JP2011230115A - Honeycomb structure - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a honeycomb structure in which the entire honeycomb structure may be resistively heated comparatively easily.SOLUTION: The substantially cylindrical honeycomb structure includes one or a plurality of conductive honeycomb units in which a plurality of through-holes are arranged in parallel along a longitudinal direction. The honeycomb structure includes first and second electrodes to be a pair. The first electrode is provided on an outer circumferential surface of the honeycomb structure, and the second electrode is provided in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure.

Description

本発明は、排ガスを処理するハニカム構造体に関する。   The present invention relates to a honeycomb structure for treating exhaust gas.

自動車からの排ガスの浄化に関しては、多くの技術が開発されているが、交通量の増大もあって、まだ十分な排ガス対策がとられているとは言い難い。日本国内においても、世界的にも自動車排ガス規制は、さらに強化されて行く方向にある。   Many technologies have been developed for the purification of exhaust gas from automobiles, but due to the increase in traffic, it is difficult to say that sufficient exhaust gas countermeasures have been taken. In Japan and around the world, exhaust gas regulations are becoming more strict.

このような規制に対応するため、排ガスシステムにおいて、排ガス中に含まれる所定の成分を処理することが可能な触媒担体が使用されている。また、このような触媒担体用の部材として、ハニカム構造体が知られている。   In order to comply with such regulations, a catalyst carrier capable of treating a predetermined component contained in the exhaust gas is used in the exhaust gas system. A honeycomb structure is known as a member for such a catalyst carrier.

このハニカム構造体は、例えば、長手方向に沿って、該ハニカム構造体の一方の端面から他方の端面まで延伸する複数のセル(貫通孔)を有し、これらのセルは、触媒が担持されたセル壁により、相互に区画されている。従って、このようなハニカム構造体に排ガスを流通させた場合、セル壁に担持された触媒によって、排ガスに含まれるHC(炭化水素化合物)、CO(一酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)等の物質が改質(酸化または還元)され、排ガス中のこれらの成分を処理することができる。   This honeycomb structure has, for example, a plurality of cells (through holes) extending from one end face of the honeycomb structure to the other end face along the longitudinal direction, and these cells carry a catalyst. They are partitioned from each other by cell walls. Therefore, when exhaust gas is circulated through such a honeycomb structure, HC (hydrocarbon compound), CO (carbon monoxide), NOx (nitrogen oxide), etc. contained in the exhaust gas are caused by the catalyst supported on the cell walls. These materials can be modified (oxidized or reduced) to treat these components in the exhaust gas.

一般に、このようなハニカム構造体のセル壁(基材)は、コージェライトで構成されている。また、このセル壁には、γ−アルミナからなる触媒担持層が形成され、この触媒担持層には、白金および/またはロジウムなどの貴金属触媒が担持されている。   In general, the cell wall (base material) of such a honeycomb structure is made of cordierite. Further, a catalyst supporting layer made of γ-alumina is formed on the cell wall, and a noble metal catalyst such as platinum and / or rhodium is supported on the catalyst supporting layer.

また、触媒が活性になる温度よりも低い排ガス温度での浄化性能を高めるために、比較的低抵抗のハニカム構造体を使用し、このハニカム構造体に電圧印加用の電極を設け、ハニカム構造体に通電を行うことにより、ハニカム構造体を自己加熱する技術が提案されている(特許文献1)。   Further, in order to improve the purification performance at an exhaust gas temperature lower than the temperature at which the catalyst becomes active, a relatively low resistance honeycomb structure is used, and an electrode for applying voltage is provided on the honeycomb structure, and the honeycomb structure A technique has been proposed in which a honeycomb structure is self-heated by energizing the honeycomb structure (Patent Document 1).

実開昭49−124412号公報Japanese Utility Model Publication No. 49-12412

特許文献1に記載の従来のハニカム構造体では、両端部に設置された電極を介してハニカム構造体に通電を行うことにより、ハニカム構造体を抵抗加熱することができる。   In the conventional honeycomb structure described in Patent Document 1, the honeycomb structure can be resistance-heated by energizing the honeycomb structure through electrodes provided at both ends.

しかしながら、一般に電流は、両電極間を最短経路で流れる傾向にある。このため、特許文献1に記載の従来のハニカム構造体では、電極からの距離が遠い位置、すなわち、ハニカム構造体の径方向の中心部分近傍では、電流が流れにくく、温度が上がりにくいという問題がある。ハニカム構造体の一部に、このような加熱不十分箇所が存在すると、触媒の活性が十分に発揮されず、ハニカム構造体の排ガスに対する浄化性能が低下してしまう。   However, in general, current tends to flow between both electrodes along the shortest path. For this reason, in the conventional honeycomb structure described in Patent Document 1, there is a problem that current does not easily flow and temperature does not easily rise at a position far from the electrode, that is, in the vicinity of the central portion in the radial direction of the honeycomb structure. is there. If such a portion with insufficient heating exists in a part of the honeycomb structure, the activity of the catalyst is not sufficiently exhibited, and the purification performance of the honeycomb structure with respect to the exhaust gas is deteriorated.

本発明は、このような問題に鑑みなされたものであり、本発明では、比較的容易に全体を抵抗加熱することが可能なハニカム構造体を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a honeycomb structure that can be relatively easily heated by resistance.

本発明では、
複数の貫通孔が長手方向に並設された1つまたは複数の導電性ハニカムユニットを有する略円柱状のハニカム構造体であって、
対となる第1および第2の電極を有し、
第1の電極は、当該ハニカム構造体の外周面にあり、第2の電極は、当該ハニカム構造体の中心軸近傍にあることを特徴とするハニカム構造体が提供される。
In the present invention,
A substantially columnar honeycomb structure having one or a plurality of conductive honeycomb units in which a plurality of through holes are arranged in parallel in the longitudinal direction,
Having first and second electrodes in pairs;
A honeycomb structure is provided in which the first electrode is on the outer peripheral surface of the honeycomb structure and the second electrode is in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure.

ここで、当該ハニカム構造体の前記中心軸近傍の第2の電極は、略円筒形状であり、
当該ハニカム構造体の長手方向に垂直な方向の断面において、当該ハニカム構造体の外周形状と前記中心軸近傍の第2の電極の内周形状とは、略同心円となっていても良い。
Here, the second electrode in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure has a substantially cylindrical shape,
In the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure, the outer peripheral shape of the honeycomb structure and the inner peripheral shape of the second electrode in the vicinity of the central axis may be substantially concentric circles.

また、当該ハニカム構造体は、前記中心軸近傍の第2の電極が金属棒であっても良い。   In the honeycomb structure, the second electrode in the vicinity of the central axis may be a metal rod.

また、当該ハニカム構造体は、接着層を介して接着された複数の導電性ハニカムユニットで構成され、各導電性ハニカムユニットに、一対の電極が形成されても良い。   The honeycomb structure may be composed of a plurality of conductive honeycomb units bonded through an adhesive layer, and a pair of electrodes may be formed on each conductive honeycomb unit.

また、当該ハニカム構造体の中心軸近傍の第2の電極は、略円筒形状であり、
当該ハニカム構造体の長手方向に垂直な方向の断面において、当該ハニカム構造体の外周円の直径に対する前記中心軸近傍の第2の電極で構成される内周円の直径の比は、1/4以下であっても良い。
Further, the second electrode in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure has a substantially cylindrical shape,
In the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure, the ratio of the diameter of the inner circle formed by the second electrode in the vicinity of the central axis to the diameter of the outer circle of the honeycomb structure is 1/4. It may be the following.

また、当該ハニカム構造体は、該ハニカム構造体の長手方向に垂直な断面の形状が略扇形の柱状ハニカムユニットが複数個結束されて構成され、
前記柱状ハニカムユニットの外周面のうち、前記略扇形の中心角を構成する2平面であって、該2平面が交差してできる交線近傍と、前記略扇形の円弧を構成する曲面のそれぞれに、電極が形成されても良い。
Further, the honeycomb structure is configured by binding a plurality of columnar honeycomb units each having a substantially fan-shaped cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure,
Out of the outer peripheral surfaces of the columnar honeycomb units, two planes constituting the substantially sector-shaped central angle, near the intersection line formed by the intersection of the two planes, and each of the curved surfaces constituting the substantially sector-shaped arc An electrode may be formed.

また、当該ハニカム構造体において、前記1つまたは複数の導電性ハニカムユニットは、対となる第1および第2の電極間の抵抗値が1Ω〜10Ωの範囲であっても良い。 Further, in the honeycomb structure, the one or more conductive honeycomb units may have a resistance value between a pair of first and second electrodes in a range of 1Ω to 10 3 Ω.

また、当該ハニカム構造体において、前記対となる第1および第2の電極は、溶射またはスパッタで形成されても良い。   In the honeycomb structure, the paired first and second electrodes may be formed by thermal spraying or sputtering.

また、当該ハニカム構造体において、前記1つまたは複数の導電性ハニカムユニットのセル壁には、触媒が担持されていても良い。   In the honeycomb structure, a catalyst may be supported on the cell walls of the one or more conductive honeycomb units.

また、当該ハニカム構造体において、前記触媒は、白金、ロジウムまたはパラジウムであり、アルミナ層を介して担持されていても良い。   In the honeycomb structure, the catalyst is platinum, rhodium, or palladium, and may be supported via an alumina layer.

また、当該ハニカム構造体において、前記1つまたは複数の導電性ハニカムユニットは、炭化珪素を主成分としても良い。   In the honeycomb structure, the one or more conductive honeycomb units may contain silicon carbide as a main component.

本発明では、容易に全体を抵抗加熱することが可能なハニカム構造体を提供することが可能となる。   In the present invention, it is possible to provide a honeycomb structure capable of easily resistance-heating the whole.

本発明のハニカム構造体の一例を模式的に示した斜視図である。1 is a perspective view schematically showing an example of a honeycomb structure of the present invention. 図1に示したハニカム構造体の端面の上面図である。Fig. 2 is a top view of an end face of the honeycomb structure shown in Fig. 1. 本発明のハニカム構造体の別の一例を模式的に示した斜視図である。It is the perspective view which showed typically another example of the honeycomb structure of this invention. 図3のハニカム構造体を構成するハニカムユニットの一例を模式的に示した斜視図である。Fig. 4 is a perspective view schematically showing an example of a honeycomb unit constituting the honeycomb structure of Fig. 3. 本発明のハニカム構造体のさらに別の一例を模式的に示した斜視図である。FIG. 6 is a perspective view schematically showing still another example of the honeycomb structure of the present invention. 図5のハニカム構造体を構成するハニカムユニットの一例を模式的に示した斜視図である。FIG. 6 is a perspective view schematically showing an example of a honeycomb unit constituting the honeycomb structure of FIG. 5.

以下、図面により本発明の形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第1の構成)
図1には、本発明によるハニカム構造体を模式的に示す。また、図2には、図1に示したハニカム構造体100の端面の上面図を示す。
(First configuration)
FIG. 1 schematically shows a honeycomb structure according to the present invention. FIG. 2 is a top view of the end face of the honeycomb structure 100 shown in FIG.

図1に示すように、本発明のハニカム構造体100は、1つの導電性ハニカムユニットから構成され、2つの開口された端面110Aおよび110Bと、両端面110A、110Bをつなぐ外側面120とを有する。また、ハニカム構造体100は、複数のセル(貫通孔)122と、該セル122を区画するセル壁124とを有する。セル122は、ハニカム構造体100の長手方向に沿って、端面110Aから端面110Bまで延伸し、両端面110A、110Bで開口されている。   As shown in FIG. 1, the honeycomb structure 100 of the present invention is composed of one conductive honeycomb unit, and has two open end faces 110A and 110B and an outer face 120 that connects both end faces 110A and 110B. . The honeycomb structure 100 includes a plurality of cells (through holes) 122 and cell walls 124 that partition the cells 122. The cell 122 extends from the end face 110A to the end face 110B along the longitudinal direction of the honeycomb structure 100, and is opened at both end faces 110A and 110B.

ハニカム構造体100(導電性ハニカムユニット)は、例えば炭化珪素(SiC)を主成分とした材料で構成されるが、抵抗を低下させるため、さらに、例えば窒化アルミニウム(AlN)のような、少量の抵抗調整成分が添加されている。ハニカム構造体100のセル壁124には、触媒が担持されている。   The honeycomb structure 100 (conductive honeycomb unit) is made of, for example, a material mainly composed of silicon carbide (SiC). However, in order to reduce the resistance, a small amount of, for example, aluminum nitride (AlN) is used. A resistance adjusting component is added. A catalyst is supported on the cell wall 124 of the honeycomb structure 100.

ハニカム構造体100は、中心軸Oに沿って延伸する略円柱状の形状を有する。   The honeycomb structure 100 has a substantially columnar shape extending along the central axis O.

ここで、図2に明確に示すように、ハニカム構造体100の中心軸Oと中心軸Oから半径rの距離にある領域内には、セル122およびセル壁124は、形成されていない。その代わりに、この領域には、略円柱状の金属棒180が装着されている。換言すれば、ハニカム構造体100は、その半径方向の中心部分に中心軸Oと同軸上に配置され、第1の端面110Aから第2の端面110Bまで延在する金属棒180と、その外側の排気ガスが導入され得る領域140(すなわち、セル122およびセル壁124で構成された領域)とを有する。   Here, as clearly shown in FIG. 2, the cell 122 and the cell wall 124 are not formed in the region having the radius r from the central axis O and the central axis O of the honeycomb structure 100. Instead, a substantially cylindrical metal rod 180 is mounted in this region. In other words, the honeycomb structure 100 is disposed coaxially with the central axis O at the center portion in the radial direction and extends from the first end face 110A to the second end face 110B, and the outer side thereof. And a region 140 into which exhaust gas can be introduced (that is, a region constituted by the cell 122 and the cell wall 124).

ハニカム構造体100の第1の電極135は、外周面120上に設置されている。また、金属棒180と領域140の界面部分には、中心軸Oの方向に沿って第2の電極138が設置されている。従って、金属棒180は、第2の電極138用の接続端子の一部として機能する。   The first electrode 135 of the honeycomb structure 100 is provided on the outer peripheral surface 120. A second electrode 138 is provided along the direction of the central axis O at the interface between the metal rod 180 and the region 140. Therefore, the metal rod 180 functions as a part of the connection terminal for the second electrode 138.

ここで、特許文献1のような従来のハニカム構造体では、ハニカム構造体の両端部に設置された電極を介してハニカム構造体に通電を行うことにより、ハニカム構造体を抵抗加熱する。   Here, in the conventional honeycomb structure as disclosed in Patent Document 1, the honeycomb structure is resistance-heated by energizing the honeycomb structure through electrodes provided at both ends of the honeycomb structure.

しかしながら、一般に電流は、両電極間を最短経路で流れる傾向にある。このため、そのような構成のハニカム構造体では、電極からの距離が遠い位置、すなわち、ハニカム構造体の径方向の中心部分近傍では、電流が流れにくく、温度が上がりにくいという問題がある。また、ハニカム構造体の一部に、このような加熱不十分箇所が存在すると、隔壁に担持された触媒の活性が十分に発揮されず、ハニカム構造体の排ガスに対する浄化性能が低下してしまう。   However, in general, current tends to flow between both electrodes along the shortest path. For this reason, in the honeycomb structure having such a configuration, there is a problem that current does not easily flow and temperature does not easily increase at a position far from the electrode, that is, in the vicinity of the central portion in the radial direction of the honeycomb structure. Further, when such a heating insufficient portion exists in a part of the honeycomb structure, the activity of the catalyst supported on the partition walls is not sufficiently exhibited, and the purification performance of the honeycomb structure with respect to the exhaust gas is deteriorated.

これに対して、本発明の形態によるハニカム構造体100では、第1の電極135は、ハニカム構造体100の外側面120上に設置され、第2の電極138は、ハニカム構造体100の半径方向中心部分に設置された金属棒180の周囲に設置されている。このような構成では、通電の際に、電流は、ハニカム構造体100の半径方向に沿って流れるようになる。従って、本発明によるハニカム構造体100では、従来のハニカム構造体のような、中心部分では電流が流れにくく、全体にわたって均一に加熱することができなくなるという問題が発生しない。すなわち、本発明によるハニカム構造体100では、ハニカム構造体100の全体にわたって、より均一に加熱を行うことが可能となる。また、その結果、ハニカム構造体100の全体にわたって、セル壁124(隔壁)に担持された触媒の活性が十分に発揮されるようになり、排ガスをより効率的に浄化することが可能となる。   On the other hand, in the honeycomb structure 100 according to the embodiment of the present invention, the first electrode 135 is installed on the outer surface 120 of the honeycomb structure 100, and the second electrode 138 is arranged in the radial direction of the honeycomb structure 100. It is installed around a metal bar 180 installed in the center portion. In such a configuration, when energized, the current flows along the radial direction of the honeycomb structure 100. Therefore, in the honeycomb structure 100 according to the present invention, unlike the conventional honeycomb structure, current does not easily flow in the central portion, and there is no problem that heating cannot be performed uniformly throughout. That is, in the honeycomb structure 100 according to the present invention, heating can be performed more uniformly over the entire honeycomb structure 100. As a result, the activity of the catalyst supported on the cell walls 124 (partition walls) is sufficiently exerted over the entire honeycomb structure 100, and the exhaust gas can be purified more efficiently.

なお、金属棒180の半径rの値は、特に限られない。しかしながら、ハニカム構造体100の半径Rに対する金属棒の半径rの比は、4:1〜10:1の範囲であることが好ましい。ハニカム構造体100の半径Rに対する金属棒の半径rの比が大きくなり過ぎると、排ガス浄化に寄与する断面積が相対的に低下する。また、ハニカム構造体100の半径Rに対する金属棒の半径rの比が小さくなり過ぎると、大電流の通電の際に、第2の電極138および/または金属棒180に、過熱または破損が生じ得る。   The value of the radius r of the metal bar 180 is not particularly limited. However, the ratio of the radius r of the metal rod to the radius R of the honeycomb structure 100 is preferably in the range of 4: 1 to 10: 1. If the ratio of the radius r of the metal rod to the radius R of the honeycomb structure 100 is too large, the cross-sectional area contributing to exhaust gas purification is relatively reduced. In addition, if the ratio of the radius r of the metal rod to the radius R of the honeycomb structure 100 becomes too small, the second electrode 138 and / or the metal rod 180 may be overheated or damaged during energization with a large current. .

金属棒180の材質は、金属である限り、特に限られない。金属棒180は、例えば、ステンレス、ニッケル基合金等であっても良い。   The material of the metal rod 180 is not particularly limited as long as it is a metal. The metal rod 180 may be, for example, stainless steel, a nickel base alloy, or the like.

なお、第1および第2の電極135、138の材質や設置方法は、特に限られない。第1および第2の電極135、138は、例えば金属のような導電性材料で構成される。また、第1の電極135は、例えば、金属の溶射、スパッタリング法、または蒸着法等により設置されても良い。同様に、第2の電極138は、例えば、小径溶射ガンを用いた金属の溶射、スラリーの流し込み塗布等により設置されても良い。   In addition, the material and installation method of the first and second electrodes 135 and 138 are not particularly limited. The first and second electrodes 135 and 138 are made of a conductive material such as metal. The first electrode 135 may be installed by, for example, metal spraying, sputtering, or vapor deposition. Similarly, the second electrode 138 may be provided by, for example, metal spraying using a small-diameter spray gun, slurry casting application, or the like.

このように、本発明では、ハニカム構造体の中心軸近傍およびハニカム構造体の外周面のそれぞれに、電極が形成され、これらが一対の電極(第1および第2の電極)を構成する。従って、一対の電極(第1および第2の電極)に通電することにより、ハニカム構造体を構成するセル壁全体に電流が流れるため、ハニカム構造体全体を均一に発熱させることができる。   Thus, in the present invention, electrodes are formed in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure and on the outer peripheral surface of the honeycomb structure, and these constitute a pair of electrodes (first and second electrodes). Therefore, by energizing the pair of electrodes (first and second electrodes), current flows through the entire cell walls constituting the honeycomb structure, so that the entire honeycomb structure can be heated uniformly.

また、ハニカム構造体の中心軸近傍にある電極(第2の電極)が略円筒形状の場合であって、前記ハニカム構造体の長手方向に垂直な方向の断面において、前記ハニカム構造体の外周の形状と前記中心軸近傍の電極(第2の電極)の内周の形状が、略同心円となっている場合には、略円筒状形状の電極(第2の電極)とハニカム構造体の外周電極(第1の電極)との距離が等しくなるため、ハニカムセルの電気抵抗値は、ほぼ等しくなる。よって、通電した場合、発熱量は、ハニカム構造体全体で均一となる。   Further, the electrode (second electrode) in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure has a substantially cylindrical shape, and the outer periphery of the honeycomb structure has a cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure. When the shape and the shape of the inner periphery of the electrode (second electrode) near the central axis are substantially concentric circles, the substantially cylindrical electrode (second electrode) and the outer peripheral electrode of the honeycomb structure Since the distance to the (first electrode) is equal, the electric resistance values of the honeycomb cells are substantially equal. Therefore, when energized, the heat generation amount is uniform throughout the honeycomb structure.

(第2の構成)
図1に示したハニカム構造体100は、一つの導電性ハニカムユニットで構成されたハニカム構造体、いわゆる「一体構造」となっている。しかしながら、本発明は、複数の導電性ハニカムユニットで構成されたハニカム構造体、いわゆる「分割構造」のハニカム構造体にも適用することができる。なお、導電性ハニカムユニットを単にハニカムユニットとも称することにする。
(Second configuration)
The honeycomb structure 100 shown in FIG. 1 is a honeycomb structure constituted by one conductive honeycomb unit, a so-called “integrated structure”. However, the present invention can also be applied to a honeycomb structure including a plurality of conductive honeycomb units, that is, a so-called “divided structure” honeycomb structure. The conductive honeycomb unit is also simply referred to as a honeycomb unit.

図3には、本発明による「分割構造」のハニカム構造体200を示す。また、図4には、図3に示したハニカム構造体200を構成するハニカムユニットの一例を模式的に示す。   FIG. 3 shows a “divided structure” honeycomb structure 200 according to the present invention. FIG. 4 schematically shows an example of a honeycomb unit constituting the honeycomb structure 200 shown in FIG.

図3に示すように、本発明のハニカム構造体200は、2つの開口された端面210Aおよび210Bを有する。また、ハニカム構造体200の外周面には、後述する接着層250が設置された部分を除き、第1の電極235が設置されている。   As shown in FIG. 3, the honeycomb structure 200 of the present invention has two open end faces 210A and 210B. Further, the first electrode 235 is provided on the outer peripheral surface of the honeycomb structure 200 except for a portion where an adhesive layer 250 described later is provided.

さらに、ハニカム構造体200は、その中心部分に、中心軸Oに沿って端面210Aから端面210Bまで延在する金属棒280を有する。   Further, the honeycomb structure 200 has a metal rod 280 extending from the end surface 210A to the end surface 210B along the central axis O at the center portion thereof.

ハニカム構造体200は、複数のハニカムユニットを接着層250を介して複数個接合させることにより構成される。例えば、図3の例では、ハニカム構造体200は、ハニカムユニット230A〜230Dの4個のハニカムユニットで構成されている。   The honeycomb structure 200 is configured by joining a plurality of honeycomb units via the adhesive layer 250. For example, in the example of FIG. 3, the honeycomb structure 200 is configured by four honeycomb units of honeycomb units 230 </ b> A to 230 </ b> D.

図4に示すように、ハニカムユニット230Aは、略1/4円の略扇形状の端面214A、214Bを有する柱状構造を有する。ただし、ハニカムユニット230Aは、略扇形状の中心点から半径rの距離内にある領域がくり抜かれており、ここには、略1/4円柱の側面形状を有する内側表面237Aが形成されている。従って、ハニカムユニット230Aは、外側の湾曲表面234Aと、内側の湾曲表面237Aと、矩形状の略平坦な2つの側面との合計4つの側面を有する。   As shown in FIG. 4, the honeycomb unit 230A has a columnar structure having substantially fan-shaped end faces 214A and 214B of approximately ¼ circle. However, in the honeycomb unit 230A, a region within a distance of a radius r from the substantially fan-shaped center point is cut out, and an inner surface 237A having a side surface shape of a substantially 1/4 cylinder is formed here. . Therefore, the honeycomb unit 230A has a total of four side surfaces including an outer curved surface 234A, an inner curved surface 237A, and two rectangular substantially flat side surfaces.

図3の例では、ハニカムユニット230B〜230Dも、ハニカムユニット230Aと同様の形状を有する。   In the example of FIG. 3, the honeycomb units 230B to 230D also have the same shape as the honeycomb unit 230A.

ハニカムユニット230Aは、該ハニカムユニット230Aの長手方向に沿って端面214Aから端面214Bまで延伸し、両端面214A、214Bで開口された複数のセル222と、該セル222を区画するセル壁224とを有する。ハニカムユニット230Aは、例えば炭化珪素(SiC)を主成分とした材料で構成され、これに抵抗を低下させるため、例えば窒化アルミニウム(AlN)のような、少量の抵抗調整成分が添加されている。ハニカムユニット230Aのセル壁224には、触媒が設置されている。   The honeycomb unit 230A extends from the end surface 214A to the end surface 214B along the longitudinal direction of the honeycomb unit 230A, and includes a plurality of cells 222 opened at both end surfaces 214A and 214B, and cell walls 224 that partition the cells 222. Have. The honeycomb unit 230A is made of, for example, a material mainly composed of silicon carbide (SiC), and a small amount of resistance adjusting component such as aluminum nitride (AlN) is added to the honeycomb unit 230A to reduce the resistance. A catalyst is installed on the cell wall 224 of the honeycomb unit 230A.

ハニカムユニット230Aの外側湾曲表面234Aには、全体にわたって、第1の電極235Aが設置されている。また、ハニカムユニット230Aの内側湾曲表面237Aには、全体にわたって、第2の電極238Aが設置されている。   A first electrode 235A is provided over the entire outer curved surface 234A of the honeycomb unit 230A. Further, the second electrode 238A is provided over the entire inner curved surface 237A of the honeycomb unit 230A.

ハニカム構造体200は、各ハニカムユニット230A〜230Dの湾曲表面234A〜234D上の第1の電極235A〜235Dがハニカム構造体200の外周面を構成するようにして、各ハニカムユニット230A〜230Dを組み合わせることにより構成される。また、各ハニカムユニット230A〜230Dの内側表面237A〜237D上の第2の電極238A〜238Dによって形成された略円柱状の空間には、内側表面237A〜237D上の第2の電極238A〜238Dと接触するようにして、金属棒280が装着される。   The honeycomb structure 200 is combined with the honeycomb units 230A to 230D so that the first electrodes 235A to 235D on the curved surfaces 234A to 234D of the honeycomb units 230A to 230D constitute the outer peripheral surface of the honeycomb structure 200. It is constituted by. Further, in the substantially cylindrical space formed by the second electrodes 238A to 238D on the inner surfaces 237A to 237D of the honeycomb units 230A to 230D, the second electrodes 238A to 238D on the inner surfaces 237A to 237D and The metal rod 280 is attached so as to come into contact.

このようなハニカム構造体200においても、前述のような本発明による効果が得られることは、当業者には明らかである。   It will be apparent to those skilled in the art that the above-described effects of the present invention can be obtained even in such a honeycomb structure 200.

(第3の構成)
次に、図5および図6を参照して、本発明のハニカム構造体のさらに別の一例を説明する。図5は、本発明のハニカム構造体のさらに別の一例を模式的に示した斜視図であり、図6は、図5のハニカム構造体を構成するハニカムユニットの一例を模式的に示した斜視図である。
(Third configuration)
Next, another example of the honeycomb structure of the present invention will be described with reference to FIGS. 5 and 6. FIG. 5 is a perspective view schematically showing still another example of the honeycomb structure of the present invention, and FIG. 6 is a perspective view schematically showing an example of the honeycomb unit constituting the honeycomb structure of FIG. FIG.

図5に示すように、このハニカム構造体300は、2つの開口された端面310Aおよび310Bを有する。また、ハニカム構造体300の外周面には、接着層350が設置された部分を除き、第1の電極335が設置されている。   As shown in FIG. 5, the honeycomb structure 300 has two open end faces 310A and 310B. In addition, the first electrode 335 is provided on the outer peripheral surface of the honeycomb structure 300 except for the portion where the adhesive layer 350 is provided.

ハニカム構造体300は、複数の導電性ハニカムユニットを接着層350を介して複数個接合させることにより構成される。なお、導電性ハニカムユニットを単にハニカムユニットとも称することにする。例えば、図5の例では、ハニカム構造体300は、ハニカムユニット330A〜330Dの4個のハニカムユニットで構成されている。   The honeycomb structure 300 is configured by joining a plurality of conductive honeycomb units via an adhesive layer 350. The conductive honeycomb unit is also simply referred to as a honeycomb unit. For example, in the example of FIG. 5, the honeycomb structure 300 is configured by four honeycomb units 330A to 330D.

図6に示すように、ハニカムユニット330Aは、略1/4円の略扇形状の端面314A、314Bを有する柱状構造を有する。   As shown in FIG. 6, the honeycomb unit 330A has a columnar structure having substantially fan-shaped end faces 314A and 314B of approximately ¼ circle.

ここで、ハニカムユニット330Aは、前述のハニカムユニット230Aとは異なり、略1/4円柱状状の形状を有する。すなわち、ハニカムユニット330Aの側面は、湾曲表面334Aと、2つの矩形状の平坦面337とで構成される。ここで、2つの矩形状の平坦面337が交差する線を、ハニカムユニット330Aの中心軸O'と称することにする。   Here, unlike the above-described honeycomb unit 230A, the honeycomb unit 330A has a substantially ¼ cylindrical shape. That is, the side surface of the honeycomb unit 330 </ b> A includes a curved surface 334 </ b> A and two rectangular flat surfaces 337. Here, a line where two rectangular flat surfaces 337 intersect will be referred to as a central axis O ′ of the honeycomb unit 330A.

図5の例では、ハニカムユニット330B〜330Dも、ハニカムユニット330Aと同様の形状を有する。   In the example of FIG. 5, the honeycomb units 330B to 330D also have the same shape as the honeycomb unit 330A.

ハニカムユニット330Aは、該ハニカムユニット330Aの長手方向に沿って端面314Aから端面314Bまで延伸し、両端面314A、314Bで開口された複数のセル322と、該セル322を区画するセル壁324とを有する。ハニカムユニット330Aは、例えば炭化珪素(SiC)を主成分とした材料で構成され、これに抵抗を低下させるため、例えば窒化アルミニウム(AlN)のような、少量の抵抗調整成分が添加されている。ハニカムユニット330Aのセル壁324には、触媒が担持されている。   The honeycomb unit 330A includes a plurality of cells 322 that extend from the end surface 314A to the end surface 314B along the longitudinal direction of the honeycomb unit 330A, and are open at both end surfaces 314A and 314B, and cell walls 324 that partition the cells 322. Have. The honeycomb unit 330A is made of, for example, a material mainly composed of silicon carbide (SiC), and a small amount of resistance adjusting component such as aluminum nitride (AlN) is added to the honeycomb unit 330A to reduce the resistance. A catalyst is supported on the cell wall 324 of the honeycomb unit 330A.

また、ハニカムユニット330Aの外側湾曲表面334Aには、全体にわたって、第1の電極335Aが設置されている。また、ハニカムユニット330Aの中心軸O'およびその近傍には、「L」字型に、第2の電極338Aが設置されている。   Further, the first electrode 335A is provided over the entire outer curved surface 334A of the honeycomb unit 330A. In addition, a second electrode 338A is provided in an “L” shape near the central axis O ′ of the honeycomb unit 330A and its vicinity.

より詳しく説明すると、第2の電極338Aは、ハニカムユニット330Aの中心軸O'に対して垂直な面においては、ハニカムユニット330Aの中心軸O'から、各平坦面337に沿って、長さpの範囲に延在している。また、第2の電極338Aは、ハニカムユニット330Aの中心軸O'の方向に対しては、ハニカムユニット330Aの第1の端面314Aから第2の端面314Bの全体にわたって延在している。   More specifically, the second electrode 338A has a length p along the flat surface 337 from the central axis O ′ of the honeycomb unit 330A in a plane perpendicular to the central axis O ′ of the honeycomb unit 330A. Extends to the range. Further, the second electrode 338A extends from the first end surface 314A of the honeycomb unit 330A to the entire second end surface 314B in the direction of the central axis O ′ of the honeycomb unit 330A.

ハニカム構造体300は、各ハニカムユニット330A〜330Dの湾曲表面334A〜334D上の第1の電極335A〜335Dがハニカム構造体300の外周面を構成するようにして、各ハニカムユニット330A〜330Dを組み合わせることにより構成される。   The honeycomb structure 300 is combined with the honeycomb units 330A to 330D so that the first electrodes 335A to 335D on the curved surfaces 334A to 334D of the honeycomb units 330A to 330D constitute the outer peripheral surface of the honeycomb structure 300. It is constituted by.

このようなハニカム構造体300においても、前述のような本発明による効果が得られることは、当業者には明らかである。   It will be apparent to those skilled in the art that the above-described effects of the present invention can be obtained even in such a honeycomb structure 300.

特に、この構成の場合、電極は、ハニカムユニットの2つの平坦面の一部に形成されるため、電極の設置によって、触媒反応を担うセル数が減ってしまうことがない。前述した略円筒形状の電極を中心軸近傍の電極とした場合は、略円筒形状の電極の内側のセルは、発熱しないため、触媒反応に寄与しない。また、棒状電極を配置した場合は、その部分は、セルが存在しないデッドスペースとなるため、触媒反応のための有効体積が減少する。   In particular, in the case of this configuration, the electrode is formed on a part of the two flat surfaces of the honeycomb unit, so that the number of cells responsible for the catalytic reaction is not reduced by the installation of the electrode. When the above-described substantially cylindrical electrode is used as an electrode near the central axis, the cells inside the substantially cylindrical electrode do not generate heat and thus do not contribute to the catalytic reaction. In addition, when the rod-shaped electrode is arranged, the portion becomes a dead space where no cell exists, and the effective volume for the catalytic reaction is reduced.

しかしながら、本発明の第3の構成の場合は、電極がハニカムユニットの外周に形成されるため、デッドスペースが生じず、触媒反応のための十分な有効体積を確保することができる。   However, in the case of the third configuration of the present invention, since the electrode is formed on the outer periphery of the honeycomb unit, a dead space does not occur and a sufficient effective volume for the catalytic reaction can be ensured.

(ハニカム構造体の詳細について)
次に、本発明によるハニカム構造体を構成する各部材の構成について、より詳しく説明する。なお、以下の記載では、主として、図3に示す構造のハニカム構造体200を構成する部材について、説明する。しかしながら、本記載の一部が図1に示す構造のハニカム構造体100についても適用できることは、当業者には明らかである。また、図3において、各ハニカムユニット230A〜230Dは、同様の構成であるため、ここでは、ハニカムユニット230Aを取り上げ、その構成を説明する。
(Details of honeycomb structure)
Next, the configuration of each member constituting the honeycomb structure according to the present invention will be described in more detail. In the following description, members constituting the honeycomb structure 200 having the structure shown in FIG. 3 will be mainly described. However, it will be apparent to those skilled in the art that a part of this description can be applied to the honeycomb structure 100 having the structure shown in FIG. In FIG. 3, the honeycomb units 230 </ b> A to 230 </ b> D have the same configuration, and thus the configuration of the honeycomb unit 230 </ b> A will be described here.

(ハニカムユニット)
ハニカムユニット230Aの全体としての抵抗値は、室温(例えば25℃)で、1Ω〜10Ωであることが好ましい。これにより、両電極235A、238A間に印加される電圧が、例えばハイブリッド型車両において通常のバッテリが有する電圧値程度であっても、ハニカム構造体200を十分に加熱することができる。なお、ハニカムユニット230Aの抵抗値が1Ωを下回ると、十分な発熱量が得られなくなる。
(Honeycomb unit)
The overall resistance value of the honeycomb unit 230A is preferably 1Ω to 10 3 Ω at room temperature (for example, 25 ° C.). Thereby, even if the voltage applied between both electrodes 235A and 238A is about the voltage value of a normal battery in a hybrid vehicle, for example, the honeycomb structure 200 can be heated sufficiently. In addition, when the resistance value of the honeycomb unit 230A is less than 1Ω, a sufficient calorific value cannot be obtained.

ハニカムユニット230Aは、炭化珪素(SiC)等を主体とした無機材料で構成され、必要な場合、さらに、窒化アルミニウム(AlN)のような抵抗調整成分が少量添加される。   The honeycomb unit 230A is made of an inorganic material mainly composed of silicon carbide (SiC) or the like, and if necessary, a small amount of a resistance adjustment component such as aluminum nitride (AlN) is added.

ハニカムユニット230Aの長手方向に対して垂直な断面の形状は、特に限定されるものではなく、いかなる形状であっても良い。ただし、各ハニカムユニットの断面の形状は、各ハニカムユニットを組み合わせてハニカム構造体を構成した際に、略円柱状のハニカム構造体が得られるようにする。また、各ハニカムユニットの断面の形状は、各ハニカムユニットを組み合わせてハニカム構造体を構成した際に、中心部分に、円柱状の金属棒を装着することの可能な空間が得られるようにする。   The shape of the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb unit 230A is not particularly limited, and may be any shape. However, the shape of the cross section of each honeycomb unit is such that a substantially cylindrical honeycomb structure is obtained when the honeycomb structure is configured by combining the honeycomb units. Further, the shape of the cross section of each honeycomb unit is such that when a honeycomb structure is configured by combining the honeycomb units, a space in which a columnar metal rod can be mounted is obtained at the center portion.

ハニカムユニット230Aのセル密度は、15.5〜186個/cm(100〜1200cpsi)の範囲であることが好ましく、46.5〜170個/cm(300〜1100cpsi)の範囲であることがより好ましく、62〜155個/cm(400〜1000cpsi)の範囲であることがさらに好ましい。 The cell density of the honeycomb unit 230A is preferably in the range of 15.5 to 186 cells / cm 2 (100 to 1200 cpsi), and is preferably in the range of 46.5 to 170 cells / cm 2 (300 to 1100 cpsi). More preferably, it is in a range of 62 to 155 / cm 2 (400 to 1000 cpsi).

ハニカムユニット230Aの気孔率は、10%〜60%の範囲であることが好ましい。   The porosity of the honeycomb unit 230A is preferably in the range of 10% to 60%.

ハニカムユニット230Aのセル壁224の厚さは、特に限定されないが、ハニカムユニットの強度の点から望ましい下限は、0.1mmであり、ハニカム構造体の浄化性能の観点から望ましい上限は、0.4mmであることが好ましい。   The thickness of the cell wall 224 of the honeycomb unit 230A is not particularly limited, but the lower limit desirable from the viewpoint of the strength of the honeycomb unit is 0.1 mm, and the upper limit desirable from the viewpoint of the purification performance of the honeycomb structure is 0.4 mm. It is preferable that

ハニカムユニット230Aのセル壁224に担持される触媒は、特に限られず、例えば、白金、ロジウム、パラジウム等が使用されても良い。これらの触媒は、アルミナ層を介して、セル壁224に担持されても良い。   The catalyst supported on the cell wall 224 of the honeycomb unit 230A is not particularly limited, and for example, platinum, rhodium, palladium, or the like may be used. These catalysts may be supported on the cell wall 224 via an alumina layer.

(接着層)
ハニカム構造体200の接着層250は、接着層用ペーストを原料として形成される。接着層用ペーストは、無機粒子、無機バインダ、無機繊維、および/または有機バインダを含んでも良い。
(Adhesive layer)
The adhesive layer 250 of the honeycomb structure 200 is formed using an adhesive layer paste as a raw material. The adhesive layer paste may contain inorganic particles, an inorganic binder, inorganic fibers, and / or an organic binder.

接着層用ペーストの無機粒子としては、炭化珪素(SiC)が望ましい。   As the inorganic particles of the adhesive layer paste, silicon carbide (SiC) is desirable.

無機バインダとしては、無機ゾルまたは粘土系バインダ等を用いることができ、上記無機ゾルの具体例としては、例えば、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、または水ガラス等が挙げられる。また、粘土系バインダとしては、例えば、白土、カオリン、モンモリロナイト、セピオライト、またはアタパルジャイト等の粘土等が挙げられる。これらは単独で用いても良く、2種以上を併用してもよい。   As the inorganic binder, an inorganic sol, a clay binder, or the like can be used. Specific examples of the inorganic sol include alumina sol, silica sol, titania sol, and water glass. Examples of the clay binder include clays such as clay, kaolin, montmorillonite, sepiolite, and attapulgite. These may be used alone or in combination of two or more.

これらの中では、アルミナゾル、シリカゾル、チタニアゾル、水ガラス、セピオライトまたはアタパルジャイトが望ましい。   Among these, alumina sol, silica sol, titania sol, water glass, sepiolite or attapulgite is desirable.

また、無機繊維の材料としては、アルミナ、シリカ、炭化珪素、シリカアルミナ、ガラス、チタン酸カリウム、またはホウ酸アルミニウムが望ましい。これらの無機繊維は、単独で用いてもよく、2種以上併用してもよい。また、これらの中では、シリカアルミナが特に望ましい。   In addition, the inorganic fiber material is preferably alumina, silica, silicon carbide, silica alumina, glass, potassium titanate, or aluminum borate. These inorganic fibers may be used alone or in combination of two or more. Of these, silica alumina is particularly desirable.

有機バインダとしては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、またはカルボキシメチルセルロースなどが挙げられる。有機バインダの中では、カルボキシルメチルセルロースが望ましい。   The organic binder is not particularly limited, and examples thereof include polyvinyl alcohol, methyl cellulose, ethyl cellulose, and carboxymethyl cellulose. Among organic binders, carboxymethyl cellulose is desirable.

接着層250の厚さは、0.3〜2mmの範囲であることが好ましい。接着層250の厚さが0.3mm未満では十分なハニカムユニットの接合強度が得られない。また接着層250の厚さが2mmを超えると、ハニカム構造体の圧力損失が大きくなる。なお、接合させるハニカムユニットの数は、ハニカム構造体の大きさに合わせて適宜選定される。   The thickness of the adhesive layer 250 is preferably in the range of 0.3 to 2 mm. If the thickness of the adhesive layer 250 is less than 0.3 mm, sufficient bonding strength of the honeycomb unit cannot be obtained. On the other hand, when the thickness of the adhesive layer 250 exceeds 2 mm, the pressure loss of the honeycomb structure increases. The number of honeycomb units to be joined is appropriately selected according to the size of the honeycomb structure.

(ハニカム構造体)
本発明のハニカム構造体200は、略円柱状の形状を有する。中心部分に設置される金属棒280の材質は、金属等の導電性材料であれば、特に限られない。
(Honeycomb structure)
The honeycomb structure 200 of the present invention has a substantially cylindrical shape. The material of the metal rod 280 installed in the center portion is not particularly limited as long as it is a conductive material such as metal.

(ハニカム構造体の作製方法)
次に、本発明によるハニカム構造体の製造方法を簡単に説明する。なお、以下の記載では、図3に示したハニカム構造体200を製造する方法について説明する。ただし、この記載から、当業者が図1に示したハニカム構造体100を製造することができることは明らかである。
(Manufacturing method of honeycomb structure)
Next, a method for manufacturing a honeycomb structure according to the present invention will be briefly described. In the following description, a method for manufacturing the honeycomb structure 200 shown in FIG. 3 will be described. However, from this description, it is clear that those skilled in the art can manufacture the honeycomb structure 100 shown in FIG.

(ハニカムユニットの製造)
まず、炭化珪素(SiC)を含む無機粒子を主成分とした原料ペーストを用いて押出成形等を行い、ハニカムユニット成形体を作製する。ハニカムユニット成形体は、例えば、図4に示したような、断面が略扇型形状で、中心O側部分がそれよりも小さな断面略扇型形状で切り取られた柱状体の形状を有する。すなわち、ハニカムユニット成形体は、略1/4円状の断面と、外側の湾曲表面および内側湾曲表面を含む4つの側面と、を有している。
(Manufacture of honeycomb units)
First, extrusion molding or the like is performed using a raw material paste containing inorganic particles containing silicon carbide (SiC) as a main component to produce a honeycomb unit molded body. The honeycomb unit molded body has, for example, the shape of a columnar body having a substantially fan-shaped cross section as shown in FIG. That is, the honeycomb unit molded body has a substantially quarter-circular cross section and four side surfaces including the outer curved surface and the inner curved surface.

なお、ハニカムユニットの抵抗率調整のため、原料ペースト中には、さらに、適量の窒化アルミニウム(AlN)等を添加しても良い。   In order to adjust the resistivity of the honeycomb unit, an appropriate amount of aluminum nitride (AlN) or the like may be further added to the raw material paste.

原料ペーストには、これらの他に有機バインダ、分散媒および成形助剤を成形性にあわせて適宜加えてもよい。有機バインダとしては、特に限定されるものではないが、例えば、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、フェノール樹脂およびエポキシ樹脂等から選ばれる1種以上の有機バインダが挙げられる。有機バインダの配合量は、無機粒子、無機バインダおよび無機繊維の合計100重量部に対して、1〜10重量部が好ましい。   In addition to these, an organic binder, a dispersion medium, and a molding aid may be appropriately added to the raw material paste in accordance with the moldability. The organic binder is not particularly limited, and examples thereof include one or more organic binders selected from methyl cellulose, carboxymethyl cellulose, hydroxyethyl cellulose, polyethylene glycol, phenol resin, epoxy resin, and the like. The blending amount of the organic binder is preferably 1 to 10 parts by weight with respect to a total of 100 parts by weight of the inorganic particles, the inorganic binder, and the inorganic fibers.

分散媒としては、特に限定されるものではないが、例えば、水、有機溶媒(ベンゼンなど)およびアルコール(メタノールなど)などを挙げることができる。成形助剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸、脂肪酸石鹸およびポリアルコール等を挙げることができる。   Although it does not specifically limit as a dispersion medium, For example, water, an organic solvent (benzene etc.), alcohol (methanol etc.), etc. can be mentioned. Although it does not specifically limit as a shaping | molding adjuvant, For example, ethylene glycol, dextrin, a fatty acid, fatty-acid soap, a polyalcohol etc. can be mentioned.

原料ペーストは、特に限定されるものではないが、混合および混練することが好ましく、例えば、ミキサーまたはアトライタなどを用いて混合してもよく、ニーダーなどで十分に混練してもよい。原料ペーストを成形する方法は、特に限定されるものではないが、例えば、押出成形などによってセルを有する形状に成形することが好ましい。   The raw material paste is not particularly limited, but is preferably mixed and kneaded. For example, the raw material paste may be mixed using a mixer or an attritor, or may be sufficiently kneaded using a kneader. Although the method of shape | molding raw material paste is not specifically limited, For example, it is preferable to shape | mold into the shape which has a cell by extrusion molding etc.

次に、得られた成形体は、乾燥することが好ましい。乾燥に用いる乾燥機は、特に限定されるものではないが、マイクロ波乾燥機、熱風乾燥機、誘電乾燥機、減圧乾燥機、真空乾燥機および凍結乾燥機などが挙げられる。また、得られた成形体は、脱脂することが好ましい。脱脂する条件は、特に限定されず、成形体に含まれる有機物の種類や量によって適宜選択するが、おおよそ400℃、2時間が好ましい。更に、得られた成形体は、焼成することが好ましい。焼成条件としては、特に限定されるものではないが、おおよそ2200℃が好ましい。   Next, it is preferable to dry the obtained molded body. The dryer used for drying is not particularly limited, and examples thereof include a microwave dryer, a hot air dryer, a dielectric dryer, a vacuum dryer, a vacuum dryer, and a freeze dryer. Moreover, it is preferable to degrease the obtained molded object. The degreasing conditions are not particularly limited, and are appropriately selected depending on the type and amount of organic matter contained in the molded body, but are preferably about 400 ° C. and 2 hours. Furthermore, the obtained molded body is preferably fired. The firing conditions are not particularly limited, but approximately 2200 ° C. is preferable.

(電極の形成)
次に、各ハニカムユニットの外側湾曲表面および内側湾曲表面に、電極を設置する。ここで、第1の電極は、外側湾曲表面の全体に設置され、第2の電極は、内側湾曲表面の全体に設置される。
(Formation of electrodes)
Next, electrodes are placed on the outer curved surface and the inner curved surface of each honeycomb unit. Here, the first electrode is installed on the entire outer curved surface, and the second electrode is installed on the entire inner curved surface.

前述のように、電極の材質および設置方法は、特に限られない。第1および第2の電極は、例えば金属で構成される。また、第1および第2の電極は、例えば、金属の溶射、スパッタリング法、蒸着法、またはスラリーの流し込み塗布等により設置されても良い。   As described above, the electrode material and the installation method are not particularly limited. The first and second electrodes are made of metal, for example. The first and second electrodes may be installed by, for example, metal spraying, sputtering, vapor deposition, or slurry casting.

電極の厚さは、例えば、1μm〜200μmの範囲であることが好ましい。   The thickness of the electrode is preferably in the range of 1 μm to 200 μm, for example.

(ハニカム構造体の組み立て)
その後、各ハニカムユニットのセル壁に、触媒が担持される。
(Assembly of honeycomb structure)
Thereafter, a catalyst is supported on the cell wall of each honeycomb unit.

次に、以上の工程で得られたハニカムユニットの側面に、後に接着層となる接着層用ペーストを均一な厚さで塗布した後、この接着層用ペーストを介して、順次他のハニカムユニットを結合する。この工程を繰り返し、中心部分がくり抜かれた略円柱状のハニカム構造体を作製する。   Next, after applying the adhesive layer paste, which will later become an adhesive layer, to the side surface of the honeycomb unit obtained in the above steps with a uniform thickness, the other honeycomb units are sequentially passed through the adhesive layer paste. Join. This process is repeated to produce a substantially cylindrical honeycomb structure with the center portion hollowed out.

次にこのハニカム構造体を加熱して、接着層用ペーストを乾燥して、固化させて、接着層を形成させるとともに、ハニカムユニット同士を固着させる。   Next, the honeycomb structure is heated, and the adhesive layer paste is dried and solidified to form an adhesive layer, and the honeycomb units are fixed to each other.

複数のハニカムユニットを接着層によって接合させた後に、このハニカム構造体を脱脂することが好ましい。この脱脂処理により、接着層用のペーストに有機バインダが含まれている場合、これらの有機バインダを脱脂除去することができる。脱脂条件は、含まれる有機物の種類や量によって適宜選定されるが、700℃、2時間程度が好ましい。   It is preferable to degrease the honeycomb structure after bonding the plurality of honeycomb units with the adhesive layer. By this degreasing treatment, when an organic binder is contained in the paste for the adhesive layer, these organic binders can be degreased and removed. The degreasing conditions are appropriately selected depending on the type and amount of organic matter contained, but 700 ° C. and about 2 hours are preferable.

次に、ハニカム構造体の中心部に、各ハニカムユニットの電極部分と接するようにして、金属棒を設置する。なお、金属棒の設置は、必ずしもこの段階で行う必要はない。金属棒の設置は、例えば、接着層用ペーストを介してハニカムユニット同士を結合する工程において、行っても良い。   Next, a metal rod is installed in the center of the honeycomb structure so as to be in contact with the electrode portion of each honeycomb unit. It is not always necessary to install the metal bar at this stage. The metal rod may be installed, for example, in a process of bonding the honeycomb units with each other via an adhesive layer paste.

以上の工程により、本発明によるハニカム構造体を作製することができる。   Through the above steps, the honeycomb structure according to the present invention can be manufactured.

100 ハニカム構造体
110A、110B 端面
120 外周面
122 セル
124 セル壁
135 第1の電極
138 第2の電極
140 領域
180 金属棒
200 ハニカム構造体
210A、210B 端面
214A、214B ハニカムユニットの端面
222 セル
224 セル壁
230 ハニカムユニット
230A〜230D ハニカムユニット
234A 湾曲側面
235、235A 第1の電極
237A 内側表面
238A 第2の電極
250 接着層
280 金属棒
300 ハニカム構造体
310A、310B 端面
314A、314B ハニカムユニットの端面
322 セル
324 セル壁
330 ハニカムユニット
330A〜330D ハニカムユニット
334A 湾曲側面
335、335A 第1の電極
337 平坦面
338A 第2の電極
350 接着層
100 honeycomb structure 110A, 110B end face 120 outer peripheral face 122 cell 124 cell wall 135 first electrode 138 second electrode 140 region 180 metal rod 200 honeycomb structure 210A, 210B end face 214A, 214B end face of honeycomb unit 222 cell 224 cell Wall 230 Honeycomb unit 230A-230D Honeycomb unit 234A Curved side surface 235, 235A First electrode 237A Inner surface 238A Second electrode 250 Adhesive layer 280 Metal rod 300 Honeycomb structure 310A, 310B End face 314A, 314B End face 322 cell of honeycomb unit 324 Cell wall 330 Honeycomb unit 330A to 330D Honeycomb unit 334A Curved side surface 335, 335A First electrode 337 Flat surface 338A Second electrode 50 adhesive layer

Claims (11)

複数の貫通孔が長手方向に並設された1つまたは複数の導電性ハニカムユニットを有する略円柱状のハニカム構造体であって、
対となる第1および第2の電極を有し、
第1の電極は、当該ハニカム構造体の外周面にあり、第2の電極は、当該ハニカム構造体の中心軸近傍にあることを特徴とするハニカム構造体。
A substantially columnar honeycomb structure having one or a plurality of conductive honeycomb units in which a plurality of through holes are arranged in parallel in the longitudinal direction,
Having first and second electrodes in pairs;
A honeycomb structure characterized in that the first electrode is on the outer peripheral surface of the honeycomb structure and the second electrode is in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure.
当該ハニカム構造体の前記中心軸近傍の第2の電極は、略円筒形状であり、
当該ハニカム構造体の長手方向に垂直な方向の断面において、当該ハニカム構造体の外周形状と前記中心軸近傍の第2の電極の内周形状とは、略同心円となっていることを特徴とする請求項1に記載のハニカム構造体。
The second electrode in the vicinity of the central axis of the honeycomb structure has a substantially cylindrical shape,
In the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure, the outer peripheral shape of the honeycomb structure and the inner peripheral shape of the second electrode in the vicinity of the central axis are substantially concentric circles. The honeycomb structure according to claim 1.
前記中心軸近傍の第2の電極は、金属棒であることを特徴とする請求項2に記載のハニカム構造体。   The honeycomb structure according to claim 2, wherein the second electrode in the vicinity of the central axis is a metal rod. 当該ハニカム構造体は、接着層を介して接着された複数の導電性ハニカムユニットで構成され、各導電性ハニカムユニットに、一対の電極が形成されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一つに記載のハニカム構造体。   4. The honeycomb structure according to claim 1, wherein the honeycomb structure includes a plurality of conductive honeycomb units bonded through an adhesive layer, and a pair of electrodes is formed in each conductive honeycomb unit. The honeycomb structure according to any one of the above. 当該ハニカム構造体の中心軸近傍の第2の電極は、円筒形状であり、
当該ハニカム構造体の長手方向に垂直な方向の断面において、当該ハニカム構造体の外周円の直径に対する前記中心軸近傍の第2の電極で構成される内周円の直径の比は、1/4以下であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一つに記載のハニカム構造体。
The second electrode near the center axis of the honeycomb structure has a cylindrical shape,
In the cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure, the ratio of the diameter of the inner circle formed by the second electrode in the vicinity of the central axis to the diameter of the outer circle of the honeycomb structure is 1/4. The honeycomb structure according to any one of claims 1 to 3, wherein:
当該ハニカム構造体は、該ハニカム構造体の長手方向に垂直な断面の形状が略扇形の柱状ハニカムユニットが複数個結束されて構成され、
前記柱状ハニカムユニットの外周面のうち、前記略扇形の中心角を構成する2平面であって、該2平面が交差してできる交線近傍と、前記略扇形の円弧を構成する曲面のそれぞれに、電極が形成されることを特徴とする請求項1に記載のハニカム構造体。
The honeycomb structure is configured by binding a plurality of columnar honeycomb units each having a substantially fan-shaped cross section perpendicular to the longitudinal direction of the honeycomb structure,
Out of the outer peripheral surfaces of the columnar honeycomb units, two planes constituting the substantially sector-shaped central angle, near the intersection line formed by the intersection of the two planes, and each of the curved surfaces constituting the substantially sector-shaped arc The honeycomb structure according to claim 1, wherein an electrode is formed.
前記1つまたは複数の導電性ハニカムユニットは、対となる第1および第2の電極間の抵抗値が1Ω〜10Ωの範囲であることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一つに記載のハニカム構造体。 The one or more conductive honeycomb units have a resistance value between the first and second electrodes forming a pair in a range of 1Ω to 10 3 Ω. Honeycomb structure described in one. 前記対となる第1および第2の電極は、溶射またはスパッタで形成されることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一つに記載のハニカム構造体。   The honeycomb structure according to any one of claims 1 to 7, wherein the paired first and second electrodes are formed by thermal spraying or sputtering. 前記1つまたは複数の導電性ハニカムユニットのセル壁には、触媒が担持されていることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一つに記載のハニカム構造体。   The honeycomb structure according to any one of claims 1 to 8, wherein a catalyst is supported on a cell wall of the one or more conductive honeycomb units. 前記触媒は、白金、ロジウムまたはパラジウムであり、アルミナ層を介して担持されていることを特徴とする請求項9に記載のハニカム構造体。   The honeycomb structure according to claim 9, wherein the catalyst is platinum, rhodium, or palladium supported on an alumina layer. 前記1つまたは複数の導電性ハニカムユニットは、炭化珪素を主成分とすることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一つに記載のハニカム構造体。   The honeycomb structure according to any one of claims 1 to 10, wherein the one or more conductive honeycomb units contain silicon carbide as a main component.
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