましい。無機バインダの含有量が5重量%未満であると、ハニカムユニット11の強度が低下することがあり、30重量%を超えると、成形が困難になることがある。
 ハニカムユニット11は、強度を向上させるために、無機繊維をさらに含むことが好ましい。
 無機繊維としては、ハニカムユニット11の強度を向上させることが可能であれば、特に限定されないが、アルミナ、シリカ、炭化ケイ素、シリカアルミナ、ガラス、チタン酸カリウム、ホウ酸アルミニウム等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
 無機繊維は、アスペクト比が2~1000であることが好ましく、5~800がさらに好ましく、10~500が特に好ましい。アスペクト比が2未満であると、ハニカムユニット11の強度を向上させる効果が小さくなることがある。一方、アスペクト比が1000を超えると、押出成形等の成形時に金型に目詰まり等が発生することがあり、また、成形時に無機繊維が折れて、ハニカムユニット11の強度を向上させる効果が小さくなることがある。
 ハニカムユニット11は、無機繊維の含有量が3~50重量%であることが好ましく、3~30重量%がさらに好ましく、5~20重量%が特に好ましい。無機繊維の含有量が3重量%未満であると、ハニカムユニット11の強度を向上させる効果が小さくなることがあり、50重量%を超えると、ハニカムユニット11中のゼオライトの含有量が低下して、NOxの浄化率が低下することがある。
 ハニカムユニット11は、気孔率が25~40%であることが好ましい。気孔率が25%未満であると、排ガスが隔壁の内部まで浸透しにくくなって、ゼオライトがNOxの浄化に有効に使用されなくなることがあり、40%を超えると、ハニカムユニット11の強度が不十分となることがある。
 ハニカムユニット11は、長手方向に垂直な断面の開口率が50~65%であることが好ましい。開口率が50%未満であると、ゼオライトがNOxの浄化に有効に使用されなくなることがあり、65%を超えると、ハニカム構造体10の強度が不十分となることがある。
 ハニカムユニット11は、長手方向に垂直な断面の貫通孔12の密度が31~124個/cmであることが好ましい。貫通孔12の密度が31個/cm未満であると、排ガスとゼオライトが接触しにくくなって、ハニカムユニット11のNOx浄化能が低下することがあり、124個/cmを超えると、ハニカムユニット11の圧力損失が増大することがある。
 ハニカムユニット11の貫通孔12を隔てる隔壁は、厚さが0.10~0.50mmであることが好ましく、0.15~0.35mmがさらに好ましい。隔壁の厚さが0.10mm未満であると、ハニカムユニット11の強度が低下することがあり、0.50mmを超えると、排ガスが隔壁の内部まで浸透しにくくなって、ゼオライトがNOxの浄化に有効に使用されないことがある。
 外周コート層14は、厚さが0.1~2mmであることが好ましい。外周コート層14の厚さが0.1mm未満であると、ハニカム構造体10の強度を向上させる効果が不十分になることがあり、2mmを超えると、ハニカム構造体10の単位体積当たりのゼオライトの含有量が低下して、ハニカム構造体10のNOx浄化能が低下することがある。
 ハニカム構造体10は、円柱状であるが、本発明のハニカム構造体の形状としては、特に限定されず、略三角柱状(図2A参照)、楕円柱状(図2B参照)等が挙げられる。
 さらに、貫通孔12の形状は、四角柱状であるが、本発明において、貫通孔の形状としては、特に限定されず、三角柱状、六角柱状等が挙げられる。
 次に、ハニカム構造体10の製造方法の一例について説明する。まず、ゼオライト及び無機バインダを含み、必要に応じて、ゼオライトを除く無機粒子、無機繊維等をさらに含む中心側の領域A用及び外周側の領域B用の原料ペーストを用いて二重押出することにより、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設された生の円柱状のハニカム成形体を作製する。これにより、焼成温度を低くしても、十分な強度を有する円柱状のハニカムユニット11が得られる。このとき、外周側の領域B用のペーストは、中心側の領域A用の原料ペーストよりも、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が大きい。
 なお、無機バインダは、原料ペースト中に、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水ガラス、セピオライト、アタパルジャイト等として添加されており、二種以上併用されていてもよい。
 また、原料ペーストには、有機バインダ、分散媒、成形助剤等を、必要に応じて、適宜添加してもよい。
 有機バインダとしては、特に限定されないが、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられ、二種以上併用してもよい。なお、有機バインダの添加量は、ゼオライト、ゼオライトを除く無機粒子、無機繊維及び無機バインダの総重量に対して、1~10%であることが好ましい。なお、ゼオライトとは、全ゼオライトを意味する。
 分散媒としては、特に限定されないが、水、ベンゼン等の有機溶媒、メタノール等のアルコール等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
 成形助剤としては、特に限定されないが、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸、脂肪酸石鹸、ポリアルコール等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
 原料ペーストを調製する際には、混合混練することが好ましく、ミキサー、アトライタ等を用いて混合してもよく、ニーダー等を用いて混練してもよい。
 次に、マイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾燥機、真空乾燥機、凍結乾燥機等の乾燥機を用いて、得られたハニカム成形体を乾燥する。
 さらに、得られたハニカム成形体を脱脂する。脱脂条件は、特に限定されず、成形体に含まれる有機物の種類や量によって適宜選択することができるが、400℃で2時間であることが好ましい。
 次に、得られたハニカム成形体を焼成することにより、円柱状のハニカムユニット11が得られる。焼成温度は、600~1200℃であることが好ましく、600~1000℃がさらに好ましい。焼成温度が600℃未満であると、焼結が進行せず、ハニカム構造体10の強度が低くなることがあり、1200℃を超えると、焼結が進行しすぎて、ゼオライトの反応サイトが減少することがある。
 次に、円柱状のハニカムユニット11の外周面に外周コート層用ペーストを塗布する。外周コート層用ペーストとしては、特に限定されないが、無機バインダ及び無機粒子の混合物、無機バインダ及び無機繊維の混合物、無機バインダ、無機粒子及び無機繊維の混合物等が挙げられる。
 また、外周コート層用ペーストは、有機バインダを含有してもよい。有機バインダとしては、特に限定されないが、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
 次に、外周コート層用ペーストが塗布されたハニカムユニット11を乾燥固化することにより、円柱状のハニカム構造体10が得られる。このとき、外周コート層用ペーストに有機バインダが含まれている場合は、脱脂することが好ましい。脱脂条件は、有機物の種類や量によって適宜選択することができるが、700℃で20分間であることが好ましい。
 図3A及び図3Bに、本発明のハニカム構造体の他の例を示す。なお、ハニカム構造体20は、複数の貫通孔12が隔壁を隔てて長手方向に並設されたハニカムユニット11が接着層13を介して複数個接着されている以外は、ハニカム構造体10と同様である。
 ハニカムユニット11は、長手方向に垂直な断面の断面積が5~50cmであることが好ましい。断面積が5cm未満であると、ハニカム構造体10の比表面積が低下すると共に、圧力損失が増大することがあり、断面積が50cmを超えると、ハニカムユニット11に発生する熱応力に対する強度が不十分になることがある。
 ハニカムユニット11を接着させる接着層13は、厚さが0.5~2mmであることが好ましい。接着層13の厚さが0.5mm未満であると、接着強度が不十分になることがある。一方、接着層13の厚さが2mmを超えると、ハニカム構造体10の比表面積が低下すると共に、圧力損失が増大することがある。
 また、ハニカムユニット11は、四角柱状であるが、本発明において、ハニカムユニットの形状としては、特に限定されず、ハニカムユニット同士を接着しやすい形状であることが好ましく、例えば、六角柱状等が挙げられる。
 次に、ハニカム構造体20の製造方法の一例について説明する。まず、ハニカム構造体10と同様にして、四角柱状のハニカムユニット11を作製する。このとき、ハニカムユニット11としては、中心側の領域A用、外周側の領域B用及び境界線Cを含む領域用を作製することができる。境界線Cを含む領域用のハニカムユニット11は、中心側の領域A用及び外周側の領域B用の原料ペーストを用いて二重押出することにより作製することができるが、本発明においては、境界線Cを含む領域用として、中心側の領域A用のハニカムユニット11及び/又は外周側の領域B用のハニカムユニット11を用いてもよい。
 次に、ハニカムユニット11の外周面に接着層用ペーストを塗布して、ハニカムユニット11を順次接着させ、乾燥固化することにより、ハニカムユニット11の集合体を作製する。このとき、ハニカムユニット11の集合体を作製した後に、円柱状に切削加工し、研磨してもよい。また、断面が扇形状や正方形状に成形されたハニカムユニット11を接着させて円柱状のハニカムユニット11の集合体を作製してもよい。
 接着層用ペーストとしては、特に限定されないが、無機バインダ及び無機粒子の混合物、無機バインダ及び無機繊維の混合物、無機バインダ、無機粒子及び無機繊維の混合物等が挙げられる。
 また、接着層用ペーストは、有機バインダを含有してもよい。有機バインダとしては、特に限定されないが、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
 次に、円柱状のハニカムユニット11の集合体の外周面に外周コート層用ペーストを塗布する。外周コート層用ペーストは、特に限定されないが、接着層用ペーストと同じ材料を含有してもよいし、異なる材料を含有してもよい。また、外周コート層用ペーストは、接着層用ペーストと同一の組成であってもよい。
 次に、外周コート層用ペーストが塗布されたハニカムユニット11の集合体を乾燥固化することにより、円柱状のハニカム構造体20が得られる。このとき、接着層用ペースト及び/又は外周コート層用ペーストに有機バインダが含まれている場合は、脱脂することが好ましい。脱脂条件は、有機物の種類や量によって適宜選択することができるが、700℃で20分間であることが好ましい。
 なお、ハニカム構造体10及び20は、イオン交換されていないゼオライトを含む原料ペーストを用いてハニカム構造体を作製した後、ハニカム構造体の中心部及び外周部にカチオンを含有する水溶液を流してゼオライトをイオン交換することにより作製してもよい。
 [実施例1]
 まず、平均粒径が2μm、シリカ/アルミナ比が40、比表面積が110m/gであるβ型ゼオライト2250g、無機バインダ含有成分としての、固形分20重量%のアルミナゾル2600g、無機粒子としての、平均粒径が2μmのγアルミナ550g、無機繊維としての、平均繊維径が6μm、平均繊維長が100μmのアルミナ繊維780g、有機バインダとしての、メチルセルロース410gを混合混練して、原料ペーストを得た。次に、押出成形機を用いて、原料ペーストを押出成形し、生の円柱状のハニカム成形体を得た。そして、マイクロ波乾燥機及び熱風乾燥機を用いて、ハニカム成形体を乾燥させた後、400℃で5時間脱脂した。次に、700℃で5時間焼成し、直径143mm、長さ150mmの円柱状のハニカムユニットを作製した。この後、ハニカムユニットの中心部及び外周部に、それぞれ硝酸鉄水溶液及び硝酸銅水溶液を数回に分けて流し込み、イオン交換した。得られたハニカムユニット11は、中心側の領域A及び外周側の領域Bにおいて、ゼオライトのイオン交換種がそれぞれFe及びCuであり、イオン交換量が3重量%であった(表1参照)。なお、ゼオライトのイオン交換量は、ICPS-8100(島津製作所社製)を用いて、IPC発光分析することにより求めた。また、中心側の領域A及び外周側の領域Bの境界である境界線Cは、ハニカムユニット11の長手方向に垂直な断面上の中心Oからの距離が71.5mmの円であり、イオン交換量は、境界線Cと交差しない隔壁から求めた。
 また、得られたハニカムユニット11は、長手方向に垂直な断面の開口率が60%であり、貫通孔の密度が78個/cmであり、隔壁の厚さが0.25mmであり、見掛けの体積当たりのゼオライトの含有量が250g/Lであり、気孔率が30%であった。
 ここで、開口率は、光学顕微鏡を用いて、ハニカム構造体の10cm角の領域の貫通孔の面積を算出することにより求めた。また、貫通孔の密度は、光学顕微鏡を用いて、ハニカム構造体の10cm角の領域の貫通孔の数を計測することにより求めた。さらに、隔壁の厚さは、光学顕微鏡を用いて、ハニカム構造体の隔壁の厚さ(5箇所)を測定することにより得られた平均値である。また、気孔率は、水銀圧入法により求めた。
 次に、無機粒子としての、平均粒径が2μmのγアルミナ29重量部、無機繊維としての、平均繊維径が6μm、平均繊維長が100μmのアルミナ繊維7重量部、無機バインダ含有成分としての、固形分20重量%のアルミナゾル34重量部、有機バインダとしての、メチルセルロース5重量部、水25重量部を混合混練して、外周コート層用ペーストを得た。
 さらに、ハニカムユニット11の外周面に、外周コート層14の厚さが0.4mmになるように外周コート層用ペーストを塗布した後、マイクロ波乾燥機及び熱風乾燥機を用いて、120℃で乾燥固化し、400℃で2時間脱脂して、直径143.8mm、長さ150mmの円柱状のハニカム構造体10を作製した。
 [実施例2]
 硝酸鉄及び硝酸銅を含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [実施例3]
 硝酸鉄及び硝酸銀を含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [実施例4]
 硝酸鉄及び硝酸マンガンを含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [実施例5]
 硝酸鉄及び硝酸バナジウムを含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [実施例6]
 硝酸コバルト及び硝酸銅を含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [実施例7]
 硝酸チタン及び硝酸銅を含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [実施例8]
 硝酸鉄及び硝酸銅を含む水溶液を用いて、中心側の領域A及び外周側の領域Bのイオン交換種を変更した以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [比較例1]
 Feで3重量%イオン交換された、平均粒径が2μm、シリカ/アルミナ比が40、比表面積が110m/gであるβ型ゼオライト2250g、固形分20重量%のアルミナゾル2600g、平均粒径が2μmのγアルミナ550g、平均繊維径が6μm、平均繊維長が100μmのアルミナ繊維780g、メチルセルロース410gを混合混練して、原料ペーストを得た。
 得られた原料ペーストを用いて、イオン交換をしない以外は、実施例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
 [比較例2]
 ゼオライトのイオン交換種をFeからCuに変更した以外は、比較例1と同様にして、ハニカム構造体10を作製した(表1参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 
 なお、表中、イオン交換種(重量比)がA/B(X/Y)であるとは、Bに対するAの重量比がX/Yであることを意味する。
 [NOx浄化率の測定]
 図4に示すように、ディーゼルエンジン(1.6L直噴エンジン)100を、排気管を介して、ディーゼル酸化触媒(DOC)200、ディーゼルパーティキュレートフィルタ(DPF)300、SCR400、ディーゼル酸化触媒(DOC)500を直列に接続した状態で、回転数1500rpm、トルク40N・m又は回転数3000rpm、トルク170N・mの条件で運転させ、SCR400の直前の排気管で尿素水を噴射した。このとき、MEXA-7500DEGR(HORIBA社製)を用いて、一酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO)のSCR400への流入量及びSCR400からの流出量を測定し、式
 (NOxの流入量-NOxの流出量)/(NOxの流入量)×100
で表されるNOx浄化率[%]を測定した(検出限界0.1ppm)。なお、DOC200、DPF300、SCR400及びDOC500としては、それぞれ直径143.8mm、長さ7.35mmのハニカム構造体(市販品)、直径143.8mm、長さ152.4mmのハニカム構造体(市販品)、実施例1~8又は比較例1、2のハニカム構造体及び直径143.8mm、長さ50.8mmのハニカム構造体(市販品)を、周囲にシール材(マット)を配置した状態で、金属容器(シェル)に収納したものを用いた。測定結果を表1に示す。表1より、実施例1~8のハニカム構造体は、比較例1、2のハニカム構造体よりも、広い温度範囲におけるNOxの浄化率が優れることがわかる。
 以上のことから、ハニカム構造体10の長手方向に垂直な断面を外周から中心Oに対して等間隔で2分割した場合に、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が、中心側の領域Aよりも外周側の領域Bが大きく、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が、外周側の領域Bよりも中心側の領域Aが大きいことにより、ハニカム構造体10の広い温度範囲におけるNOxの浄化率を向上させることができることがわかる。

Claims (16)

  1.  ゼオライトと、無機バインダとを含み、複数の貫通孔が隔壁を隔てて長手方向に並設されたハニカムユニットを有するハニカム構造体であって、
     該ゼオライトは、Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとを含み、
     該長手方向に垂直な断面を外周から中心に対して等間隔で2分割した場合に、該Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、該Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、該Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、中心側の領域よりも外周側の領域が大きく、該Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、該Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、該Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比は、外周側の領域よりも中心側の領域が大きいことを特徴とするハニカム構造体。
  2. 前記外周側の領域は、前記Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、前記Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、前記Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が0.80以上1.00以下であることを特徴とする請求項1に記載のハニカム構造体。
  3. 前記中心側の領域は、前記Cu、Mn、Ag及びVからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトと、前記Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトとの総重量に対する、前記Fe、Ti及びCoからなる群より選択される一種以上でイオン交換されたゼオライトの重量の比が0.80以上1.00以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載のハニカム構造体。
  4. 前記ハニカムユニットは、見掛けの体積当たりのゼオライトの含有量が230g/L以上270g/L以下であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  5. 前記ゼオライトは、β型ゼオライト、Y型ゼオライト、フェリエライト、ZSM-5型ゼオライト、モルデナイト、フォージサイト、ゼオライトA及びゼオライトLからなる群より選択される一種以上であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  6.  前記ゼオライトは、アルミナに対するシリカのモル比が30以上50以下であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  7. 前記ゼオライトは、二次粒子を含み、 該二次粒子の平均粒径が0.5μm以上10μm以下であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  8.  前記ハニカムユニットは、ゼオライトを除く無機粒子をさらに含有することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  9.  前記無機粒子は、アルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、セリア、ムライト及びこれらの前駆体からなる群より選択される一種以上であることを特徴とする請求項8に記載のハニカム構造体。
  10. 前記無機バインダは、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水ガラス、セピオライト及びアタパルジャイトからなる群より選択される一種以上に含まれる固形分であることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  11. 前記ハニカムユニットは、無機繊維をさらに含むことを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  12. 前記無機繊維は、アルミナ、シリカ、炭化ケイ素、シリカアルミナ、ガラス、チタン酸カリウム及びホウ酸アルミニウムからなる群より選択される一種以上であることを特徴とする請求項11に記載のハニカム構造体。
  13. 前記ハニカムユニットは、気孔率が25%以上40%以下であることを特徴とする請求項1乃至12のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  14. 前記ハニカムユニットは、前記長手方向に垂直な断面の開口率が50%以上65%以下であることを特徴とする請求項1乃至13のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  15. 前記ハニカムユニットは、前記長手方向に垂直な断面の前記貫通孔の密度が31個/cm以上124個/cm以下であることを特徴とする請求項1乃至14のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
  16. 複数の前記ハニカムユニットが接着層を介して接着されていることを特徴とする請求項1乃至15のいずれか一項に記載のハニカム構造体。
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