JP2007296479A - 排ガス浄化触媒及びその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 排ガス浄化触媒は、貴金属とランタノイドとの複合酸化物1と、複合酸化物2の周囲に形成された耐熱性酸化物2とからなり、複合酸化物1が耐熱性酸化物2により隔てられた構造のユニットを含む。
【選択図】図1
Description
実施例1は、PdとNdとの複合酸化物を有する例である。
実施例2は、PdとSmとの複合酸化物を有する例である。
実施例3は、PdとGdとの複合酸化物を有する例である。
実施例4は、PdとLaとの複合酸化物を有する例である。
実施例5は、PdとNdとの複合酸化物を有する例であり、実施例1とは、複合酸化物の焼成温度が異なる例である。
実施例6は、PdとSmとの複合酸化物を有する例であり、実施例2とは、複合酸化物の焼成温度が異なる例である。
実施例7は、PdとGdとの複合酸化物を有する例であり、実施例3とは、複合酸化物の焼成温度が異なる例である。
実施例8は、PdとLaとの複合酸化物を有する例であり、実施例4とは、複合酸化物の焼成温度が異なる例である。
実施例9はPdとNdとの複合酸化物を有する例であり、複合酸化物前駆体の焼成を行わない点で実施例1と相違する例である。
実施例10はPdとSmとの複合酸化物を有する例であり、複合酸化物前駆体の焼成を行わない点で実施例2と相違する例である。
実施例11はPdとGdとの複合酸化物を有する例であり、複合酸化物前駆体の焼成を行わない点で実施例3と相違する例である。
実施例12はPdとLaとの複合酸化物を有する例であり、複合酸化物前駆体の焼成を行わない点で実施例4と相違する例である。
比較例1は、PdとNdとの複合酸化物を有する例であるが、Nd量がPd量に対して相対的に少ないため、Nd4PdO7を含有しない例である。
比較例2は、PdとNdの複合酸化物を有しない例である。
日産自動車製V型6気筒、排気量3500ccのエンジンにおいて、触媒入口温度1000℃に設定し、30時間にわたって耐久試験を行った。なお、燃料として無鉛ガソリンを使用した。耐久試験後の触媒のユニットの大ききを、TEMにより計測した。
上記耐久を施した触媒担体を一部くり抜き触媒容量を40mLとして、触媒評価を行った。反応ガスの組成は表1に示す条件、反応ガス流量40L/分で反応ガスを供給し、触媒温度が各温度におけるHC成分の定常状態での浄化率を測定した。また、浄化性能は、HCの浄化率が50パーセントなる温度(HC-T50)により評価した。
2 耐熱性酸化物
Claims (8)
- 貴金属と、希土類元素を含有する複合酸化物と、耐熱性酸化物とからなり、
この貴金属が、この複合酸化物に担持され、かつ、貴金属が担持された複合酸化物同士が、この耐熱性酸化物により隔てられた構造のユニットを含むことを特徴とする排ガス浄化触媒。 - 前記複合酸化物が、前記貴金属元素のPdと前記希土類元素のランタノイドLnとの複合酸化物であるLn4PdO7を少なくとも含み、このLn4PdO7を含む複合酸化物の周囲に前記耐熱性酸化物が配されてなることを特徴とする請求項1に記載の排ガス浄化触媒。
- 前記ランタノイドLnが、Nd、Sm、Gd及びLaのうちの少なくとも一種の希土類元素であることを特徴とする請求項2に記載の排ガス浄化触媒。
- 前記複合酸化物Ln4PdO7の粒子径が1nm〜500nmであることを特徴とする請求項2に記載の排ガス浄化触媒。
- 前記複合酸化物Ln4PdO7の粒子径が1nm〜50nmであることを特徴とする請求項2に記載の排ガス浄化触媒。
- 前記耐熱性酸化物が、Al2O3、ZrO2、SiO2、TiO2及びCeO2の少なくとも1種の酸化物を含むことを特徴とする請求項1に記載の排ガス浄化触媒。
- 貴金属原料溶液と希土類元素原料溶液とを混合し、貴金属と希土類元素とを含む複合酸化物前駆体を沈殿させた後、この複合酸化物前駆体をろ過、乾燥、焼成して複合酸化物粉を形成し、次いでこの複合酸化物粉と耐熱性酸化物原料溶液とを混合して当該複合酸化物粉の粒子の周りに耐熱性酸化物前駆体を形成させて沈殿させた後、ろ過、乾燥、焼成する工程を有することを特徴とする排ガス浄化触媒の製造方法。
- 貴金属原料溶液と希土類元素原料溶液とを混合し、貴金属と希土類元素とを含む複合酸化物前駆体を沈殿させた後、この沈殿物と耐熱性酸化物原料溶液を混合して当該沈殿物の周りに酸化物粒子前駆体を形成させて沈殿させた後、ろ過、乾燥、焼成する工程を有することを特徴とする排ガス浄化触媒の製造方法。
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