WO2014103839A1 - ハニカム構造体の製造方法 - Google Patents

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WO2014103839A1
WO2014103839A1 PCT/JP2013/083922 JP2013083922W WO2014103839A1 WO 2014103839 A1 WO2014103839 A1 WO 2014103839A1 JP 2013083922 W JP2013083922 W JP 2013083922W WO 2014103839 A1 WO2014103839 A1 WO 2014103839A1
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WO
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sealing
hexagonal
holes
molded body
jig
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PCT/JP2013/083922
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French (fr)
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将志 井上
内藤 達也
博之 井川
照夫 小森
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住友化学株式会社
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Priority to JP2014542032A priority patent/JP5677648B2/ja
Priority to MX2015008460A priority patent/MX2015008460A/es
Priority to EP13867823.0A priority patent/EP2939808A4/en
Priority to KR1020157019237A priority patent/KR20150099788A/ko
Priority to CN201380073868.8A priority patent/CN105073361A/zh
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B38/00Porous mortars, concrete, artificial stone or ceramic ware; Preparation thereof
    • C04B38/0006Honeycomb structures
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B11/00Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles
    • B28B11/003Apparatus or processes for treating or working the shaped or preshaped articles the shaping of preshaped articles, e.g. by bending
    • B28B11/006Making hollow articles or partly closed articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28BSHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B17/00Details of, or accessories for, apparatus for shaping the material; Auxiliary measures taken in connection with such shaping
    • B28B17/0009Shaping of preshaped articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/24Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies
    • B01D46/2403Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies characterised by the physical shape or structure of the filtering element
    • B01D46/2418Honeycomb filters
    • B01D46/2451Honeycomb filters characterized by the geometrical structure, shape, pattern or configuration or parameters related to the geometry of the structure
    • B01D46/247Honeycomb filters characterized by the geometrical structure, shape, pattern or configuration or parameters related to the geometry of the structure of the cells
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/24Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies
    • B01D46/2403Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies characterised by the physical shape or structure of the filtering element
    • B01D46/2418Honeycomb filters
    • B01D46/2451Honeycomb filters characterized by the geometrical structure, shape, pattern or configuration or parameters related to the geometry of the structure
    • B01D46/2486Honeycomb filters characterized by the geometrical structure, shape, pattern or configuration or parameters related to the geometry of the structure characterised by the shapes or configurations
    • B01D46/2492Hexagonal

Definitions

  • Embodiments described herein relate generally to a green honeycomb molded body sealing jig and a honeycomb structure manufacturing method, and a green honeycomb molded body sealing jig and a honeycomb structured body that are fired to form a honeycomb structure. Regarding the method.
  • a ceramic honeycomb structure having a plurality of through holes having a polygonal cross section is known.
  • Such a honeycomb structure is used for a diesel particulate filter (diesel particle filter: Diesel particulate filter) or the like.
  • diesel particulate filter diesel particle filter: Diesel particulate filter
  • Such a honeycomb structure is manufactured by forming a ceramic raw material powder by an extrusion method or the like to produce a green honeycomb molded body, cutting the green honeycomb molded body to a desired length, sealing, and firing.
  • Patent Document 1 discloses a method for manufacturing such a honeycomb filter.
  • a sealing material is supplied to an end portion of a through hole of a honeycomb structure by pressing the sealing material with a piston against one end of the honeycomb structure disposed in a cylinder, thereby sealing the through hole. ing.
  • Patent Document 1 requires the use of a mask for injecting a sealing material and selecting a sealing location, and a precision cutting step after the drying step.
  • One embodiment of the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a method for manufacturing a honeycomb structure capable of reducing the number of steps.
  • One embodiment of the present invention is a method for manufacturing a honeycomb structure in which a part of a plurality of through holes that are open at an end face of a pillar body and are partitioned by partition walls are sealed, and the end faces of the pillar body are mutually separated by partition walls. Sealing that seals the through holes by crimping the partition walls by inserting a sealing jig into a part of the plurality of through holes of the green honeycomb molded body in which the plurality of partitioned hexagonal through holes are opened
  • a method for manufacturing a honeycomb structure including a process.
  • the through hole can be sealed very easily in the manufacture of the honeycomb formed body. Further, when the manufactured honeycomb structure is applied to a diesel particulate filter, the inlet of the gas flow path can be made wider than that of the conventional sealing method, so that the pressure loss can be reduced. At this time, a green honeycomb molded body that becomes a honeycomb structure by firing is extruded from the raw material, and can be subjected to the sealing step immediately after being cut into a predetermined length. Moreover, the through-hole of the green honeycomb molded body immediately after being extruded from the raw material and cut to a predetermined length has a hexagonal shape. Therefore, when used as a diesel particle filter, in the gas flow path, many holes are opened with a shorter cell wall length than the square holes, and the diesel particle filter has better characteristics. it can.
  • the green honeycomb molded body has one first through hole and an opening area smaller than the first through hole adjacent to each other around the first first through hole via a partition wall.
  • sealing a sealing jig having a plurality of sealing projections including a quadrangular pyramid shape and / or a quadrangular pyramid shape whose bottom surface is a rhombus in the sealing step.
  • the green honeycomb molded body has one first through hole and an opening area smaller than that of the first through hole adjacent to each other around the first through hole via the partition wall.
  • Two second through holes are used. For this reason, for example, when the honeycomb structure is applied to a diesel particle filter, the second through hole having a small opening area is opened while sealing the first through hole having a large opening area on the inlet side of the diesel particle filter, By opening the first through hole having a large opening area while sealing the second through hole having a small opening area on the outlet side, the filtration area is made larger than that in which the through holes having the same opening area are adjacent to each other. can do.
  • the sealing step the longer side of the sealing protrusion of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions including a quadrangular pyramid shape and / or a quadrangular pyramid shape whose bottom surface is a rhombus is the first side.
  • the sealing protrusion of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions including a triangular pyramid shape and / or a triangular frustum shape is formed as one through hole.
  • the sealing protrusion of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions including a triangular pyramid shape and / or a triangular frustum shape is adjacent to the periphery of one through hole.
  • the partition walls are pressure-bonded to seal the through-holes.
  • the sealing projections are inserted into the through holes so that the sides of the plurality of triangular pyramidal sealing projections are in contact with the partition walls of the hexagonal through holes.
  • one central through hole can be sealed. Therefore, when used as a diesel particle filter, it is possible to efficiently seal the side that becomes the inlet side.
  • the sealing protrusions of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions including a conical shape and / or a truncated cone shape are surrounded by six through holes. By inserting each through-hole surrounded by a wall, the through-holes can be sealed by pressing the partition walls together.
  • the sealing projection of the sealing jig having a plurality of sealing projections including a conical shape and / or a truncated cone shape is surrounded by six through holes.
  • the partition walls are pressed together to seal the through hole.
  • the sealing protrusions into the through holes so that the side surfaces of the plurality of conical sealing protrusions are in contact with the partition walls of the hexagonal through holes, Among the through holes, six surrounding through holes can be sealed. Therefore, when used as a diesel particle filter, it is possible to efficiently seal the side that becomes the outlet side.
  • the sealing protrusions of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions including a hexagonal pyramid shape and / or a hexagonal frustum shape are provided as six through holes. By inserting each through-hole surrounded by a wall, the through-holes can be sealed by pressing the partition walls together.
  • the sealing protrusions of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions including a hexagonal pyramid shape and / or a hexagonal frustum shape are surrounded by the six through holes.
  • the partition walls are crimped to seal the through hole.
  • a plurality of hexagonal pyramidal sealing projections into the same hexagonal through-hole, it is possible to easily smooth the surrounding six through-holes among the seven through-holes adjacent to each other. Can be sealed. Therefore, when used as a diesel particle filter, it is possible to efficiently seal the side that becomes the outlet side.
  • each of the sealing protrusions is sealed with a sealing jig having a sealing protrusion closest to the side of the hexagonal pyramid and / or hexagonal truncated cone shape. be able to.
  • each of the sealing projections has a through-hole formed by a sealing jig having a sealing projection closest to the side portion of the hexagonal pyramid and / or hexagonal frustum shape. To seal. For this reason, each of the projections for sealing is disposed at a relatively long distance, and the manufacture of the sealing jig is facilitated. Further, the hexagonal holes opened at the end face of the honeycomb structure after sealing are arranged at a relatively long distance in the side portion, and the sealed portion becomes thicker, so that it has higher strength. I can do it.
  • the sealing protrusions are in close contact with each other with the base portions of the hexagonal pyramid shape and / or the hexagonal truncated cone shape facing each other.
  • a through-hole can be sealed with the sealing jig which has.
  • the through-holes are formed by the sealing jig having the sealing protrusions that are in close contact with each other with the base portions of the hexagonal pyramid shape and / or the hexagonal truncated cone shape facing each other. Seal. Therefore, the hexagonal holes opened in the end face of the honeycomb structure after sealing are disposed relatively closely, and the area of the sealed portion is reduced, so that pressure loss can be further reduced. It becomes possible.
  • the sealing step by sealing the through hole with a sealing jig including a groove in each valley of the sealing protrusion of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions,
  • the through holes can be sealed so that the pressure-bonded partition walls are parallel to each other over a predetermined length from the end face.
  • the pressure-bonded partition walls are sealed by sealing the through hole with the sealing jig including a groove between the valleys of each of the sealing protrusions of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions.
  • the through-holes are sealed so as to be parallel to each other over a predetermined length from the end face. Accordingly, since the length of the pressure-bonding in a state where the partition walls are parallel to each other after the sealing is over a predetermined length, the strength of the pressure-bonding is further improved. Moreover, when it uses as a diesel particle filter, the air resistance in the crimping
  • the through hole is sealed by a sealing jig that is rounded and chamfered between the valleys of each of the sealing protrusions of the sealing jig having a plurality of sealing protrusions.
  • the through holes can be sealed so that the crimped partition walls are rounded at the end surfaces.
  • the sealing jig having a plurality of sealing protrusions is crimped by sealing the through hole with the sealing jig rounded and chamfered in the valleys of the sealing protrusions.
  • the through holes are sealed so that the partition walls are rounded at the end faces. For this reason, when it uses as a diesel particulate filter, the air resistance in the junction part of partition walls becomes small, and it becomes possible to reduce pressure loss. Further, chipping or the like can be made difficult to occur at the joined end portions.
  • the green honeycomb molded body in the sealing step, is extruded from the raw material and immediately after being cut into a predetermined length, the through holes on both end faces of the green honeycomb molded body are simultaneously formed.
  • the through hole on at least one end face of the green honeycomb molded body can be sealed by inserting a sealing jig into a part of the plurality of through holes.
  • the sealing step immediately after the green honeycomb molded body is extruded from the raw material and cut into a predetermined length, the through holes on both end faces of the green honeycomb molded body are simultaneously sealed,
  • the through-hole on at least one end surface of the molded body seals the through-hole by inserting a sealing jig into a part of the plurality of through-holes. For this reason, a through-hole can be sealed more efficiently than the method of sealing a through-hole for each end surface.
  • it further comprises a supporting step of supporting the lower end surface of the green honeycomb molded body immediately after being extruded from the raw material vertically downward by a sealing jig,
  • the plurality of sealing projections of the sealing jig are respectively inserted into a part of the through hole on the lower end face of the green honeycomb molded body after being supported in the process, so that the partition walls are pressure-bonded to seal the through hole. can do.
  • the green honeycomb molded body When the diameter of the green honeycomb molded body is increased, when the green honeycomb molded body is extruded from the raw material in the horizontal direction, bending due to gravity increases, and it may be difficult to support the green honeycomb molded body on the side surface.
  • the lower end face of the green honeycomb molded body immediately after being extruded vertically from the raw material is supported by the sealing jig. Thereby, even with a large-diameter green honeycomb molded body, the green honeycomb molded body can be supported without causing bending or distortion of the through holes.
  • the plurality of sealing protrusions of the sealing jig are respectively inserted into part of the through holes on the lower end surface of the green honeycomb molded body after being supported in the supporting step, thereby separating the partition walls.
  • the through holes are sealed by pressing them together.
  • the sealing jig selectively changes between a state in which the sealing protrusion is housed inside the support surface and a state in which the sealing protrusion protrudes outside the support surface.
  • the supporting step the lower end surface of the green honeycomb molded body immediately after being extruded vertically downward from the raw material by the supporting surface of the sealing jig in a state where the sealing protrusion is accommodated inside the supporting surface.
  • the sealing protrusions of the sealing jig in a state where the sealing protrusions protrude from the outside of the support surface are respectively inserted into the through holes on the lower end face of the green honeycomb molded body.
  • the through-holes can be sealed by pressing the partition walls together.
  • the sealing jig can selectively change between a state in which the sealing protrusion is accommodated inside the support surface and a state in which the sealing protrusion protrudes outside the support surface.
  • the lower end surface of the green honeycomb molded body immediately after being extruded vertically downward from the raw material is supported by the supporting surface of the sealing jig in a state where the sealing protrusion is housed inside the supporting surface. For this reason, even with a large-diameter green honeycomb molded body, the green honeycomb molded body can be supported more stably without causing bending or distortion of the through holes.
  • the sealing step by inserting the sealing protrusions of the sealing jig in a state in which the sealing protrusions protrude from the outside of the support surface into the through holes on the lower end surface of the green honeycomb molded body, respectively. Then, the partition walls are pressed together to seal the through holes. As a result, the through-holes can be sealed by pressing the partition walls while supporting the green honeycomb molded body.
  • the number of steps can be reduced.
  • FIG. 3 is an enlarged plan view of a portion corresponding to a portion A in FIG. 2 of a sealing jig for an outlet side of a green honeycomb molded body having hexagonal cells according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII in FIG. 12.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII in FIG. 12 when a sealing jig of another form is used. It is a fragmentary sectional view which shows the initial state of the sealing process of the exit side of the green honeycomb molded object which has a hexagonal cell which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along line XV-XV in FIG. 15. It is a fragmentary sectional view which shows the state of the middle stage of the sealing process of FIG. It is sectional drawing by the XVII-XVII line of FIG. It is a fragmentary sectional view which shows the state of the final stage of the sealing process of FIG. FIG.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view taken along line XIX-XIX in FIG.
  • A is a figure which shows the flow of the gas which passes the conventional sealed cell
  • (b) is a figure which shows the flow of the gas which passes the sealed cell which concerns on embodiment of this invention.
  • It is a fragmentary sectional view which shows the initial state of the sealing process of the green honeycomb molded object which concerns on 2nd Embodiment. It is a fragmentary sectional view which shows the state of the middle stage of the sealing process of FIG. It is a fragmentary sectional view which shows the state of the final stage of the sealing process of FIG.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XV-XV in FIG. 15 in a sealing step on the outlet side according to the fourth embodiment.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XVII-XVIII in FIG. 17 in a sealing step on the outlet side according to the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XIX-XIX of FIG. 19 in the sealing step on the outlet side according to the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XV-XV of FIG. 15 in an outlet side sealing step according to a fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XVII-XVII in FIG.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XIX-XIX in FIG. 19 in the outlet-side sealing step according to the fifth embodiment.
  • (A) is a perspective view of a green honeycomb molded body having hexagonal cells having different opening areas on the inlet side and the outlet side before sealing
  • (b) is a partially enlarged view of (a). It is a figure which shows the hexagonal cell of the same opening area by the entrance side and an exit side. The perspective view which expanded the site
  • FIG. 10 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line IX-IX of FIG. 8 in an inlet side sealing step according to a sixth embodiment.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XI-XI in FIG.
  • FIG. 10 in an inlet side sealing step according to a sixth embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XIII-XIII of FIG. 12 in an inlet side sealing step according to a sixth embodiment.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XV-XV of FIG. 15 in an outlet side sealing step according to a sixth embodiment.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XVII-XVII in FIG. 17 in an outlet side sealing step according to a sixth embodiment.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XIX-XIX in FIG.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XV-XV in FIG. 15 in a sealing step on the outlet side according to another mode according to the sixth embodiment.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XVII-XVII in FIG. 17 in a sealing step on the outlet side according to another aspect according to the sixth embodiment.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view corresponding to a cross section taken along line XIX-XIX in FIG. 19 in a sealing step on the outlet side according to another mode according to the sixth embodiment.
  • a green honeycomb molded body 70 has, for example, an upper surface 71a, a lower surface 71b, and side surfaces 71c, and a plurality of hexagonal through holes are formed on the upper surface 71a and the lower surface 71b.
  • a certain hexagonal cell 70h is a cylindrical body arranged substantially in parallel.
  • the green honeycomb formed body 70 is an unfired formed body that becomes a porous ceramic when fired later.
  • the length of the green honeycomb molded body 70 in the extending direction of the hexagonal cells 70h is not limited, but may be, for example, 40 to 400 mm. Further, the outer diameter of the green honeycomb molded body 70 is not limited, but may be, for example, 10 to 360 mm.
  • the hexagonal cells 70 h are separated by partition walls 70 ⁇ / b> W extending substantially parallel to the central axis of the green honeycomb molded body 70.
  • the thickness of the partition wall 70W can be 0.8 mm or less or 0.5 mm or less, and can be 0.1 mm or more.
  • the external shape of the green honeycomb molded body 70 is not limited to a cylindrical body, but is an elliptical column or a rectangular column (for example, a regular polygonal column such as a triangular column, a quadrangular column, a hexagonal column, or an octagonal column, a triangular column other than a regular polygonal column, or a rectangular column.
  • the honeycomb structure 70 is a cylindrical body
  • the green honeycomb molded body 70 having hexagonal cells 70h which are regular hexagonal through holes is given as an example.
  • hexagonal shapes other than regular hexagons or through holes having hexagonal shapes of different sizes are used.
  • a green honeycomb molded body 70 having a certain cell may be used.
  • Such a green honeycomb molded body 70 is manufactured by extruding a ceramic composition with an extruder.
  • a ceramic composition an inorganic compound source powder that is a ceramic raw material, an organic binder, a solvent, and an additive that is added as necessary are prepared.
  • the inorganic compound source powder includes two or more selected from the group consisting of aluminum source powder, magnesium source powder, silicon source powder and titanium source powder, or silicon carbide source powder, silicon nitride source powder and aluminum nitride What contains any 1 type or more among source powders is mentioned.
  • any one or more of a carbon source powder, a zirconium source powder, a molybdenum source powder, and a calcium source powder may be added to the inorganic compound source powder.
  • aluminum source powder, magnesium source powder, titanium source powder and silicon source powder are included, heat resistance can be improved.
  • organic binder examples include celluloses such as methylcellulose, carboxymethylcellulose, hydroxyalkylmethylcellulose, and sodium carboxymethylcellulose; alcohols such as polyvinyl alcohol; and lignin sulfonate.
  • the additive include a pore-forming agent, a lubricant and a plasticizer, a dispersant, and a solvent.
  • the prepared raw material is mixed by a kneader or the like to obtain a raw material mixture, and the obtained raw material mixture is extruded from an extruder having an outlet opening corresponding to the cross-sectional shape of the partition wall 70W, thereby forming the green honeycomb according to the present embodiment.
  • the body is manufactured.
  • the sealing jig of this embodiment will be described.
  • the hexagonal cells 70h are sealed in different manners at both end faces of the green honeycomb molded body 70 having the hexagonal cells 70h.
  • a sealing jig for sealing the upper surface 71a on the exhaust gas supply side (inlet side) when the green honeycomb molded body 70 is made into a diesel particle filter after firing will be described.
  • the sealing jig 400 of the present embodiment includes a sealing surface 401 a for sealing the green honeycomb molded body 70 and a support socket portion in which an end of the green honeycomb molded body 70 is fitted. 450.
  • the sealing surface 401a is arranged at a position corresponding to a part of the hexagonal cell 70h, and is inserted into a part of the hexagonal cell 70h, thereby pressure-bonding the partition walls 70W to seal the hexagonal cell 70h.
  • a plurality of sealing projections 410a are provided.
  • the support socket portion 450 is formed of a cylindrical concave portion corresponding to the diameter of the green honeycomb molded body 70 to be sealed.
  • the inner peripheral surface of the support socket 450 is provided with an inclined surface 451 so that the inner diameter of the support socket portion 450 increases as the distance from the sealing surface 401a increases so that the end of the green honeycomb molded body 70 can be easily inserted.
  • the sealing projection 410a has a triangular pyramid base portion 411 and a conical tip portion 412.
  • the triangular pyramidal base 411 is located at the base of the sealing projection 410a and protrudes from the sealing surface 401a.
  • the triangular pyramid base portion 411 has a triangular frustum shape obtained by removing a triangular pyramid that is similarly reduced from a triangular pyramid having a larger apex angle than the conical tip portion 412.
  • the conical tip portion 412 is located at the top portion of the triangular pyramid base portion 411, which is the tip portion of the sealing projection 410a.
  • the conical tip 412 has a conical shape having a bottom surface corresponding to the upper surface of the triangular pyramid base 411.
  • the apex angle of the conical tip 412 is smaller than the apex angle formed by the side of the triangular frustum of the triangular pyramid base 411.
  • the triangular pyramid base 411 includes a triangular pyramid side surface 413 on the side surface of the triangular frustum and a round chamfered side portion 415 on the side of the triangular frustum.
  • the round chamfered side portion 415 is rounded with a predetermined curvature on each side of the triangular frustum.
  • a valley between the triangular pyramidal base portions 411 of the adjacent sealing projections 410a includes a round chamfered valley portion 414 that is a concave portion that is rounded with a predetermined curvature.
  • each of the sealing projections 410 a has a conical tip portion 412 having a top portion centered on one hexagonal cell 70 h among the plurality of hexagonal cells 70 h of the green honeycomb molded body 70. It arrange
  • Each of the triangular pyramid-shaped base portions 411 has a length obtained by projecting the rounded chamfered side portion 415 from directly above the sealing surface 401a onto the sealing surface 401a, so that the centers of adjacent hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70 are equal to each other.
  • the length is shorter than the length between them.
  • the sealing surface 401b for sealing the lower surface 71b is provided with a conical sealing projection 410b.
  • the sealing projection 410b has a conical side surface portion 422. Similar to the sealing surface 401a, a valley between adjacent sealing projections 410b includes a round chamfered valley portion 414 that is a concave portion that is rounded with a predetermined curvature. Note that the conical sealing projection 410b may have a truncated cone shape obtained by removing a cone that is similarly reduced from the tip.
  • each of the sealing protrusions 410 b is surrounded by six adjacent hexagonal cells 70 h at the top of each of the hexagonal cells 70 h of the green honeycomb molded body 70. It is arranged so as to be in a position corresponding to one hexagonal cell 70h.
  • One hexagonal cell 70h in which the sealing protrusion 410b is located corresponds to one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h in the position corresponding to the sealing protrusion 410a on the upper surface 71a. This is cell 70h.
  • the sealing projection 410a is inserted into the six hexagonal cells 70h adjacent to each other around the hexagonal cell 70h, and on the lower surface 71b, the sealing projection 410a is inserted on the upper surface 71a.
  • the sealing protrusion 410b is inserted into one hexagonal cell 70h surrounded by six inserted hexagonal cells 70h.
  • the size of each of the sealing projections 410b is such that the radius of the bottom surface of the sealing projection 410b is the length between opposite sides of the hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70 or slightly shorter than that. .
  • the green honeycomb molded body 70 of the present embodiment is manufactured by extruding the raw material mixture prepared as described above from an extruder 100 having an outlet opening corresponding to the cross-sectional shape of the partition wall 70W. Is done.
  • the extruded green honeycomb molded body 70 is supported by the cradle 120 every time it is extruded by a predetermined length.
  • Each of the cradle 120 supporting the green honeycomb molded body 70 is sequentially conveyed on the roller conveyor 140 in the direction in which the green honeycomb molded body 70 is pushed out.
  • the conveyed green honeycomb molded body 70 is cut into a predetermined length by the cutting blade 240 so as to form an upper surface 71a and a lower surface 71b perpendicular to the side surface 71c.
  • the green honeycomb molded body 70 may be cut with a wire instead of the cutting blade 240.
  • the end portion on the upper surface 71 a side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the tip of the sealing projection 410a on the sealing surface 401a is inserted into a part of the hexagonal cell 70h.
  • the conical tip portion 412 of the sealing projection 401a is inserted into the six hexagonal cells 70h adjacent to each other around the hexagonal cell 70h.
  • the triangular pyramid base 411 of the sealing protrusion 410a is inserted into the hexagonal cell 70h as shown in FIG.
  • Each of the rounded chamfered side portions 415 of the triangular pyramidal base portion 411 is brought into contact with the partition wall 70W.
  • Pressure is applied to the partition wall 70W by the sealing projection 410a, and the sealing projections 410a at the center of the six hexagonal cells 70h into which the sealing projections 410a are inserted are pressed to seal the hexagonal cells 70h that are not inserted. It is done.
  • the sealing projection 410a when the sealing projection 410a is further inserted into the hexagonal cell 70h, the rounded chamfered side portion 415 and the triangular pyramid side portion 413 of the triangular pyramidal base portion 411 are used as shown in FIG.
  • the partition walls 70 ⁇ / b> W pressed from the direction are integrally pressed together.
  • the end portion of the pressure-bonded partition wall 70W is brought into contact with the round chamfered valley portion 414 of the sealing surface 401a, and the rounded partition wall junction end portion 73 is formed in a state where the round chamfering corresponding to the shape of the round chamfered valley portion 414 is made.
  • the sealing is completed.
  • one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h is sealed.
  • the partition wall of the sealing portion is replaced with a barrier rib as shown in FIG. 14 instead of FIG.
  • the thickness can be made substantially uniform.
  • the sealing step of the lower surface 71b on the exhaust side (outlet side) of the exhaust gas when the green honeycomb molded body 70 is used as a diesel particle filter after firing will be described.
  • the end portion on the lower surface 71 b side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the tip of the sealing projection 410b on the sealing surface 401b is inserted into a part of the hexagonal cell 70h.
  • the sealing projection 410b is inserted into one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h.
  • the hexagonal cell 70h into which the sealing protrusion 410b is inserted in the lower surface 71b is the hexagonal cell 70h in which the sealing protrusion 410a is not inserted into the upper surface 71a.
  • a method for manufacturing a honeycomb structure in which a plurality of through-holes partitioned by partition walls are opened on end faces of pillars, and a plurality of hexagonal cells partitioned by partition walls 70W on end faces of the pillars.
  • the green honeycomb molded body 70 that has an opening 70h and becomes a honeycomb structure by firing is extruded from a raw material and cut into a predetermined length, and then a plurality of hexagonal cells of the green honeycomb molded body 70 are formed.
  • the sealing step includes sealing the hexagonal cell 70h by inserting the sealing jig 400 into a part of 70h to press the partition walls 70W together.
  • the hexagonal cell 70h can be sealed very easily in the manufacture of the honeycomb formed body, and the sealing material injection and the use of a mask for selecting a sealing portion, which have been conventionally performed, are performed after the drying step. A precision cutting process becomes unnecessary. Further, since the sealing material and precision cutting waste are not required, the amount of material used can be reduced.
  • the inlet of the gas flow path can be made wider than that obtained by the conventional sealing method, so that the pressure loss can be reduced.
  • the hexagonal cell 70h sealed with the conventional sealing material 70P has a drawback that the air resistance is large on the upper surface 71a on the exhaust gas supply side (inlet side).
  • the upper surface 71a sealed by the manufacturing method of the present embodiment has a large gas channel inlet, and the ends of the sealed partition walls 70W are narrowed at the tip. Therefore, it can be seen that the air resistance is extremely reduced.
  • the hexagonal cell 70h of the green honeycomb molded body 70 immediately after being extruded from the raw material and cut into a predetermined length has a hexagonal shape. Therefore, when used as a diesel particle filter, in the gas flow path, many holes are opened with the length of the partition wall 70W shorter than that of the quadrilateral hole, and the diesel particle filter has more excellent characteristics. And can.
  • the sealing protrusions 401a of the sealing jig 400 having a plurality of sealing protrusions 401a including a triangular frustum-like shape are arranged on the six hexagonal cells 70h adjacent to the six hexagonal cells 70h.
  • the partition walls 70W are pressed together to seal the hexagonal cell 70h.
  • the sealing protrusion 401a is inserted into the hexagonal cell 70h so that the side portions 415 of the plurality of triangular pyramidal sealing protrusions 401a abut against the partition wall 70W of the hexagonal cell 70h.
  • one hexagonal cell 70h at the center can be easily sealed among the seven hexagonal cells 70h adjacent to each other. Therefore, when used as a diesel particle filter, it is possible to efficiently seal the side that becomes the inlet side.
  • the sealing protrusion 401b of the sealing jig 400 having a plurality of conical sealing protrusions 401b is provided for each hexagonal cell 70h surrounded by six hexagonal cells 70h. Is inserted into the barrier rib 70h so that the hexagonal cells 70h are sealed. Therefore, for example, by inserting the sealing projection 401b into the hexagonal cell 70h such that the conical side surface portion 422 of the plurality of conical sealing projections 401b contacts the partition wall 70W of the hexagonal cell 70h, The surrounding six hexagonal cells 70h can be easily sealed among the seven hexagonal cells 70h adjacent to each other. Therefore, when used as a diesel particle filter, it is possible to efficiently seal the side that becomes the outlet side.
  • the hexagonal cells 70h are sealed by the sealing jig 400 having the rounded chamfered valley portions 414 in the valleys of the sealing protrusions 401a and 401b, so that the crimped partition walls 70W are rounded at the end surfaces.
  • the hexagonal cell 70h is sealed so that a rounded partition wall junction end portion 73 having a round shape is formed. For this reason, when it uses as a diesel particulate filter, the air resistance in the junction part of 70 W of partition walls becomes small, and it becomes possible to reduce a pressure loss. Further, chipping or the like can be made difficult to occur in the joined round partition wall joining end portion 73.
  • both hexagonal cells 70h on the upper surface 71a and the lower surface 71b of the green honeycomb molded body 70 are simultaneously sealed.
  • the hexagonal cell 70h can be sealed more efficiently than the method of sealing the hexagonal cell 70h for each of the upper surface 71a and the lower surface 71b.
  • the partition wall 70W is formed by the sealing jig 400 only on one side of the upper surface 71a or the lower surface 71b.
  • the hexagonal cells 70h can be sealed by pressing them together.
  • the sealing jig 400 ′ for the lower surface 71b of the green honeycomb molded body 70 of the present embodiment includes a state in which the sealing protrusion 410b is accommodated inside the sealing surface 401b, and the sealing surface. It is possible to selectively change the state in which the sealing protrusion 410b protrudes outside the 401b.
  • the sealing projection 410b is arranged in the same manner as in the first embodiment, and is accommodated inside the sealing surface 401b and projected outside the sealing surface 401b through a hole having the same diameter as the bottom surface of the sealing projection 410b. Is free.
  • the sealing protrusion 410b can be accommodated and protruded by a pneumatic or hydraulic mechanism.
  • the round chamfered valley part 414 similar to the said 1st Embodiment remains on the sealing surface 401b of the state which accommodated the protrusion 410b for sealing, and it does not necessarily need to become a perfect plane.
  • the above configuration is the same for the sealing jig 400 ′ for the upper surface 71 a of the green honeycomb molded body 70.
  • the cutting process of the green honeycomb molded body 70 of the present embodiment will be described.
  • the lower surface 71b of the green honeycomb molded body 70 having the hexagonal cells 70h immediately after being vertically extruded from the raw material by the extruder 100 is supported by the sealing surface 401b of the sealing jig 400 ′.
  • the sealing jig 400 ′ is in a state in which the sealing protrusion 410b is accommodated inside the sealing surface 401b.
  • the green honeycomb molded body 70 is cut by the cutting blade 240 in a state where the green honeycomb molded body 70 is supported by the sealing jig 400 ′.
  • the green honeycomb molded body 70 may be cut with a wire instead of the cutting blade 240.
  • the sealing protrusions 410a and 410b protrude from the sealing surfaces 401a and 401b of the sealing jig 400 ′, respectively, and the sealing protrusions 410a and 410b are formed in the hexagonal cell 70h.
  • the hexagonal cell 70h is sealed as in the first embodiment.
  • the hexagonal cells 70h may be sealed by pressing the partition walls 70W together.
  • sealing is performed with a sealing jig 400 ′ having a sealing surface 401a on the upper surface 71a, and a sealing material similar to the conventional one is used for the hexagonal cell 70h that is not sealed on the upper surface 71a.
  • the regular hexagonal cell 70h that has been sealed with the sealing jig 400 ′ having the sealing surface 401b on the lower surface 71b and that has not been sealed on the lower surface 71b is conventionally used. Sealing using the same sealing material as can be performed.
  • the lower surface 71b of the green honeycomb molded body 70 immediately after being extruded vertically downward from the raw material by the extruder 100 is supported by the sealing jig 400 '. Thereby, even the large-diameter green honeycomb molded body 70 can support the green honeycomb molded body 70 without causing bending or distortion of the hexagonal cells 70h.
  • the plurality of sealing projections 410a and 410b of the sealing jig 400 ′ are respectively inserted into a part of the hexagonal cell 70h of the green honeycomb molded body 70 after being supported.
  • the hexagonal cells 70h are sealed by pressing 70W together. Thereby, support and sealing of the green honeycomb molded object 70 can be performed continuously and efficiently.
  • the sealing jig 400 ′ includes a state in which the sealing protrusion 410b is accommodated inside the sealing surface 401b and a state in which the sealing protrusion 410b protrudes outside the sealing surface 401b.
  • the sealing surface 401b of the sealing jig 400 ′ Immediately after being extruded from the raw material vertically downward by the extruder 100 by the sealing surface 401b of the sealing jig 400 ′ in a state in which the sealing projection 410b is accommodated inside the sealing surface 401b.
  • the lower surface 70b of the green honeycomb molded body 70 is supported.
  • the green honeycomb molded body 70 can be supported more stably without causing bending or distortion of the hexagonal cells 70h.
  • the sealing protrusion 410b of the sealing jig 400 ′ in a state where the sealing protrusion 410b protrudes outside the sealing surface 401b is part of the hexagonal cell 70h on the lower surface 71b of the green honeycomb molded body 70.
  • the partition walls 70W are crimped to seal the hexagonal cell 70h.
  • the hexagonal cells 70h can be sealed by pressing the partition walls 70W while supporting the green honeycomb molded body 70.
  • a triangular pyramid-shaped sealing projection is used as the sealing jig for the inlet side
  • a hexagonal frustum-shaped sealing projection is used as the sealing jig for the outlet side. Is different.
  • FIGS. 32 to 34 the portion corresponding to the portion A in FIG. 2 of the sealing jig for the inlet side of the green honeycomb molded body having hexagonal cells according to the fourth embodiment is enlarged.
  • the sealing projection 410d in the form has a triangular pyramid shape as a whole.
  • the sealing projection 410d includes a triangular pyramid side surface portion 413 on the side surface of the triangular pyramid and a round chamfered side portion 415 on the side edge of the triangular pyramid.
  • the rounded chamfered side portion 415 is rounded with a predetermined curvature on each side of the triangular pyramid.
  • the valley between adjacent sealing projections 410d includes a round chamfered valley portion 414 that is a concave portion that is rounded with a predetermined curvature.
  • each of the sealing projections 410d has its apex adjacent to each other around the hexagonal cell 70h of the plurality of hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70. It arrange
  • each of the sealing projections 410d is arranged in a direction in which the rounded chamfered side portion 415 contacts the partition wall 70W.
  • each of the sealing protrusions 410d is such that the length of the rounded chamfered side portion 415 projected from directly above the sealing surface 401a onto the sealing surface 401a is between the centers of adjacent hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70. The length is shorter than the length of. Note that the sealing protrusion 410d of the present embodiment is also applicable to the first and second embodiments described above.
  • a sealing jig 400 for sealing the lower surface 71b on the exhaust gas exhaust side (exit side) when the green honeycomb molded body 70 is used as a diesel particle filter after firing will be described.
  • the sealing surface 401b for sealing the lower surface 71b is provided with a hexagonal frustum-shaped sealing projection 410e.
  • the sealing projection 410e has a hexagonal truncated cone-shaped tip portion 432 that includes a hexagonal flat surface at the tip.
  • the sealing projection 410e has six hexagonal frustum-shaped side portions 433 and six hexagonal frustum-shaped side portions 435 between the hexagonal frustum-shaped side surfaces 433, respectively.
  • the hexagonal frustum-shaped sealing projection 410e may have a hexagonal pyramidal shape without the hexagonal frustum-shaped tip 432.
  • each of the sealing projections 410e is surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h at the top of each of the hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70. It is arranged so as to be in a position corresponding to one hexagonal cell 70h.
  • Each of the hexagonal frustum-shaped side surfaces 433 of the sealing projection 410e is arranged to face each of the partition walls 70W of the hexagonal cell 70h.
  • One hexagonal cell 70h in a position corresponding to the sealing protrusion 410e is one hexagonal cell surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h in the position corresponding to the sealing protrusion 410d on the upper surface 71a. This is cell 70h.
  • the sealing protrusion 410d is inserted into the six hexagonal cells 70h adjacent to each other around the hexagonal cell 70h on the upper surface 71a.
  • the sealing projection 410e is inserted into one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h into which the sealing projection 410d is inserted on the upper surface 71a.
  • each of the sealing projections 410e is arranged so that the hexagonal frustum-shaped side portions 435 are in contact with each other at the bottom thereof. Therefore, a valley equilateral triangular plane region 437 that is a region of an equilateral triangular plane is formed between the valleys of three sealing projections 410e adjacent to each other. As shown in FIG. 35 and FIG. 36, a valley concave portion 434 that is a hemispherical concave portion is formed in the valley regular triangular plane region 437 between the valleys of the three sealing projections 410 e adjacent to each other.
  • each of the sealing protrusions 410e is such that the hexagonal truncated cone tip 432 is smaller than the hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70.
  • the length between the opposing hexagonal frustum-shaped side portions 435 at the bottom of each of the sealing projections 410e is the same as the distance between the centers of the hexagonal cells 70h into which the two adjacent sealing projections 410e are respectively inserted.
  • Each of the sealing projections 410e of the present embodiment is formed of a metal such as tool steel or a synthetic resin. Since each of the sealing projections 410e of the present embodiment is arranged at an interval on the sealing surface 401b, it can be manufactured by wire cutting or the like.
  • the sealing step of the lower surface 71b which becomes the exhaust side (exit side) of the exhaust gas when the green honeycomb molded body 70 is used as a diesel particle filter after firing will be described.
  • the end portion on the lower surface 71 b side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the tip of the sealing projection 410e on the sealing surface 401b is inserted into a part of the hexagonal cell 70h.
  • the sealing projection 410e is inserted into one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side surfaces 433 of the sealing projection 410e faces the respective partition walls 70W of the hexagonal cell 70h.
  • the hexagonal cell 70h into which the sealing projection 410e is inserted in the lower surface 71b is the hexagonal cell 70h in which the sealing projection 410d is not inserted into the upper surface 71a.
  • the sealing protrusion 410e when the sealing protrusion 410e is further inserted into the hexagonal cell 70h, as shown in FIG. 38, the hexagonal frustum-shaped side surfaces 433 of the sealing protrusion 410e are brought into contact with the partition wall 70W. It is done. Pressure is applied to the partition wall 70W by the sealing projection 410e, and the sealing projection 410e in the middle of the hexagonal cell 70h in which the sealing projection 410e is inserted is pressed to seal the hexagonal cell 70h in which the sealing projection 410e is not inserted. At this time, the partition wall 70W of the hexagonal cell 70h to be sealed is pushed into the valley equilateral triangular plane region 437 between the valleys of the three sealing projections 410e adjacent to each other.
  • the partition walls 70W pressed by the hexagonal frustum-shaped side surface 433 of the sealing projection 410e are In the equilateral triangular plane area 437 between the valleys of the three sealing protrusions 410e adjacent to each other, they are integrally pressed and molded into a triangular prism shape.
  • the end of the pressure-bonded partition wall 70 ⁇ / b> W is pushed into the valley recess 434 in the valley regular triangle plane region 437 between the valleys of the three sealing projections 410 e adjacent to each other, and rounded chamfering corresponding to the shape of the valley recess 434 is made.
  • the spherical partition wall joining end portion 74 is formed, and the sealing is completed.
  • the six hexagonal cells 70h adjacent to each other around the one hexagonal cell 70h sealed by the upper surface 71a are sealed.
  • the sealing protrusion 410e of this embodiment can be similarly applied to the above-described first and second embodiments. In this way, after the sealing at the upper surface 71a and the lower surface 71b is completed, a honeycomb structure having the same shape as the green honeycomb molded body 70 is manufactured through a drying process and a firing process.
  • the sealing projection of the sealing jig 400 having the hexagonal frustum-shaped sealing projection 410e is provided for each hexagonal cell 70h surrounded by six hexagonal cells 70h.
  • the partition walls 70 ⁇ / b> W are pressed together to seal the hexagonal cells 70 h.
  • the surrounding six hexagonal cells 70h can be easily The hexagonal cell 70h can be sealed more smoothly. Therefore, when used as a diesel particle filter, it is possible to efficiently seal the side that becomes the outlet side.
  • the end of the pressure-bonded partition wall 70W is pressed into the valley equilateral triangular plane region 437 between the valleys of the three adjacent sealing projections 410e and molded into a triangular prism shape.
  • the strength of the end portion of 70 W can be further improved.
  • the end of the pressure-bonded partition wall 70 ⁇ / b> W is pushed into the valley recess 434 in the valley equilateral triangular plane region 437 between the valleys of the three sealing projections 410 e adjacent to each other, and the spherical partition wall junction end 74. Therefore, the sealing can be performed more smoothly.
  • the sealing protrusions 410e are disposed relatively far apart from each other, it is easy to manufacture by wire cutting or the like. Further, the hexagonal holes opened at the end face of the honeycomb structure after sealing are arranged at a relatively long distance in the side portion, and the sealed portion becomes thicker, so that it has higher strength. I can do it.
  • the fifth embodiment of the present invention will be described below.
  • the present embodiment is different from the fourth embodiment in that hexagonal frustum-shaped sealing projections are densely arranged as a sealing jig for the outlet side.
  • the sealing jig for the entrance side the triangular pyramid-shaped sealing projection used in the first embodiment and the fourth embodiment can be used, and thus the description thereof is omitted.
  • a sealing jig 400 for sealing the lower surface 71b on the exhaust gas exhaust side (exit side) when the green honeycomb molded body 70 is used as a diesel particle filter after firing will be described.
  • the sealing surface 401b for sealing the lower surface 71b is provided with a hexagonal frustum-shaped sealing projection 410f.
  • Each of the sealing protrusions 410f of the present embodiment is similar to the sealing protrusion 410e of the fourth embodiment, and includes a hexagonal frustum-shaped tip 432, a hexagonal frustum-shaped side surface 433, and a hexagonal frustum-shaped side edge 435.
  • the hexagonal frustum-shaped sealing projection 410e may have a hexagonal pyramidal shape without the hexagonal frustum-shaped tip 432.
  • each of the sealing protrusions 410f is adjacent to the periphery of each of the top portions of the hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70.
  • the hexagonal cells 70h are arranged so as to correspond to one hexagonal cell 70h surrounded by the six hexagonal cells 70h.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side portions 435 of the sealing projection 410f is arranged to face each of the partition walls 70W of the hexagonal cell 70h.
  • one hexagonal cell 70h in which the sealing protrusion 410f is located corresponds to six adjacent hexagonal cells in which the sealing protrusions 410a and 410d correspond in the upper surface 71a.
  • One hexagonal cell 70h is surrounded by 70h.
  • the upper surface 71a is sealed against the six hexagonal cells 70h adjacent to each other around the hexagonal cell 70h.
  • the projections 410a and 410d for insertion are inserted, and the lower surface 71b is sealed against one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h into which the sealing projections 410a and 410d are inserted on the upper surface 71a.
  • a projection 410f is inserted.
  • each of the sealing projections 410f is arranged so that the hexagonal truncated cone-shaped side surfaces 433 are in contact with each other at the bottom. Accordingly, in the present embodiment, unlike the fourth embodiment, a planar region is not formed in the valley of the sealing projection 410f.
  • each of the sealing projections 410f is such that the hexagonal truncated cone-shaped tip 432 is smaller than the hexagonal cells 70h of the green honeycomb molded body 70.
  • the length between the opposing hexagonal frustum-shaped side surfaces 433 at the bottom of each of the sealing projections 410f is the same as the distance between the centers of the hexagonal cells 70h into which the two adjacent sealing projections 410f are respectively inserted. Yes.
  • Each of the sealing projections 410f of the present embodiment is formed of a metal such as tool steel or a synthetic resin.
  • Each of the sealing protrusions 410f of the present embodiment can be manufactured by electric discharge machining or the like.
  • the sealing step of the lower surface 71b which becomes the exhaust side (exit side) of the exhaust gas when the green honeycomb molded body 70 is used as a diesel particle filter after firing will be described.
  • the end portion on the lower surface 71 b side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the tip of the sealing projection 410f on the sealing surface 401b is inserted into a part of the hexagonal cell 70h.
  • the sealing projection 410f is inserted into one hexagonal cell 70h surrounded by six adjacent hexagonal cells 70h.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side portions 435 of the sealing projection 410f opposes each of the partition walls 70W of the hexagonal cell 70h.
  • the hexagonal cell 70h into which the sealing protrusion 410f is inserted in the lower surface 71b is the hexagonal cell 70h in which the sealing protrusions 410a and 410d are not inserted into the upper surface 71a.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side portions 435 of the sealing projection 410f contacts the partition wall 70W. Touched. Pressure is applied to the partition wall 70W by the sealing protrusion 410f, and the sealing protrusion 410f in the middle of the hexagonal cell 70h in which the sealing protrusion 410f is inserted is pressed to seal the hexagonal cell 70h in which the sealing protrusion 410f is not inserted. At this time, the partition wall 70W of the hexagonal cell 70h to be sealed is pushed into the valleys of the three sealing protrusions 410f adjacent to each other.
  • the sealing projection 410f when the sealing projection 410f is further inserted into the hexagonal cell 70h, the partition walls 70W pressed by the hexagonal frustum-shaped side portions 435 of the sealing projection 410f as shown in FIG. Are crimped together in the valleys of the three sealing projections 410f adjacent to each other to complete the sealing.
  • the sealing projection 410f of the present embodiment is also applicable to the first and second embodiments described above. In this way, after the sealing at the upper surface 71a and the lower surface 71b is completed, a honeycomb structure having the same shape as the green honeycomb molded body 70 is manufactured through a drying process and a firing process.
  • the sealing is performed using the hexagonal frustum-shaped sealing projection 410f at the sealing of the lower surface 71b which becomes the exhaust side (exit side) of the exhaust gas. Then, since the hexagonal cell 70h that is not sealed on the lower surface 71b side of the green honeycomb molded body 70 is enlarged to a hexagonal shape similar to that before the sealing step, as shown in FIG. 44, the hexagonal cell 70h of the first embodiment is expanded. Thus, as compared with the case where it is enlarged in a circular shape, the sealing can be performed smoothly.
  • the sealing protrusions 410f are densely arranged, the end of the pressure-bonded partition wall 70W can be made thin and small. Therefore, since the area of the sealed part becomes narrow, the pressure loss on the outlet side can be made smaller.
  • the green honeycomb molded body 70 has, for example, an upper surface 71a, a lower surface 71b, and side surfaces 71c, and a plurality of hexagonal shapes are formed on the upper surface 71a and the lower surface 71b.
  • This is a cylindrical body in which an inlet side hexagonal cell 70Hin and an outlet side hexagonal cell 70Hout, which are through holes, are arranged substantially in parallel.
  • the inlet side hexagonal cell 70Hin and the outlet side hexagonal cell 70Hout are separated by a partition wall 70w.
  • the green honeycomb molded body 70 shown in the first embodiment is opened on the outlet side with respect to one inlet-side hexagonal cell 70hin opened on the inlet side on the upper surface 71a on the inlet side.
  • the three outlet side hexagonal cells 70hout are in contact with each other through the partition wall 70W.
  • two outlet-side hexagonal cells 70Hout are in contact with one inlet-side hexagonal cell 70Hin via a partition wall 70W.
  • the length of the partition wall 70W adjacent to the outlet side hexagonal cell 70Hout is longer than the length of the partition wall 70W adjacent to the other inlet side hexagonal cell 70Hin.
  • the diameter in the direction sandwiched between the two outlet-side hexagonal cells 70Hout is shorter than the diameter in the direction sandwiched between the other two inlet-side hexagonal cells 70Hin.
  • the green honeycomb molded body 70 is an unfired molded body that becomes a porous ceramic when fired later.
  • the configuration and manufacturing method other than the inlet side hexagonal cell 70Hin and the outlet side hexagonal cell 70Hout are hexagonal cells. It is the same as the green honeycomb molded body 70 having 70h.
  • the sealing protrusion 410i of the present embodiment has four as a whole. It has a pyramid shape. As can be seen from the plan view of FIG. 48, the bottom surface of the sealing projection 410i has a rhombus shape.
  • the sealing projection 410i includes a quadrangular pyramid side portion 417 on the side surface of the quadrangular pyramid and a round chamfered side portion 415 on the side of the quadrangular pyramid.
  • the sealing projection 410i Since the bottom surface of the sealing projection 410i has a rhombus shape, the sealing projection 410i includes a long pair of rounded chamfered side portions 415 and a shorter pair of rounded chamfered side portions 415.
  • the rounded chamfered side portion 415 is rounded with a predetermined curvature on each side of the quadrangular pyramid.
  • the valley between the adjacent sealing projections 410i includes a round chamfered valley portion 414 that is a concave portion that is rounded with a predetermined curvature.
  • the sealing projection 410i may have a quadrangular frustum shape with the top portion cut off.
  • each of the sealing projections 410i is arranged such that the top portion thereof corresponds to the inlet side hexagonal cell 70Hin of the green honeycomb molded body 70. Further, each of the sealing projections 410i is arranged in a direction in which each of the longer round chamfered side portions 415 contacts the partition wall 70W of the outlet side hexagonal cell 70Hout.
  • the size of each of the sealing protrusions 410i is such that the longer round chamfered side portion 415 is projected onto the sealing surface 401a from directly above the sealing surface 401a, and the length of the inlet side hexagonal cell 70Hin from the center of the inlet side hexagonal cell 70Hin. The length is shorter than the length to the center of the outlet side hexagonal cell 70Hout adjacent to the square cell 70Hin.
  • the end portion on the upper surface 71 a side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the front end of the sealing projection 410i on the sealing surface 401a is in contact with the partition wall 70W of the outlet side hexagonal cell 70Hout with the longer round chamfered side portion 415 in each of the inlet side hexagonal cells 70Hin. Inserted.
  • each of the longer round chamfered side portions 415 becomes the outlet side hexagonal cell 70Hout. It is made to contact
  • the partition wall 70 ⁇ / b> W is pressed so as to seal the outlet side hexagonal cell 70 ⁇ / b> Hout into which the sealing projection 410 i at the center of the six inlet side hexagonal cells 70 ⁇ / b> Hin into which the sealing projections 410 i are inserted is not inserted.
  • the sealing projection 410i when the sealing projection 410i is further inserted into the inlet side hexagonal cell 70Hin, it is pressed from six directions by the round chamfered side portion 415 and the quadrangular pyramid side portion 417 as shown in FIG.
  • the partition walls 70W are crimped together.
  • the end of the crimped partition wall 70 ⁇ / b> W is brought into contact with the rounded chamfered valley 414 of the sealing surface 401 a, and the sealing is completed in a state where the rounded chamfering corresponding to the shape of the rounded chamfered valley 414 is made.
  • one outlet-side hexagonal cell 70Hout surrounded by six adjacent inlet-side hexagonal cells 70Hin is sealed.
  • the sealing step of the lower surface 71b on the exhaust gas supply side (exit side) when the green honeycomb molded body 70 is made into a diesel particle filter after firing will be described.
  • the sealing jig 400 having the sealing projection 410f used in the above-described fifth embodiment can be used.
  • the distance between the centers of the adjacent sealing projections 410f on the sealing surface 401b corresponds to the distance between the centers of the adjacent outlet side hexagonal cells 70Hout.
  • the end portion on the lower surface 71b side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the tips of the sealing protrusions 410f on the sealing surface 401b are inserted into the outlet side hexagonal cells 70Hout, respectively.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side portions 433 of the sealing projection 410f is inserted so as to face each of the partition walls 70W of the outlet-side hexagonal cell 70Hout.
  • the hexagonal frustum-shaped side surface portion 433 of the sealing projection 410f is formed on the partition wall 70W. Abutted.
  • the partition wall 70W is pressed so as to seal the inlet side hexagonal cell 70Hin in which the sealing projection 410f in the middle of the outlet side hexagonal cell 70Hout in which the sealing projection 410f is inserted is not inserted.
  • the partition wall 70W of the inlet-side hexagonal cell 70Hin to be sealed is pushed into the valley between the three sealing protrusions 410f adjacent to each other.
  • the sealing jig 400 having the sealing projection 410e used in the above-described fourth embodiment can be used.
  • the distance between the centers of adjacent sealing projections 410e on the sealing surface 401b corresponds to the distance between the centers of adjacent outlet-side hexagonal cells 70Hout.
  • the end portion on the lower surface 71b side of the green honeycomb molded body 70 is inserted into the support socket portion 450 of the sealing jig 400.
  • the tip of the sealing projection 410e on the sealing surface 401b is inserted into each of the outlet side hexagonal cells 70Hout.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side portions 435 of the sealing projection 410f is inserted so as to face each of the partition walls 70W of the outlet-side hexagonal cell 70Hout.
  • each of the hexagonal frustum-shaped side portions 435 of the sealing protrusion 410e is separated from the partition wall 70W. It is made to contact.
  • the partition wall 70W is pressed so as to seal the inlet side hexagonal cell 70Hin in which the sealing projection 410e in the middle of the outlet side hexagonal cell 70Hout in which the sealing projection 410e is inserted is not inserted.
  • the partition wall pressed by the hexagonal frustum-shaped side portion 435 of the sealing projection 410e as shown in FIG. 70Ws are integrally pressed in a valley equilateral triangular plane region 437 between the valleys of three sealing projections 410e adjacent to each other, and formed into a triangular prism shape.
  • the end of the pressure-bonded partition wall 70 ⁇ / b> W is pushed into the valley recess 434 in the valley regular triangle plane region 437 between the valleys of the three sealing projections 410 e adjacent to each other, and rounded chamfering corresponding to the shape of the valley recess 434 is made.
  • the spherical partition wall joining end portion 74 is formed, and the sealing is completed.
  • the six inlet side hexagonal cells 70Hin adjacent to each other around the one outlet side hexagonal cell 70Hout sealed by the upper surface 71a are sealed.
  • a honeycomb structure having the same shape as the green honeycomb molded body 70 is manufactured through a drying process and a firing process.
  • Groups of cells 70Hin are adjacent to each other. Therefore, for example, when the green honeycomb structure 70 is applied to a diesel particle filter, the inlet side hexagonal cell 70Hin having a small opening area is sealed while the outlet side hexagonal cell 70Hout having a large opening area is sealed on the inlet side of the diesel particle filter.
  • Through-holes having the same opening area are adjacent to each other by opening the outlet-side hexagonal cell 70Hout having a large opening area while sealing the inlet-side hexagonal cell 70Hin having a small opening area on the outlet side.
  • the filtration area can be increased. For this reason, when it applies to a diesel particulate filter, the pressure loss when soot collects is small, and it can be set as the thing with high soot collection efficiency.
  • the sealing projection 410i of the sealing jig 400 having a plurality of sealing projections 410i including a quadrangular pyramid shape and / or a quadrangular pyramid shape whose bottom surface is a rhombus is formed on the longer round chamfer side.
  • the seventh embodiment of the present invention will be described below.
  • the above-described first to sixth points are formed in the joint portion between the partition walls 70W, wherein the partition wall extension joint portions 75 are formed by joining the partition walls 70W in parallel to each other over a predetermined length.
  • the length of the partition extension joint 75 along the longitudinal direction of the green honeycomb molded body 70 can be at least equal to or greater than the thickness of the partition 70W, and can be twice or more the thickness of the partition 70W.
  • an extended joint forming groove 418 corresponding to the partition extended joint 75 is provided in the valley between the sealing protrusions 410g disposed on the sealing surface 401b.
  • the extension joint forming groove 418 has parallel wall surfaces with a depth corresponding to the length of the partition extension joint 75.
  • the sealing jig having the sealing protrusion 410g of the present embodiment can be applied to both the inlet side and outlet side sealings of the first to sixth embodiments. In this way, after the sealing at the upper surface 71a and the lower surface 71b is completed, a honeycomb structure having the same shape as the green honeycomb molded body 70 is manufactured through a drying process and a firing process.
  • the partition wall extension joint 75 is formed by joining the partition walls 70W in parallel to each other over a predetermined length at the joint portion between the partition walls 70W. For this reason, the partition walls 70 ⁇ / b> W are joined to each other over a larger range, and the strength of the sealing portion can be increased. Further, at the end of the unsealed hexagonal cell 70, the partition extension joint 75 extends over a predetermined length, so that at the inlet side where the exhaust gas is supplied and the outlet side where the exhaust gas is exhausted, Disturbances in the flow of exhaust gas are reduced, and pressure loss can be reduced.
  • the seventh embodiment is that a round partition extension joint end portion 76 similar to the round partition junction end portion 73 of the first embodiment is formed at the end of the partition extension joint portion 75. It is different from the form.
  • the partition extension joint 75 is formed in the valley between the sealing protrusions 410h arranged on the sealing surface 401b.
  • a round chamfered valley portion 414 similar to that in the first embodiment is formed at the bottom of the partition extension joint 75.
  • the shape of the hexagonal cells 70h after the sealing is shown in FIG. As shown.
  • the sealing jig having the sealing protrusion 410h according to the present embodiment can be applied to both the inlet-side and outlet-side sealing in the first to sixth embodiments. In this way, after the sealing at the upper surface 71a and the lower surface 71b is completed, a honeycomb structure having the same shape as the green honeycomb molded body 70 is manufactured through a drying process and a firing process.
  • the end portions of the partition wall 70W are securely crimped to each other and sealing leakage occurs.
  • the honeycomb structure is used for a diesel particle filter, the flow of exhaust gas is less disturbed on the end surfaces on the exhaust gas supply side and exhaust gas exhaust side, and pressure loss can be reduced. .
  • a sealing jig may be additionally inserted once or a plurality of times into a predetermined opening as necessary. Alternatively, after the end portion after sealing is crushed flat, the sealing jig may be inserted again to adjust the shape of the sealing portion.
  • a sealing paste may be separately prepared and added to the cell before the sealing jig is inserted, or the paste is additionally applied to the sealing portion after drying or firing of the green honeycomb molded body, and then dried again. The firing process may be repeated.
  • a part of the shape of the sealing protrusion may be different.
  • Differences in the shape of the projections for sealing include differences in the cross-sectional shape of the projections, the length from the valley portion formed by adjacent projections to the tip of the projection, the spacing between the projections for sealing, etc. Two or more may be combined.
  • the protrusions having different shapes may be arranged so as to have a distribution in one sealing jig, or may be concentrated on a specific place. Further, a plurality of sealing jigs made of differently shaped protrusions may be integrated and used as a single sealing jig.
  • Two or more kinds of protrusions having different shapes from the center of the sealing jig can be arranged concentrically.
  • different protrusions are formed on the inside and outside of the circle drawn from the jig center with the radius from 1/4 to 3/4 of the distance from the center of the sealing jig to the outermost periphery thereof.
  • Different projections can be arranged on the inside and outside of a circle drawn from the center of the jig with a radius of 1/3 to 2/3.
  • the length from the valley portion formed by adjacent projections to the tip of the projection can be longer in the projection arranged in the outer peripheral portion than the projection arranged in the center portion.
  • the flow of exhaust gas tends to concentrate at the center of the end face of the honeycomb formed body, and the soot collection efficiency tends to be significantly reduced due to local soot accumulation and the accompanying increase in pressure loss.
  • the partition wall is deformed more greatly at the opening portion of the outer peripheral portion, and the exhaust gas can easily pass through the outer peripheral portion than the central portion. .
  • the flow of exhaust gas in the honeycomb molded body becomes uniform, and it can be expected that pressure loss will be reduced and soot collection efficiency will be improved, and regeneration efficiency will also be improved by making soot combustion and temperature distribution uniform during honeycomb regeneration. I can expect.
  • the green honeycomb molded body that has completed the sealing step of the first to eighth embodiments is subjected to a firing process after removing moisture in the molded body in a drying process, and becomes a honeycomb molded body.
  • hot air drying, microwave drying, reduced pressure or vacuum drying is generally used.
  • reduced pressure or vacuum drying that can efficiently discharge generated water vapor can be applied.
  • the molded body can be placed in the dryer in a horizontal orientation.
  • this invention is not limited to the said embodiment, A various deformation
  • the number of steps can be reduced.

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Abstract

 柱体の端面で開口し互いに隔壁で区画された複数の貫通孔の一部が封口されたハニカム構造体の製造方法であって、柱体の端面に互いに隔壁で区画された複数の六角形セルが開口しているグリーンハニカム成形体の複数の六角形セルの一部に封口用治具を挿入することにより、隔壁同士を圧着させて六角形セルを封口する。このため、ハニカム成形体の製造において極めて簡単に六角形セルの封口を行うことができる。

Description

ハニカム構造体の製造方法
 本発明の一実施形態は、グリーンハニカム成形体の封口用治具及びハニカム構造体の製造方法に関し、焼成することによりハニカム構造体となるグリーンハニカム成形体の封口用治具及びハニカム構造体の製造方法に関する。
 従来より、例えば、断面多角形の複数の貫通孔を有するセラミック製のハニカム構造体が知られている。このようなハニカム構造体は、ディーゼルパティキュレートフィルタ(ディーゼル粒子フィルタ:Diesel particulate filter)等に用いられる。このようなハニカム構造体は、セラミック原料粉を押出し法等により成形してグリーンハニカム成形体を作製し、このグリーンハニカム成形体を所望の長さに切断後、封口、焼成することにより製造される。特許文献1には、このようなハニカムフィルタを製造する方法が開示されている。特許文献1では、シリンダ内に配置したハニカム構造体の一端に対して、ピストンにより封口材を押圧することにより、ハニカム構造体の貫通孔の端部に封口材を供給し、貫通孔を封口している。
特公昭63-24731号公報
 しかしながら、上記特許文献1の方法では、封口材の注入や封口箇所を選択するためのマスクの使用、乾燥工程後の精密切断工程が必要となる。
 本発明の一実施形態は上記課題に鑑みてなされたものであり、工程数を低減することが可能なハニカム構造体の製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の一実施形態は、柱体の端面で開口し互いに隔壁で区画された複数の貫通孔の一部が封口されたハニカム構造体の製造方法であって、柱体の端面に互いに隔壁で区画された複数の六角形状の貫通孔が開口しているグリーンハニカム成形体の複数の貫通孔の一部に封口用治具を挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口する封口工程を含むハニカム構造体の製造方法である。
 この構成によれば、ハニカム成形体の製造において極めて簡単に貫通孔の封口を行うことができる。また、製造されたハニカム構造体は、ディーゼル粒子フィルタに適用した場合に、ガスの流路の入口を従来の封口方法による物より広くできるため、圧力損失を低減させることが可能となる。このとき、焼成することによりハニカム構造体となるグリーンハニカム成形体を原料から押出成形し、所定の長さに切断した直後に前記封口工程に供することができる。また、原料から押出成形され、所定の長さに切断された直後のグリーンハニカム成形体の貫通孔は六角形状である。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、ガスの流路において、四角形の孔に比べて短いセル壁の長さで多くの孔が開口したものとなり、ディーゼル粒子フィルタとしてより特性に優れたものとできる。
 本発明の他の実施形態では、グリーンハニカム成形体は、1つの第1の貫通孔と、1つの第1の貫通孔の周囲に隔壁を介して隣接した第1の貫通孔よりも小さい開口面積を有する6つの第2の貫通孔とを有し、封口工程では、底面が菱形となる四角錐状及び/又は四角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を長い方の側辺が第1の貫通孔の隔壁に当接するようにして第2の貫通孔に挿入することにより、隔壁同士を圧着させて第1の貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、グリーンハニカム成形体は、1つの第1の貫通孔と、1つの第1の貫通孔の周囲に隔壁を介して隣接した第1の貫通孔よりも小さい開口面積を有する6つの第2の貫通孔とを有している。このため、例えばハニカム構造体をディーゼル粒子フィルタに適用した場合に、ディーゼル粒子フィルタの入口側で開口面積の大きい第1の貫通孔を封口しつつ開口面積の小さい第2の貫通孔を開口させ、出口側で開口面積の小さい第2の貫通孔を封口しつつ開口面積の大きい第1の貫通孔を開口させることにより、等しい開口面積の貫通孔同士が隣接しているものよりも濾過面積を大きくすることができる。このため、ディーゼル粒子フィルタに適用した場合に、煤が溜まった時の圧力損失が小さく、煤の捕集効率が高いものとできる。さらに、封口工程では、底面が菱形となる四角錐状及び/又は四角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を長い方の側辺が第1の貫通孔の隔壁に当接するようにして第2の貫通孔に挿入することにより、隔壁同士を圧着させて第1の貫通孔を封口する。これにより、第2の貫通孔に周囲を囲まれた第1の貫通孔を容易に封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、入口側に適用した場合により特性の優れたものとできる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、三角錐状及び/又は三角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を1個の貫通孔の周囲に隣接する6個の貫通孔ごとに挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口工程では、三角錐状及び/又は三角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を1個の貫通孔の周囲に隣接する6個の貫通孔ごとに挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口する。このため、例えば、複数の三角錐状の封口用突起の側辺それぞれが六角形状の貫通孔の隔壁に当接するようにして、封口用突起が貫通孔に挿入されることにより、容易に互いに隣接する7個の貫通孔の内で中央の1個の貫通孔を封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に入口側となる側の封口を効率良く行うことができる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、円錐状及び/又は円錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を6個の貫通孔に周囲を囲まれた1個の貫通孔ごとに挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口することができる。
 この構成よれば、封口工程では、円錐状及び/又は円錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を6個の貫通孔に周囲を囲まれた1個の貫通孔ごとに挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口する。このため、例えば、複数の円錐状の封口用突起の側面が六角形状の貫通孔の隔壁に当接するようにして、封口用突起が貫通孔に挿入されることにより、容易に互いに隣接する7個の貫通孔の内で周囲の6個の貫通孔を封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に出口側となる側の封口を効率良く行うことができる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、六角錐状及び/又は六角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を6個の貫通孔に周囲を囲まれた1個の貫通孔ごとに挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口工程では、六角錐状及び/又は六角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起を6個の貫通孔に周囲を囲まれた1個の貫通孔ごとに挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口する。このため、複数の六角錐状の封口用突起が同じ六角形状の貫通孔に挿入されることにより、容易に互いに隣接する7個の貫通孔の内で周囲の6個の貫通孔をより滑らかに封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に出口側となる側の封口を効率良く行うことができる。
 この場合、封口工程では、封口用突起それぞれが六角錐状及び/又は六角錐台状の形状の側辺の部分で最も近接している封口用突起を有する封口用治具により貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口工程では、封口用突起それぞれが六角錐状及び/又は六角錐台状の形状の側辺の部分で最も近接している封口用突起を有する封口用治具により貫通孔を封口する。このため、封口用突起それぞれは比較的に距離を置いて配置されることになり、封口用治具の製造が容易となる。また、封口後にハニカム構造体の端面に開口した六角形状の孔同士は辺の部分では比較的に距離を置いて配置されることになり、封口された部分が厚くなるため、より高い強度を有するものとできる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、封口用突起それぞれが六角錐状及び/又は六角錐台状の形状の底辺の部分を互いに対向させつつ互いに密接している封口用突起を有する封口用治具により貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口用突起それぞれが六角錐状及び/又は六角錐台状の形状の底辺の部分を互いに対向させつつ互いに密接している封口用突起を有する封口用治具により貫通孔を封口する。そのため、封口後にハニカム構造体の端面に開口した六角形状の孔同士は比較的に密接して配置されることになり、封口された部分の面積が狭くなるため、より圧力損失を低減させることが可能となる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起それぞれの谷間に溝を含む封口用治具により貫通孔を封口することにより、圧着された隔壁同士が端面から所定の長さにわたって互いに平行な状態となるように貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口工程では、複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起それぞれの谷間に溝を含む封口用治具により貫通孔を封口することにより、圧着された隔壁同士が端面から所定の長さにわたって互いに平行な状態となるように貫通孔を封口する。従って、封口後に隔壁同士が互いに平行な状態で圧着されている長さが所定の長さにわたるため、圧着の強度がより向上したものとなる。また、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、隔壁同士の圧着部における空気抵抗が小さくなり、圧力損失を低減させることが可能となる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起それぞれの谷間に丸み面取りがなされている封口用治具により貫通孔を封口することにより、圧着された隔壁同士が端面で丸みを帯びるように貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口工程では、複数の封口用突起を有する封口用治具の封口用突起それぞれの谷間に丸み面取りがなされている封口用治具により貫通孔を封口することにより、圧着された隔壁同士が端面で丸みを帯びるように貫通孔を封口する。このため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、隔壁同士の接合部における空気抵抗が小さくなり、圧力損失を低減させることが可能となる。また、接合された端部において、欠け等を生じにくくすることができる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口工程では、グリーンハニカム成形体が原料から押出成形され、所定の長さに切断された直後に、グリーンハニカム成形体の両方の端面の貫通孔を同時に封口し、グリーンハニカム成形体の少なくとも片方の端面の貫通孔は、複数の貫通孔の一部に封口用治具をそれぞれ挿入することにより、貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口工程では、グリーンハニカム成形体が原料から押出成形され、所定の長さに切断された直後に、グリーンハニカム成形体の両方の端面の貫通孔を同時に封口し、グリーンハニカム成形体の少なくとも片方の端面の貫通孔は、複数の貫通孔の一部に封口用治具をそれぞれ挿入することにより、貫通孔を封口する。このため、片方の端面ごとに貫通孔の封口を行う方法よりも効率良く貫通孔の封口を行うことができる。
 また、本発明の他の実施形態では、原料から鉛直下方に押出成形された直後のグリーンハニカム成形体の下側の端面を封口用治具で支持する支持工程をさらに備え、封口工程では、支持工程で支持された後のグリーンハニカム成形体の下側の端面の貫通孔の一部に封口用治具の複数の封口用突起をそれぞれ挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口することができる。
 グリーンハニカム成形体の直径が大きくなると、原料から水平方向にグリーンハニカム成形体を押出成形した場合に重力による曲りが大きくなり、グリーンハニカム成形体を側面で支持することが難しい場合がある。しかし、この構成によれば、支持工程では、原料から鉛直下方に押出成形された直後のグリーンハニカム成形体の下側の端面を封口用治具で支持する。これにより、大直径のグリーンハニカム成形体でも、曲りや貫通孔の歪みを生じさせずにグリーンハニカム成形体を支持することができる。さらに、その後の封口工程では、支持工程で支持された後のグリーンハニカム成形体の下側の端面の貫通孔の一部に封口用治具の複数の封口用突起をそれぞれ挿入することにより、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口する。これにより、支持工程と封口工程とを連続して効率良く行うことができる。
 また、本発明の他の実施形態では、封口用治具は、支持面の内側に封口用突起を収容した状態と、支持面の外側に封口用突起を突出させた状態とを選択的に変更可能であり、支持工程では、支持面の内側に封口用突起を収容した状態の封口用治具の支持面によって、原料から鉛直下方に押出成形された直後のグリーンハニカム成形体の下側の端面を支持し、封口工程では、支持面の外側に封口用突起を突出させた状態の封口用治具の封口用突起をグリーンハニカム成形体の下側の端面の貫通孔の一部にそれぞれ挿入することによって、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口することができる。
 この構成によれば、封口用治具は、支持面の内側に封口用突起を収容した状態と、支持面の外側に封口用突起を突出させた状態とを選択的に変更可能であり、支持工程では、支持面の内側に封口用突起を収容した状態の封口用治具の支持面によって、原料から鉛直下方に押出成形された直後のグリーンハニカム成形体の下側の端面を支持する。このため、大直径のグリーンハニカム成形体でも、曲りや貫通孔の歪みを生じさせずにグリーンハニカム成形体をより安定させて支持することができる。また、封口工程では、支持面の外側に封口用突起を突出させた状態の封口用治具の封口用突起をグリーンハニカム成形体の下側の端面の貫通孔の一部にそれぞれ挿入することによって、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口する。これにより、グリーンハニカム成形体を支持しつつ、隔壁同士を圧着させて貫通孔を封口することができる。
 本発明の一実施形態のハニカム構造体の製造方法によれば、工程数を低減することが可能となる。
(a)は封口前の六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の斜視図であり、(b)は(a)の部分拡大図である。 第1実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の部分断面図である。 図2の部分Aを拡大した斜視図である。 図2の部分Aを拡大した平面図である。 図2の部分Aを拡大した断面図である。 第1実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の出口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した平面図である。 第1実施形態に係るグリーンハニカム成形体の切断工程を示す側面図である。 第1実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側の封口工程の初期の状態を示す部分断面図である。 図8のIX-IX線による断面図である。 図9の封口工程の中期の状態を示す部分断面図である。 図10のXI-XI線による断面図である。 図9の封口工程の終期の状態を示す部分断面図である。 図12のXIII-XIII線による断面図である。 別形態の封口用治具を用いた場合における図12のXIII-XIII線による断面図である。 第1実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の出口側の封口工程の初期の状態を示す部分断面図である。 図15のXV-XV線による断面図である。 図15の封口工程の中期の状態を示す部分断面図である。 図17のXVII-XVII線による断面図である。 図15の封口工程の終期の状態を示す部分断面図である。 図19のXIX-XIX線による断面図である。 (a)は従来の封口されたセルを通過するガスの流れを示す図であり、(b)は本発明の実施形態に係る封口されたセルを通過するガスの流れを示す図である。 第2実施形態に係るグリーンハニカム成形体の封口工程の初期の状態を示す部分断面図である。 図22の封口工程の中期の状態を示す部分断面図である。 図22の封口工程の終期の状態を示す部分断面図である。 第3実施形態に係るグリーンハニカム成形体の封口用治具の部分断面図であって封口用突起を収容した状態を示す図である。 第3実施形態に係るグリーンハニカム成形体の封口用治具の部分断面図であって封口用突起を突出させた状態を示す図である。 第3実施形態に係るグリーンハニカム成形体の切断工程の初期の状態を示す部分断面図である。 図27の切断工程の中期の状態を示す部分断面図である。 第3実施形態に係るグリーンハニカム成形体の封口工程の初期の状態を示す部分断面図である。 図29の封口工程の中期の状態を示す部分断面図である。 図30の封口工程がさらに進行した状態を示す部分断面図である。 第4実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した斜視図である。 第4実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した平面図である。 第4実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した断面図である。 第4実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の出口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した斜視図である。 第4実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の出口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した平面図である。 第4実施形態に係る出口側の封口工程における図15のXV-XV線による断面に対応した断面図である。 第4実施形態に係る出口側の封口工程における図17のXVII-XVIII線による断面に対応した断面図である。 第4実施形態に係る出口側の封口工程における図19のXIX-XIX線による断面に対応した断面図である。 第5実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の出口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した斜視図である。 第5実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の出口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した平面図である。 第5実施形態に係る出口側の封口工程における図15のXV-XV線による断面に対応した断面図である。 第5実施形態に係る出口側の封口工程における図17のXVII-XVII線による断面に対応した断面図である。 第5実施形態に係る出口側の封口工程における図19のXIX-XIX線による断面に対応した断面図である。 (a)は封口前の入口側と出口側とで異なる開口面積の六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の斜視図であり、(b)は(a)の部分拡大図である。 入口側と出口側とで同じ開口面積の六角形のセルを示す図である。 第6実施形態に係る入口側と出口側とで異なる開口面積の六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した斜視図である。 第6実施形態に係る入口側と出口側とで異なる開口面積の六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した平面図である。 第6実施形態に係る入口側の封口工程における図8のIX-IX線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る入口側の封口工程における図10のXI-XI線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る入口側の封口工程における図12のXIII-XIII線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る出口側の封口工程における図15のXV-XV線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る出口側の封口工程における図17のXVII-XVII線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る出口側の封口工程における図19のXIX-XIX線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る別態様の出口側の封口工程における図15のXV-XV線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る別態様の出口側の封口工程における図17のXVII-XVII線による断面に対応した断面図である。 第6実施形態に係る別態様の出口側の封口工程における図19のXIX-XIX線による断面に対応した断面図である。 第7実施形態に係る封口用治具及び封口用治具によって封口されたグリーンハニカム成形体を示す縦断面図である。 第7実施形態に係る封口されたグリーンハニカム成形体を示す斜視図である。 第8実施形態に係る封口用治具及び封口用治具によって封口されたグリーンハニカム成形体を示す縦断面図である。 第8実施形態に係る封口されたグリーンハニカム成形体を示す斜視図である。
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。
〔第1実施形態〕
(グリーンハニカム成形体(六角形セル))
 まず、本発明の第1実施形態において加工の対象となるグリーンハニカム成形体について説明する。図1(a)に示すように、本実施形態に係るグリーンハニカム成形体70は、例えば、上面71a、下面71b及び側面71cを有し、上面71a及び下面71bに複数の六角形状の貫通孔である六角形セル70hが略平行に配置された円柱体である。グリーンハニカム成形体70は、後で焼成することにより多孔質のセラミックとなる未焼成成形体である。また、グリーンハニカム成形体70の六角形セル70hが延びる方向の長さは限定されないが、例えば、40~400mmとすることができる。また、グリーンハニカム成形体70の外径も限定されないが、例えば、10~360mmとすることできる。
 六角形セル70hそれぞれは、グリーンハニカム成形体70の中心軸に略平行に延びる隔壁70Wによって隔てられている。隔壁70Wの厚さとしては、0.8mm以下又は0.5mm以下にでき、0.1mm以上にできる。なお、グリーンハニカム成形体70の外形形状は円柱体に限定されず、楕円柱、角柱(例えば三角柱、四角柱、六角柱、八角柱等の正多角柱や、正多角柱以外の三角柱、四角柱、六角柱、八角柱等)等であっても良いが、本実施形態においては、ハニカム構造体70が円柱体である場合について説明する。また、本実施形態では例として正六角形状の貫通孔である六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70を挙げるが、正六角形以外の六角形状や、異なる大きさの六角形状を有する貫通孔であるセルを有するグリーンハニカム成形体70でも良い。
 このようなグリーンハニカム成形体70は、セラミック組成物を押出成形機により押出成形することにより製造される。この場合、セラミック組成物を調製するために、セラミック原料である無機化合物源粉末と、有機バインダと、溶媒と、必要に応じて添加される添加物を用意する。
 無機化合物源粉末は、アルミニウム源粉末、マグネシウム源粉末、ケイ素源粉末およびチタニウム源粉末からなる群から選択される二種以上を含むのもの、又は、炭化ケイ素源粉末、窒化ケイ素源粉末および窒化アルミニウム源粉末のうちいずれか一種以上を含むものが挙げられる。また、製品の耐熱性や機械的強度向上のため、前記無機化合物源粉末に炭素源粉末、ジルコニウム源粉末、モリブデン源粉末およびカルシウム源粉末のうちいずれか一種以上を添加しても良い。アルミニウム源粉末、マグネシウム源粉末、チタニウム源粉末及びケイ素源粉末を含むと耐熱性を向上させることができる。有機バインダとしては、メチルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、ヒドロキシアルキルメチルセルロース、ナトリウムカルボキシルメチルセルロースなどのセルロース類;ポリビニルアルコールなどのアルコール類;リグニンスルホン酸塩を例示できる。添加物としては、例えば、造孔剤、潤滑剤および可塑剤、分散剤、溶媒が挙げられる。
 用意した原料を混練機等により混合して原料混合物を得、得られた原料混合物を隔壁70Wの断面形状に対応する出口開口を有する押出成形機から押し出すことにより、本実施形態に係るグリーンハニカム成形体が製造される。
(封口用治具)
 以下、本実施形態の封口用治具について説明する。本実施形態では、六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70の両端面でそれぞれ異なる態様で六角形セル70hの封口を行う。まず、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aを封口するための封口用治具について説明する。
 図2に示すように、本実施形態の封口用治具400は、グリーンハニカム成形体70の封口を行うための封口面401aと、グリーンハニカム成形体70の端部が嵌合される支持ソケット部450を有している。封口面401aには、六角形セル70hの一部に対応した位置に配置され、六角形セル70hの一部にそれぞれ挿入されることにより、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口するための複数の封口用突起410aを備えている。支持ソケット部450は、封口するグリーンハニカム成形体70の直径に対応した円筒状の凹部から成る。支持ソケット450の内周面は、グリーンハニカム成形体70の端部を差し込み易いように、封口面401aから離れるほど支持ソケット部450の内径が拡がるような傾斜面451が設けられている。
 図2の部分Aを拡大した図3~図5に示すように、封口用突起410aは、三角錐状基部411と円錐状先端部412とを有している。三角錐状基部411は、封口用突起410aの基部に位置し、封口面401aから突出している。三角錐状基部411は、円錐状先端部412よりも頂角が大きい三角錐から相似に縮小した三角錐を取り除いた三角錐台状をなす。円錐状先端部412は、封口用突起410aの先端部であって三角錐状基部411の上部に位置する。円錐状先端部412は、三角錐状基部411の上面に対応した大きさの底面を有する円錐状をなす。円錐状先端部412の頂角は、三角錐状基部411の三角錐台の側辺がなす頂角よりも小さい。
 三角錐状基部411は、三角錐台の側面の三角錐側面部413と三角錐台の側辺の丸み面取り側辺部415を含む。丸み面取り側辺部415には、三角錐台の側辺それぞれに対して所定の曲率による丸み面取りがなされている。また、隣接する封口用突起410aの三角錐状基部411同士の谷間には、所定の曲率による丸み面取りがなされた凹部である丸み面取り谷間部414を含む。
 図4に示すように、封口用突起410aそれぞれは、その円錐状先端部412の頂部それぞれが、グリーンハニカム成形体70の複数の六角形セル70hの内の1つの六角形セル70hを中心としてその周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに対応した位置となるように配置されている。また、封口用突起410aそれぞれは、その三角錐状基部411の丸み面取り側辺部415が隔壁70Wに当接する向きに配置されている。三角錐状基部411それぞれの大きさは、丸み面取り側辺部415を封口面401aの直上から封口面401a上に投影した長さが、グリーンハニカム成形体70の隣接する六角形セル70h同士の中心間の長さよりも短い長さとなるようにしている。
 一方、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bを封口するための封口用治具400について説明する。図6に示すように、下面71bを封口するための封口面401bには、円錐状の封口用突起410bを備えている。封口用突起410bは、円錐側面部422を有する。封口面401aと同様に、隣接する封口用突起410b同士の谷間には、所定の曲率による丸み面取りがなされた凹部である丸み面取り谷間部414を含む。なお、円錐状の封口用突起410bは、先端から相似に縮小した円錐を取り除いた円錐台状をなしていても良い。
 図6に示すように、封口用突起410bそれぞれは、その頂部それぞれが、グリーンハニカム成形体70の複数の六角形セル70hの内で、その周囲をそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに囲まれた1つの六角形セル70hに対応した位置となるように配置されている。この封口用突起410bが対応した位置にある1つの六角形セル70hは、上面71aにおいて封口用突起410aが対応した位置にある隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hである。
 したがって、上面71aでは、1つの六角形セル70hを中心としてその周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに対して封口用突起410aが挿入され、下面71bでは、上面71aで封口用突起410aを挿入された隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hに対して封口用突起410bが挿入される。封口用突起410bそれぞれの大きさは、封口用突起410bの底面の半径が、グリーンハニカム成形体70の六角形セル70hの対辺間の長さか、それよりも僅かに短い長さとなるようにしている。
(切断工程)
 以下、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の切断工程について説明する。図7に示すように、上述したようにして用意した原料混合物を隔壁70Wの断面形状に対応する出口開口を有する押出成形機100から押し出すことにより、本実施形態に係るグリーンハニカム成形体70が製造される。
 押し出されたグリーンハニカム成形体70は、受台120によって、所定の長さだけ押し出されるたびに支持される。グリーンハニカム成形体70を支持した受台120それぞれは、ローラコンベア140上で、グリーンハニカム成形体70が押し出される方向に順次搬送される。搬送されたグリーンハニカム成形体70は、側面71cに垂直な上面71a及び下面71bを成すように、切断刃240で所定の長さに切断される。グリーンハニカム成形体70の切断は、切断刃240の替りにワイヤーで行われても良い。
(封口工程)
 以下、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の封口工程について説明する。まず、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aの封口工程について説明する。
 図8に示すように、グリーンハニカム成形体70の上面71a側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。封口面401aの封口用突起410aの先端が六角形セル70hの一部に挿入される。図9に示すように、1つの六角形セル70hを中心としてその周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに対して、封口用突起401aの円錐状先端部412が挿入される。
 図10に示すように、封口用突起410aがさらに六角形セル70hに挿入されると、図11に示すように、封口用突起410aの三角錐状基部411が六角形セル70hに挿入される。三角錐状基部411の丸み面取り側辺部415それぞれは、隔壁70Wに当接させられる。封口用突起410aにより隔壁70Wは圧力を加えられ、それぞれ封口用突起410aを挿入された6つの六角形セル70hの中心の封口用突起410aを挿入されていない六角形セル70hを封口するように押し付けられる。
 図12に示すように、封口用突起410aがさらに六角形セル70hに挿入されると、図13に示すように、三角錐状基部411の丸み面取り側辺部415及び三角錐側面部413により六方向から押圧された隔壁70W同士は一体に圧着される。圧着された隔壁70Wの端部は、封口面401aの丸み面取り谷間部414に当接させられ、丸み面取り谷間部414の形状に対応した丸み面取りがなされた状態で丸み隔壁接合端部73が形成され、封口が完了する。これにより、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aでは、その周囲をそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに囲まれた1つの六角形セル70hが封口される。
 なお、封口用治具400の三角錐状基部411の三角錐側面部413が丸みを帯びずにほぼ平面形状である場合には、図13に代えて図14のように、封口部の隔壁の厚みをほぼ均一にすることができる。
 次に、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bの封口工程について説明する。図15に示すように、グリーンハニカム成形体70の下面71b側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。封口面401bの封口用突起410bの先端が六角形セル70hの一部に挿入される。図16に示すように、隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hに対して、封口用突起410bが挿入される。上述したように、下面71bにおいて封口用突起410bが挿入される六角形セル70hは、上面71aにおいて封口用突起410aが挿入されなかった六角形セル70hである。
 図17に示すように、封口用突起410bがさらに六角形セル70hに挿入されると、図18に示すように、封口用突起410bの円錐側面部422は、隔壁70Wに当接させられる。封口用突起410bにより隔壁70Wは圧力を加えられ、それぞれ封口用突起410bを挿入された六角形セル70hの中間の封口用突起410bを挿入されていない六角形セル70hを封口するように押し付けられる。
 図19に示すように、封口用突起410bがさらに六角形セル70hに挿入されると、図20に示すように、封口用突起410bの円錐側面部422により押圧された隔壁70W同士は一体に圧着される。圧着された隔壁70Wの端部は、封口面401bの丸み面取り谷間部414に当接させられ、丸み面取り谷間部414の形状に対応した丸み面取りがなされた状態で丸み隔壁接合端部73が形成され、封口が完了する。これにより、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bでは、上面71aで封口された1つの六角形セル70hの周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hが封口される。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態では、柱体の端面に互いに隔壁で区画された複数の貫通孔が開口したハニカム構造体の製造方法であって、柱体の端面に互いに隔壁70Wで区画された複数の六角形セル70hが開口しており、焼成することによりハニカム構造体となるグリーンハニカム成形体70が原料から押出成形され、所定の長さに切断された直後に、グリーンハニカム成形体70の複数の六角形セル70hの一部に封口用治具400を挿入することにより、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口する封口工程を含む。
 このため、ハニカム成形体の製造において極めて簡単に六角形セル70hの封口を行うことができ、従来に行われていた封口材の注入や封口箇所を選択するためのマスクの使用、乾燥工程後の精密切断工程が不要となる。また、封口材や精密切断の切断くず等が不要となるため、材料使用量を低減することができる。
 また、製造されたハニカム構造体は、ディーゼル粒子フィルタに適用した場合に、ガスの流路の入口を従来の封口方法による物より広くできるため、圧力損失を低減させることが可能となる。図21(a)に示すように、従来の封口材70Pにより封口された六角形セル70hでは、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aにおいて空気抵抗が大きい欠点がある。一方、図21(b)に示すように、本実施形態の製造方法により封口された上面71aは、ガスの流路の入口が大きく、封口された隔壁70W同士の端部が先端で細くされているため、空気抵抗が極めて低減されていることが判る。
 また、原料から押出成形され、所定の長さに切断された直後のグリーンハニカム成形体70の六角形セル70hは六角形状である。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、ガスの流路において、四辺形の孔に比べて短い隔壁70Wの長さで多くの孔が開口したものとなり、ディーゼル粒子フィルタとしてより特性に優れたものとできる。
 また、本実施形態では、三角錐台状の形状を含む複数の封口用突起401aを有する封口用治具400の封口用突起401aを1個の六角形セル70hの周囲に隣接する6個の六角形セル70hごとに挿入することにより、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口する。このため、例えば、複数の三角錐状の封口用突起401aの側辺部415それぞれが六角形セル70hの隔壁70Wに当接するようにして、封口用突起401aが六角形セル70hに挿入されることにより、容易に互いに隣接する7個の六角形セル70hの内で中央の1個の六角形セル70hを封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に入口側となる側の封口を効率良く行うことができる。
 また、本実施形態では、円錐状の複数の封口用突起401bを有する封口用治具400の封口用突起401bを6個の六角形セル70hに周囲を囲まれた1個の六角形セル70hごとに挿入することにより、隔壁70h同士を圧着させて六角形セル70hを封口する。このため、例えば、複数の円錐状の封口用突起401bの円錐側面部422が六角形セル70hの隔壁70Wに当接するようにして、封口用突起401bが六角形セル70hに挿入されることにより、容易に互いに隣接する7個の六角形セル70hの内で周囲の6個の六角形セル70hを封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に出口側となる側の封口を効率良く行うことができる。
 また、本実施形態では、封口用突起401a,401bそれぞれの谷間に丸み面取り谷間部414を有する封口用治具400により六角形セル70hを封口することにより、圧着された隔壁70W同士が端面で丸みを帯びた丸み隔壁接合端部73が形成されるように六角形セル70hを封口する。このため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、隔壁70W同士の接合部における空気抵抗が小さくなり、圧力損失を低減させることが可能となる。また、接合された丸み隔壁接合端部73において、欠け等を生じにくくすることができる。
〔第2実施形態〕
 以下、本発明の第2実施形態について説明する。図22に示すように、本実施形態では、六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70の上面71a及び下面71bの六角形セル70hを同時に封口する。上記第1実施形態と同様に切断工程が行われたグリーンハニカム成形体70に対して、上記第1実施形態と同様に、上面71aに封口面401aを有する封口用治具400を当接させ、下面71bに封口面401bを有する封口用治具400を当接させる。その後、図23及び図24に示すように、上記第1実施形態と同様に封口工程が進行する。これにより、上面71a及び下面71bそれぞれにおいて、上記第1実施形態と同様に封口が行われる。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態によれば、封口工程では、グリーンハニカム成形体70の上面71a及び下面71bの両方の六角形セル70hを同時に封口する。このため、上面71a及び下面71bの片方ごとに六角形セル70hの封口を行う方法よりも効率良く六角形セル70hの封口を行うことができる。
 なお、上面71a及び下面71bの両方を本実施形態のように、封口用治具400を用いて封口を行う必要は無く、上面71a又は下面71bの片側のみで、封口用治具400により隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hの封口を行うことができる。
〔第3実施形態〕
(封口用治具)
 以下、本発明の第3実施形態について説明する。図25及び図26に示すように、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の下面71b用の封口用治具400’は、封口面401bの内側に封口用突起410bを収容した状態と、封口面401bの外側に封口用突起410bを突出させた状態とを選択的に変更可能とされている。封口用突起410bは、上記第1実施形態と同様に配置されており、封口用突起410bの底面と同じ直径の孔を介して封口面401bの内側への収容及び封口面401bの外側への突出が自在となっている。封口用突起410bの収容及び突出は、空気圧あるいは油圧機構により行うことができる。
 なお、封口用突起410bを収容した状態の封口面401bには、上記第1実施形態と同様の丸み面取り谷間部414が残こり、必ずしも完全な平面とならなくても良い。以上の構成は、グリーンハニカム成形体70の上面71a用の封口用治具400’についても同様である。
(切断工程)
 以下、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の切断工程について説明する。図27に示すように、原料から押出成形機100によって鉛直下方に押出成形された直後の六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70の下面71bを封口用治具400’の封口面401bによって支持する。このとき、封口用治具400’は、封口面401bの内側に封口用突起410bを収容した状態である。次に、図28にあるように、グリーンハニカム成形体70が封口用治具400’により支持された状態で、切断刃240により、グリーンハニカム成形体70が切断される。グリーンハニカム成形体70の切断は、切断刃240の替りにワイヤーで行われても良い。
(封口工程)
 次に、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の封口工程について説明する。図29及び図30に示すように、切断工程で切断された上面71aを封口用治具400’の封口面401aによって支持する。このとき、封口用治具400’は、封口面401aの内側に封口用突起410aを収容した状態である。
 次に、図31に示すように、封口用治具400’の封口面401a,401bそれぞれから封口用突起410a,410bが突出した状態とされ、封口用突起410a,410bが六角形セル70hの一部にそれぞれ挿入されることにより、上記第1実施形態と同様に六角形セル70hの封口が行われる。
 なお、上面71a及び下面71bの両方を本実施形態のように、封口用治具400’を用いて封口を行う必要は無く、上面71a又は下面71bの片側のみで、封口用治具400’により隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hの封口を行うこととしても良い。この場合は、上面71aにおいて封口面401aを有する封口用治具400’で封口を行い、下面70bにおいては、上面71aにおいて封口が行われなかった六角形セル70hについて従来と同様の封口材を用いた封口を行うことができるし、または、下面71bにおいて封口面401bを有する封口用治具400’で封口を行い、上面71aにおいては、下面71bにおいて封口が行われなかった正六角形セル70hについて従来と同様の封口材を用いた封口を行うことができる。
 グリーンハニカム成形体70の直径が大きくなると、原料から水平方向にグリーンハニカム成形体70を押出成形した場合に重力による曲りが大きくなり、グリーンハニカム成形体70を側面71cで支持することが難しい場合がある。しかし、本実施形態によれば、原料から押出成形機100により鉛直下方に押出成形された直後のグリーンハニカム成形体70の下面71bを封口用治具400’で支持する。これにより、大直径のグリーンハニカム成形体70でも、曲りや六角形セル70hの歪みを生じさせずにグリーンハニカム成形体70を支持することができる。さらに、その後の封口工程では、支持された後のグリーンハニカム成形体70の六角形セル70hの一部に封口用治具400’の複数の封口用突起410a,410bをそれぞれ挿入することにより、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口する。これにより、グリーンハニカム成形体70の支持と封口とを連続して効率良く行うことができる。
 また、本実施形態によれば、封口用治具400’は、封口面401bの内側に封口用突起410bを収容した状態と、封口面401bの外側に封口用突起410bを突出させた状態とを選択的に変更可能であり、封口面401bの内側に封口用突起410bを収容した状態の封口用治具400’の封口面401bによって、原料から押出成形機100により鉛直下方に押出成形された直後のグリーンハニカム成形体70の下面70bを支持する。このため、大直径のグリーンハニカム成形体70でも、曲りや六角形セル70hの歪みを生じさせずにグリーンハニカム成形体70をより安定させて支持することができる。また、封口工程では、封口面401bの外側に封口用突起410bを突出させた状態の封口用治具400’の封口用突起410bをグリーンハニカム成形体70の下面71bの六角形セル70hの一部にそれぞれ挿入することによって、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口する。これにより、グリーンハニカム成形体70を支持しつつ、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口することができる。
〔第4実施形態〕
(封口用治具)
 以下、本発明の第4実施形態について説明する。本実施形態では、入口側用の封口用治具として三角錐状の封口用突起を用い、出口側用の封口用治具として六角錐台状の封口用突起を用いる点が上記第1実施形態と異なっている。第4実施形態に係る六角形のセルを有するグリーンハニカム成形体の入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した図32~図34に示すように、本実施形態の封口用突起410dは、全体として三角錐の形状を有している。封口用突起410dは、三角錐の側面の三角錐側面部413と三角錐の側辺の丸み面取り側辺部415を含む。丸み面取り側辺部415には、三角錐の側辺それぞれに対して所定の曲率による丸み面取りがなされている。また、隣接する封口用突起410d同士の谷間には、所定の曲率による丸み面取りがなされた凹部である丸み面取り谷間部414を含む。
 図33に示すように、封口用突起410dそれぞれは、その頂部それぞれが、グリーンハニカム成形体70の複数の六角形セル70hの内の1つの六角形セル70hを中心としてその周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに対応した位置となるように配置されている。また、封口用突起410dそれぞれは、その丸み面取り側辺部415が隔壁70Wに当接する向きに配置されている。
 封口用突起410dそれぞれの大きさは、丸み面取り側辺部415を封口面401aの直上から封口面401a上に投影した長さが、グリーンハニカム成形体70の隣接する六角形セル70h同士の中心間の長さよりも短い長さとなるようにしている。なお、本実施形態の封口用突起410dは、上述した第1実施形態及び第2実施形態においても適用可能である。
 一方、本実施形態において、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bを封口するための封口用治具400について説明する。図35に示すように、下面71bを封口するための封口面401bには、六角錐台状の封口用突起410eを備えている。封口用突起410eは、先端が六角形の平面を含む六角錐台状先端部432を有する。封口用突起410eは、6つの六角錐台状側面部433と、六角錐台状側面433それぞれの間の6つの六角錐台状側辺部435を有する。なお、六角錐台状の封口用突起410eは、六角錐台状先端部432を有なさない六角錐状をなしていても良い。
 図36に示すように、封口用突起410eそれぞれは、その頂部それぞれが、グリーンハニカム成形体70の複数の六角形セル70hの内で、その周囲をそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに囲まれた1つの六角形セル70hに対応した位置となるように配置されている。封口用突起410eの六角錐台状側面433それぞれは、六角形セル70hの隔壁70Wそれぞれと対向するように配置されている。この封口用突起410eが対応した位置にある1つの六角形セル70hは、上面71aにおいて封口用突起410dが対応した位置にある隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hである。
 したがって、上記第1実施形態及び第2実施形態と同様に、上面71aでは、1つの六角形セル70hを中心としてその周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに対して封口用突起410dが挿入され、下面71bでは、上面71aで封口用突起410dを挿入された隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hに対して封口用突起410eが挿入される。
 本実施形態では、封口用突起410eそれぞれは、その底部において六角錐台状側辺部435同士が互いに接するように配置されている。したがって、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間には、正三角形の平面の領域である谷間正三角形平面領域437がそれぞれ形成される。図35及び図36に示すように、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437には、半球形状の凹部である谷間凹部434がそれぞれ形成されている。
 封口用突起410eそれぞれの大きさは、六角錐台状先端部432がグリーンハニカム成形体70の六角形セル70hよりも小さくされている。封口用突起410eそれぞれの底部における対向する六角錐台状側辺部435同士の間の長さが、隣接する2つの封口用突起410eがそれぞれ挿入される六角形セル70hの中心同士の距離と同じくされている。本実施形態の封口用突起410eそれぞれは、工具鋼等の金属や合成樹脂から形成される。本実施形態の封口用突起410eそれぞれは、封口面401bにおいて間隔を空けて配置されているため、ワイヤーカット等で製造することができる。
(封口工程)
 以下、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の封口工程について説明する。グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aの封口工程については、上記第1実施形態及び第2実施形態と同様であるため説明を省略する。
 以下、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bの封口工程について説明する。図15に示すように、グリーンハニカム成形体70の下面71b側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。封口面401bの封口用突起410eの先端が六角形セル70hの一部に挿入される。図37に示すように、隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hに対して、封口用突起410eが挿入される。このとき、封口用突起410eの六角錐台状側面433それぞれは、六角形セル70hの隔壁70Wそれぞれと対向する。上述したように、下面71bにおいて封口用突起410eが挿入される六角形セル70hは、上面71aにおいて封口用突起410dが挿入されなかった六角形セル70hである。
 図17に示すように、封口用突起410eがさらに六角形セル70hに挿入されると、図38に示すように、封口用突起410eの六角錐台状側面433それぞれは、隔壁70Wに当接させられる。封口用突起410eにより隔壁70Wは圧力を加えられ、それぞれ封口用突起410eを挿入された六角形セル70hの中間の封口用突起410eを挿入されていない六角形セル70hを封口するように押し付けられる。このとき、封口される六角形セル70hの隔壁70Wは、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437に押し込まれる。
 図19に示すように、封口用突起410eがさらに六角形セル70hに挿入されると、図39に示すように、封口用突起410eの六角錐台状側面433により押圧された隔壁70W同士は、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437において一体に圧着され、三角柱状に成型される。圧着された隔壁70Wの端部は、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437の谷間凹部434に押し込まれ、谷間凹部434の形状に対応した丸み面取りがなされた状態で球状隔壁接合端部74が形成され、封口が完了する。これにより、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bでは、上面71aで封口された1つの六角形セル70hの周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hが封口される。なお、本実施形態の封口用突起410eは、上述した第1実施形態及び第2実施形態においても同様に適用可能である。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態では、六角錐台状の形状の封口用突起410eを有する封口用治具400の封口用突起を6個の六角形セル70hに周囲を囲まれた1個の六角形セル70hごとに挿入することにより、隔壁70W同士を圧着させて六角形セル70hを封口する。このため、複数の六角錐台状の封口用突起410eが同じ六角形状の六角形セル70hに挿入されることにより、容易に互いに隣接する7個の六角形セル70hの内で周囲の6個の六角形セル70hをより滑らかに封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に出口側となる側の封口を効率良く行うことができる。
 また、本実施形態では、圧着された隔壁70Wの端部は互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437に押し込まれて三角柱状に成型されるため、圧着された隔壁70Wの端部の強度をより向上させることができる。また、本実施形態では、圧着された隔壁70Wの端部は、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437の谷間凹部434に押し込まれて、球状隔壁接合端部74が形成されるため、封口をさらに滑らかに行うことができる。また、本実施形態では、封口用突起410eが比較的に互いに距離を置いて配置されているため、ワイヤーカット等で製造することが容易である。また、封口後にハニカム構造体の端面に開口した六角形状の孔同士は辺の部分では比較的に距離を置いて配置されることになり、封口された部分が厚くなるため、より高い強度を有するものとできる。
〔第5実施形態〕
(封口用治具)
 以下、本発明の第5実施形態について説明する。本実施形態では、出口側用の封口用治具として密集して配置された六角錐台状の封口用突起を用いる点が上記第4実施形態と異なっている。なお、入口側用の封口用治具としては、上記第1実施形態や第4実施形態で用いられた三角錐状の封口用突起を用いることができるため、説明を省略する。
 以下、本実施形態において、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bを封口するための封口用治具400について説明する。図40に示すように、下面71bを封口するための封口面401bには、六角錐台状の封口用突起410fを備えている。本実施形態の個々の封口用突起410fは、上記第4実施形態の封口用突起410eと同様に、六角錐台状先端部432、六角錐台状側面433及び六角錐台状側辺部435を有する。なお、六角錐台状の封口用突起410eは、六角錐台状先端部432を有なさない六角錐状をなしていても良い。
 図41に示すように、上記第4実施形態と同様に、封口用突起410fそれぞれは、その頂部それぞれが、グリーンハニカム成形体70の複数の六角形セル70hの内で、その周囲をそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに囲まれた1つの六角形セル70hに対応した位置となるように配置されている。しかしながら、上記第4実施形態と異なり、封口用突起410fの六角錐台状側辺部435それぞれは、六角形セル70hの隔壁70Wそれぞれと対向するように配置されている。上記第4実施形態と同様に、この封口用突起410fが対応した位置にある1つの六角形セル70hは、上面71aにおいて封口用突起410a,410dが対応した位置にある隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hである。
 したがって、上記第1実施形態、第2実施形態及び第4実施形態と同様に、上面71aでは、1つの六角形セル70hを中心としてその周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hに対して封口用突起410a,410dが挿入され、下面71bでは、上面71aで封口用突起410a,410dを挿入された隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hに対して封口用突起410fが挿入される。本実施形態では、封口用突起410fそれぞれは、その底部において六角錐台状側面433同士が互いに接するように配置されている。したがって、本実施形態では上記第4実施形態と異なり、封口用突起410fの谷間には、平面の領域が形成されない。
 封口用突起410fそれぞれの大きさは、六角錐台状先端部432がグリーンハニカム成形体70の六角形セル70hよりも小さくされている。封口用突起410fそれぞれの底部における対向する六角錐台状側面433同士の間の長さが、隣接する2つの封口用突起410fがそれぞれ挿入される六角形セル70hの中心同士の距離と同じくされている。本実施形態の封口用突起410fそれぞれは、工具鋼等の金属や合成樹脂から形成される。本実施形態の封口用突起410fそれぞれは、放電加工等で製造することができる。
(封口工程)
 以下、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の封口工程について説明する。グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aの封口工程については、上記第1実施形態及び第2実施形態と同様であるため説明を省略する。
 以下、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bの封口工程について説明する。図15に示すように、グリーンハニカム成形体70の下面71b側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。封口面401bの封口用突起410fの先端が六角形セル70hの一部に挿入される。図42に示すように、隣接した6つの六角形セル70hに周囲を囲まれた1つの六角形セル70hに対して、封口用突起410fが挿入される。このとき、封口用突起410fの六角錐台状側辺部435それぞれは、六角形セル70hの隔壁70Wそれぞれと対向する。上述したように、下面71bにおいて封口用突起410fが挿入される六角形セル70hは、上面71aにおいて封口用突起410a,410dが挿入されなかった六角形セル70hである。
 図17に示すように、封口用突起410fがさらに六角形セル70hに挿入されると、図43に示すように、封口用突起410fの六角錐台状側辺部435それぞれは、隔壁70Wに当接させられる。封口用突起410fにより隔壁70Wは圧力を加えられ、それぞれ封口用突起410fを挿入された六角形セル70hの中間の封口用突起410fを挿入されていない六角形セル70hを封口するように押し付けられる。このとき、封口される六角形セル70hの隔壁70Wは、互いに隣接する3つの封口用突起410fの谷間に押し込まれる。
 図19に示すように、封口用突起410fがさらに六角形セル70hに挿入されると、図44に示すように、封口用突起410fの六角錐台状側辺部435により押圧された隔壁70W同士は、互いに隣接する3つの封口用突起410fの谷間において、一体に圧着され、封口が完了する。これにより、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bでは、上面71aで封口された1つの六角形セル70hの周囲にそれぞれ隣接する6つの六角形セル70hが封口される。なお、本実施形態の封口用突起410fは、上述した第1実施形態及び第2実施形態においても同様に適用可能である。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態では、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bの封口において、六角錐台状の封口用突起410fを用いて封口が行われる。そして、グリーンハニカム成形体70の下面71b側の封口がなされていない六角形セル70hは、図44に示すように、封口工程前と相似の六角形状に拡大されるため、上記第1実施形態のように円形状に拡大される場合と比べて、滑らかに封口を行うことができる。
 また、本実施形態では、封口用突起410fが互いに密集して配置されているため、圧着された隔壁70Wの端部を薄く小さなものとできる。そのため、封口された部分の面積が狭くなるため、出口側での圧損をより小さなものとできる。
〔第6実施形態〕
(グリーンハニカム成形体(入口側と出口側とで開口面積が異なる六角形セル))
 以下、本発明の第6実施形態について説明する。まず、本発明の第6実施形態において加工の対象となるグリーンハニカム成形体について説明する。図45(a)(b)に示すように、本実施形態に係るグリーンハニカム成形体70は、例えば、上面71a、下面71b及び側面71cを有し、上面71a及び下面71bに複数の六角形状の貫通孔である入口側六角形セル70Hin及び出口側六角形セル70Houtが略平行に配置された円柱体である。入口側六角形セル70Hin及び出口側六角形セル70Houtは隔壁70wにより隔てられている。
 図45(b)に示すように、上面71aにおいて、一つの出口側六角形セル70Houtと、一つの出口側六角形セル70Houtに隔壁70Wを介して隣接した出口側六角形セル70Houtよりも小さい開口面積を有する六つの入口側六角形セル70Hinとを含む。なお、入口側と出口側の配置は逆になってもよい。図46に示すように、第1実施形態で示したグリーンハニカム成形体70は、入口側となる上面71aにおいて、入口側で開口する一つの入口側六角形セル70hinに対して、出口側で開口する三つの出口側六角形セル70houtが隔壁70Wを介して接している。一方、本実施形態では、一つの入口側六角形セル70Hinに対して2つの出口側六角形セル70Houtが隔壁70Wを介して接している。入口側六角形セル70Hinは、出口側六角形セル70Houtと隣接する隔壁70Wの長さの方が、他の入口側六角形セル70Hinと隣接する隔壁70Wの長さよりも長い。入口側六角形セル70Hinは、2つの出口側六角形セル70Houtに挟まれる方向の径が、他の2つの入口側六角形セル70Hinに挟まれる方向の径よりも短い。
 グリーンハニカム成形体70は、後で焼成することにより多孔質のセラミックとなる未焼成成形体であり、入口側六角形セル70Hin及び出口側六角形セル70Hout以外の構成や製造方法は、六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70と同様である。
(封口用治具)
 第6実施形態に係る入口側用の封口用治具の図2の部分Aに対応する部位を拡大した図47及び図48に示すように、本実施形態の封口用突起410iは、全体として四角錐の形状を有している。図48の平面視から判るように、封口用突起410iの底面は菱形状である。封口用突起410iは、四角錐の側面の四角錐側面部417と四角錐の側辺の丸み面取り側辺部415を含む。封口用突起410iの底面は菱形状であるため、封口用突起410iは、長い一対の丸み面取り側辺部415と、より短い一対の丸み面取り側辺部415とを含む。丸み面取り側辺部415には、四角錐の側辺それぞれに対して所定の曲率による丸み面取りがなされている。また、隣接する封口用突起410i同士の谷間には、所定の曲率による丸み面取りがなされた凹部である丸み面取り谷間部414を含む。なお、封口用突起410iは、頂部が切り落とされた四角錐台形状を有していても良い。
 図48に示すように、封口用突起410iそれぞれは、その頂部それぞれが、グリーンハニカム成形体70の入口側六角形セル70Hinに対応した位置となるように配置されている。また、封口用突起410iそれぞれは、その長い方の丸み面取り側辺部415それぞれが出口側六角形セル70Houtの隔壁70Wに当接する向きに配置されている。封口用突起410iそれぞれの大きさは、長い方の丸み面取り側辺部415を封口面401aの直上から封口面401a上に投影した長さが、入口側六角形セル70Hinの中心から当該入口側六角形セル70Hinに隣接する出口側六角形セル70Houtの中心までの長さよりも短い長さとなるようにしている。
(封口工程)
 以下、本実施形態のグリーンハニカム成形体70の封口工程について説明する。まず、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aの封口工程について説明する。
 図8に示すように、グリーンハニカム成形体70の上面71a側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。図49に示すように、封口面401aの封口用突起410iの先端が入口側六角形セル70Hinそれぞれに長い方の丸み面取り側辺部415を出口側六角形セル70Houtの隔壁70Wに当接させつつ挿入される。
 図10に示すように、封口用突起410iがさらに入口側六角形セル70Hinに挿入されると、図50に示すように、長い方の丸み面取り側辺部415それぞれは、出口側六角形セル70Houtの隔壁70Wに当接させられる。隔壁70Wは、それぞれ封口用突起410iを挿入された6つの入口側六角形セル70Hinの中心の封口用突起410iを挿入されていない出口側六角形セル70Houtを封口するように押し付けられる。
 図12に示すように、封口用突起410iがさらに入口側六角形セル70Hinに挿入されると、図51に示すように、丸み面取り側辺部415及び四角錐側面部417により六方向から押圧された隔壁70W同士は一体に圧着される。圧着された隔壁70Wの端部は、封口面401aの丸み面取り谷間部414に当接させられ、丸み面取り谷間部414の形状に対応した丸み面取りがなされた状態で封口が完了する。これにより、排ガスの供給側(入口側)となる上面71aでは、その周囲をそれぞれ隣接する6つの入口側六角形セル70Hinに囲まれた1つの出口側六角形セル70Houtが封口される。
 次に、グリーンハニカム成形体70を焼成後にディーゼル粒子フィルタとした場合に、排ガスの供給側(出口側)となる下面71bの封口工程について説明する。出口側の封口工程においては、上述した第5実施形態で用いられる封口用突起410fを有する封口用治具400を用いることができる。なお、本実施形態では、封口面401bにおいて隣接する封口用突起410fそれぞれの中心の間の距離は、隣接する出口側六角形セル70Houtそれぞれの中心の間の距離に対応するようになっている。
 図15に示すように、グリーンハニカム成形体70の下面71b側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。図52に示すように、封口面401bの封口用突起410fの先端が出口側六角形セル70Houtそれぞれに挿入される。図52に示すように、封口用突起410fの六角錐台状側面部433それぞれは、出口側六角形セル70Houtの隔壁70Wそれぞれと対向するように挿入される。
 図17に示すように、封口用突起410fがさらに出口側六角形セル70Houtに挿入されると、図53に示すように、封口用突起410fの六角錐台状側面部433それぞれは、隔壁70Wに当接させられる。隔壁70Wは、それぞれ封口用突起410fを挿入された出口側六角形セル70Houtの中間の封口用突起410fを挿入されていない入口側六角形セル70Hinを封口するように押し付けられる。このとき、封口される入口側六角形セル70Hinの隔壁70Wは、互いに隣接する3つの封口用突起410fの谷間に押し込まれる。
 図19に示すように、封口用突起410fがさらに出口側六角形セル70Houtに挿入されると、図54に示すように、封口用突起410fの六角錐台状側面部433により押圧された隔壁70W同士は、互いに隣接する3つの封口用突起410fの谷間において、一体に圧着され、封口が完了する。これにより、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bでは、上面71aで封口された1つの出口側六角形セル70Houtの周囲にそれぞれ隣接する6つの入口側六角形セル70Hinが封口される。
 一方、出口側の封口工程においては、上述した第4実施形態で用いられる封口用突起410eを有する封口用治具400を用いることができる。なお、本実施形態では、封口面401bにおいて隣接する封口用突起410eそれぞれの中心の間の距離は、隣接する出口側六角形セル70Houtそれぞれの中心の間の距離に対応するようになっている。
 図15に示すように、グリーンハニカム成形体70の下面71b側の端部が、封口用治具400の支持ソケット部450に挿入される。図55に示すように、封口面401bの封口用突起410eの先端が出口側六角形セル70Houtそれぞれに挿入される。図55に示すように、封口用突起410fの六角錐台状側辺部435それぞれは、出口側六角形セル70Houtの隔壁70Wそれぞれと対向するように挿入される。
 図17に示すように、封口用突起410eがさらに出口側六角形セル70Houtに挿入されると、図56に示すように、封口用突起410eの六角錐台状側辺部435それぞれは、隔壁70Wに当接させられる。隔壁70Wは、それぞれ封口用突起410eを挿入された出口側六角形セル70Houtの中間の封口用突起410eを挿入されていない入口側六角形セル70Hinを封口するように押し付けられる。このとき、封口される入口側六角形セル70Hinの隔壁70Wは、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437に押し込まれる。
 図19に示すように、封口用突起410eがさらに出口側六角形セル70Houtに挿入されると、図57に示すように、封口用突起410eの六角錐台状側辺部435により押圧された隔壁70W同士は、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437において一体に圧着され、三角柱状に成型される。圧着された隔壁70Wの端部は、互いに隣接する3つの封口用突起410eの谷間の谷間正三角形平面領域437の谷間凹部434に押し込まれ、谷間凹部434の形状に対応した丸み面取りがなされた状態で球状隔壁接合端部74が形成され、封口が完了する。これにより、排ガスの排気側(出口側)となる下面71bでは、上面71aで封口された1つの出口側六角形セル70Houtの周囲にそれぞれ隣接する6つの入口側六角形セル70Hinが封口される。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態では、1つの出口側六角形セル70Houtと、出口側六角形セル70Houtの周囲に隔壁70Wを介して隣接した出口側六角形セル70Houtよりも小さい開口面積を有する6つの入口側六角形セル70Hinとからなる群同士が互いに隣接している。このため、例えばグリーンハニカム構造体70をディーゼル粒子フィルタに適用した場合に、ディーゼル粒子フィルタの入口側で開口面積の大きい出口側六角形セル70Houtを封口しつつ開口面積の小さい入口側六角形セル70Hinを開口させ、出口側で開口面積の小さい入口側六角形セル70Hinを封口しつつ開口面積の大きい出口側六角形セル70Houtを開口させることにより、等しい開口面積の貫通孔同士が隣接しているものよりも濾過面積を大きくすることができる。このため、ディーゼル粒子フィルタに適用した場合に、煤が溜まった時の圧力損失が小さく、煤の捕集効率が高いものとできる。
 さらに、封口工程では、底面が菱形となる四角錐状及び/又は四角錐台状の形状を含む複数の封口用突起410iを有する封口用治具400の封口用突起410iを長い方の丸み面取り側辺部415が出口側六角形セル70Houtの隔壁70Wに当接するようにして入口側六角形セル70Hinに挿入することにより、隔壁70W同士を圧着させて出口側六角形セル70Houtを封口する。これにより、入口側六角形セル70Hinに周囲を囲まれた出口側六角形セル70Houtを容易に封口することができる。そのため、ディーゼル粒子フィルタとして用いた場合に、入口側に適用した場合により特性の優れたものとできる。
〔第7実施形態〕
 以下、本発明の第7実施形態について説明する。図58に示すように、隔壁70W同士の接合部において、隔壁70W同士が所定の長さに亘って互いに平行に接合された隔壁延長接合部75が形成されている点が上記第1~第6実施形態とは異なっている。隔壁延長接合部75のグリーンハニカム成形体70の長手方向に沿った長さは、少なくとも隔壁70Wの厚さ以上にでき、隔壁70Wの厚さの2倍以上の厚さにできる。本実施形態では、封口面401bに配置された封口用突起410g同士の谷間に隔壁延長接合部75に対応した延長接合部形成溝418を有している。延長接合部形成溝418は、隔壁延長接合部75の長さに対応した深さの互いに平行な壁面を有する。このような封口用突起410gを有する封口用治具により六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70の例えば下面71bの封口を行った場合、封口後の六角形セル70hの形状は、図59に示すようなものとなる。本実施形態の封口用突起410gを有する封口用治具は、上記第1~第6実施形態の入口側及び出口側の封口のいずれにも適用することができる。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態では、隔壁70W同士の接合部において、隔壁70W同士が所定の長さに亘って互いに平行に接合された隔壁延長接合部75が形成されている。このため、より大きな範囲に亘って隔壁70W同士が接合されることになり、封口部の強度を増大させることができる。また、封口されていない六角形セル70の端部において、隔壁延長接合部75が所定の長さに亘って伸びているため、排ガスが供給される入口側及び排ガスが排気される出口側において、排ガスの流れの乱れが少なくなり、圧力損失を低減することができる。
〔第8実施形態〕
(封口用治具)
 以下、本発明の第8実施形態について説明する。図60に示すように、隔壁延長接合部75の端部において、上記第1実施形態の丸み隔壁接合端部73と同様の丸み隔壁延長接合端部76が形成されている点が上記第7実施形態と異なっている。本実施形態では、封口面401bに配置された封口用突起410h同士の谷間に隔壁延長接合部75が形成されている。隔壁延長接合部75の底部には、上記第1実施形態と同様の丸み面取り谷間部414が形成されている。このような封口用突起410hを有する封口用治具により六角形セル70hを有するグリーンハニカム成形体70の例えば下面71bの封口を行った場合、封口後の六角形セル70hの形状は、図61に示すようなものとなる。本実施形態の封口用突起410hを有する封口用治具は、上記第1~第6実施形態の入口側及び出口側の封口のいずれにも適用することができる。このようにして、上面71a及び下面71bでの封口が終了した後に、乾燥工程及び焼成工程を経て、上記のグリーンハニカム成形体70と同様の形状を有するハニカム構造体が製造される。
 本実施形態では、上記第7実施形態における封口部の強度を増大させる効果に加えて、丸み隔壁延長接合端部76が形成されるため、隔壁70Wの端部同士を確実に圧着して封口漏れを防止し、かつハニカム構造体をディーゼル粒子フィルタに用いた場合に、排ガスを供給する側及び排ガスを排気する側の端面での排ガスの流れの乱れが少なくなり、圧力損失を低減することができる。
 上記第1~8の実施形態での封口工程において、隔壁の変形、溶着性を高めるため、必用に応じて、追加で1回又は複数回封口用治具を所定の開口部へ挿入しても良いし、封口後の端部を平坦に押しつぶした後、再度封口用治具を挿入して封口部の形状を整えても良い。
 また、別途封口用ペーストを準備し、封口用治具挿入前のセルへ添加しても良いし、グリーンハニカム成形体の乾燥後や焼成後に封口箇所に該ペーストを追加で塗布し、再び、乾燥、焼成工程を繰り返しても良い。
 上記第1~8の実施形態で用いる封口用治具において、その封口用突起の一部の形状が異なるものを用いても良い。封口用突起の形状の異なるものの異なる点には、突起の断面形状や隣接する突起同士で形成する谷間部から突起先端部までの長さ、封口用突起の間隔等の違いが挙げられ、これらを二つ以上組合せて実施しても良い。
 形状の異なる突起は、一つの封口用治具中において分布を持つように配置させても良いし、特定の場所に集中して配置させても良い。また、異なる形状の突起からなる複数の封口用治具を一体化させて、一つの封口用治具として使用しても良い。
 封口用治具の中心から異なる形状を持つ二種以上の突起が同心円状に配置されていることができる。形状の異なる突起が二つの場合は、封口用治具中心とその最外周までの距離の4分の1から4分の3を半径として治具中心から描かれた円の内外にそれぞれ異なる突起が配置されていることができ、3分の1から3分の2を半径として治具中心から描かれた円の内外にそれぞれ異なる突起が配置されていることができる。
 また、それぞれの突起において、隣接する突起同士で形成する谷間部から突起先端までの長さが、中心部に配置される突起よりも外周部に配置される突起の方が長いことができる。
 一般的にハニカム成形体の端面の中心部に排気ガスの流れが集中し易く、局所的な煤の堆積やそれに伴う圧力損失の増加により、煤の捕集効率の著しい低下が生じやすい。
 前述の突起の形状と配置とを持つ封口用治具で封口されたハニカム成形体は、外周部の開口部において隔壁がより大きく変形され、中心部よりも外周部において排気ガスが通過し易くなる。
 ハニカム成形体中の排気ガスの流れが一様となり、圧力損失の低減と煤の捕集効率の改善が期待できるとともに、ハニカム再生時の煤燃焼と温度分布との均一化による再生効率の改善も期待できる。
 上記第1~8の実施形態の封口工程を終えたグリーンハニカム成形体は、乾燥工程にて成形体中の水分を除去した後、焼成工程を経てハニカム成形体となる。
 グリーンハニカム成形体の乾燥には、熱風乾燥、マイクロ波乾燥、減圧又は真空乾燥等が一般的に用いられる。該グリーンハニカム成形体の乾燥には、発生した水蒸気を効率よく排出させることが出来る減圧又は真空乾燥が適用できる。
 また、グリーンハニカム成形体両端部の開口・封口部の形状を保護する観点から、成形体を横置きで乾燥機内に設置することができる。
 なお、本発明は上記実施形態に限定されるものでなく、様々な変形態様が可能である。
 本発明の一実施形態のハニカム構造体の製造方法によれば、工程数を低減することが可能となる。
70 グリーンハニカム成形体
71a 上面
71b 下面
71c 側面
70h 六角形セル
70Hin 入口側六角形セル
70Hout 出口側六角形セル
70hin 入口側六角形セル
70hout 出口側六角形セル
70W 隔壁
70P 封口材
73 丸み隔壁接合端部
74 球状隔壁接合端部
75 隔壁延長接合部
76 丸み隔壁延長接合端部
100 押出成形機
120 受台
140 ローラコンベア
240 切断刃
400 封口用治具
400’ 封口用治具
401a,401b 封口面
410a,410b,410d,410e,410f,410g,410h、410i 封口用突起
411 三角錐状基部
412 円錐状先端部
413 三角錐側面部
414 丸み面取り谷間部
415 丸み面取り側辺部
418 延長接合部形成溝
422 円錐側面部
432 六角錐台状先端部
433 六角錐台状側面部
434 谷間凹部
435 六角錐台状側辺部
437 谷間正三角形平面領域
450 支持ソケット部
451 傾斜面
 

Claims (12)

  1.  柱体の端面で開口し互いに隔壁で区画された複数の貫通孔の一部が封口されたハニカム構造体の製造方法であって、
     柱体の端面に互いに隔壁で区画された複数の六角形状の貫通孔が開口しているグリーンハニカム成形体の複数の前記貫通孔の一部に封口用治具を挿入することにより、前記隔壁同士を圧着させて前記貫通孔を封口する封口工程を含む、ハニカム構造体の製造方法。
  2.  前記グリーンハニカム成形体は、1つの第1の前記貫通孔と、1つの第1の前記貫通孔の周囲に前記隔壁を介して隣接した第1の前記貫通孔よりも小さい開口面積を有する6つの第2の前記貫通孔とを有し、
     前記封口工程では、底面が菱形となる四角錐状及び/又は四角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する前記封口用治具の前記封口用突起を長い方の側辺が第1の前記貫通孔の前記隔壁に当接するようにして第2の前記貫通孔に挿入することにより、前記隔壁同士を圧着させて第1の前記貫通孔を封口する、請求項1に記載のハニカム構造体の製造方法。
  3.  前記封口工程では、三角錐状及び/又は三角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する前記封口用治具の前記封口用突起を1個の前記貫通孔の周囲に隣接する6個の前記貫通孔ごとに挿入することにより、前記隔壁同士を圧着させて前記貫通孔を封口する、請求項1に記載のハニカム構造体の製造方法。
  4.  前記封口工程では、円錐状及び/又は円錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する前記封口用治具の前記封口用突起を6個の前記貫通孔に周囲を囲まれた1個の前記貫通孔ごとに挿入することにより、前記隔壁同士を圧着させて前記貫通孔を封口する、請求項1~3のいずれか1項に記載のハニカム構造体の製造方法。
  5.  前記封口工程では、六角錐状及び/又は六角錐台状の形状を含む複数の封口用突起を有する前記封口用治具の前記封口用突起を6個の前記貫通孔に周囲を囲まれた1個の前記貫通孔ごとに挿入することにより、前記隔壁同士を圧着させて前記貫通孔を封口する、請求項1~3のいずれか1項に記載のハニカム構造体の製造方法。
  6.  前記封口工程では、前記封口用突起それぞれが六角錐状及び/又は六角錐台状の形状の側辺の部分で最も近接している前記封口用突起を有する前記封口用治具により前記貫通孔を封口する、請求項5に記載のハニカム構造体の製造方法。
  7.  前記封口工程では、前記封口用突起それぞれが六角錐状及び/又は六角錐台状の形状の底辺の部分を互いに対向させつつ互いに密接している前記封口用突起を有する前記封口用治具により前記貫通孔を封口する、請求項5に記載のハニカム構造体の製造方法。
  8.  前記封口工程では、複数の封口用突起を有する前記封口用治具の前記封口用突起それぞれの谷間に溝を含む前記封口用治具により前記貫通孔を封口することにより、圧着された前記隔壁同士が前記端面から所定の長さにわたって互いに平行な状態となるように前記貫通孔を封口する、請求項1~7のいずれか1項に記載のハニカム構造体の製造方法。
  9.  前記封口工程では、複数の封口用突起を有する前記封口用治具の前記封口用突起それぞれの谷間に丸み面取りがなされている前記封口用治具により前記貫通孔を封口することにより、圧着された前記隔壁同士が前記端面で丸みを帯びるように前記貫通孔を封口する、請求項1~8のいずれか1項に記載のハニカム構造体の製造方法。
  10.  前記封口工程では、前記グリーンハニカム成形体が原料から押出成形され、所定の長さに切断された直後に、前記グリーンハニカム成形体の両方の前記端面の前記貫通孔を同時に封口し、
     前記グリーンハニカム成形体の少なくとも片方の前記端面の前記貫通孔は、複数の前記貫通孔の一部に封口用治具をそれぞれ挿入することにより、前記貫通孔を封口する、請求項1~9のいずれか1項に記載のハニカム構造体の製造方法。
  11.  原料から鉛直下方に押出成形された直後の前記グリーンハニカム成形体の下側の前記端面を前記封口用治具で支持する支持工程をさらに備え、
     前記封口工程では、前記支持工程で支持された後の前記グリーンハニカム成形体の下側の前記端面の前記貫通孔の一部に封口用治具の複数の封口用突起をそれぞれ挿入することにより、前記隔壁同士を圧着させて前記貫通孔を封口する、請求項10に記載のハニカム構造体の製造方法。
  12.  前記封口用治具は、支持面の内側に前記封口用突起を収容した状態と、前記支持面の外側に前記封口用突起を突出させた状態とを選択的に変更可能であり、
     前記支持工程では、前記支持面の内側に前記封口用突起を収容した状態の前記封口用治具の前記支持面によって、原料から鉛直下方に押出成形された直後の前記グリーンハニカム成形体の下側の前記端面を支持し、
     前記封口工程では、前記支持面の外側に前記封口用突起を突出させた状態の前記封口用治具の前記封口用突起を前記グリーンハニカム成形体の下側の前記端面の前記貫通孔の一部にそれぞれ挿入することによって、前記隔壁同士を圧着させて前記貫通孔を封口する、請求項11に記載のハニカム構造体の製造方法。
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